Számítógépes Hálózatok GY 3. Gyakorlat Adatkapcsolati réteg 2014. 07. 21.Számítógépes hálózatok GY1.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Bemutatjuk Önnek SlidePlayer.hu oldalt
Advertisements

Takács Béla  Legyen decentralizált, azaz ne egy központi géptől függjön minden!  Legyen csomagkapcsolt, hogy többen is tudják használni a hálózatot!
FDDI (Fiber Distributed Data Interface, Száloptikai adatátviteli interface)
Számítógépes hálózatok
A kommunikáció.
Kódelmélet.
A hálózat hardveroldalról
PowerPoint animációk Hálózatok fizikai rétege
QAM és OFDM modulációs eljárások
Open System Interconnect
Optoelektronikai kommunikáció
Fogalma, összefüggések
2. előadás Az OSI hét rétegű modell A fizikai réteg kérdései
QAM, QPSK és OFDM modulációs eljárások
Készítette: Mester Tamás METRABI.ELTE.  Egy bemeneten kapott szöveg(karakter sorozat) méretét csökkenteni, minél kisebb méretűre minél hatékonyabb algoritmussal.
Sándor Laki (C) Számítógépes hálózatok I. 1 Számítógépes hálózatok 3.gyakorlat Fizikai réteg Kódolások, moduláció, CDMA Laki Sándor
Sándor Laki (C) Számítógépes hálózatok I. 1 Számítógépes hálózatok 6.gyakorlat Adatkapcsolati réteg MAC alréteg, ALOHA, CSMA Laki Sándor
Sándor Laki (C) Számítógépes hálózatok I. 1 Számítógépes hálózatok 4.gyakorlat Adatkapcsolati réteg Hamming távolság, hiba javítás/felismerés, bit-/bájtbeszúrás.
Tóth István Algoritmusok és adatszerkezetek 2.
Készítette: Leszkovich Gergely LEGNAAI.ELTE
Számítógépes Hálózatok
Programozási alapismeretek 3. előadás
Address Resolution Protocol (ARP)
3. óra Kódok, adatok.
Forrás kódolás Feladat: -az információ tömörítése.
Kommunikációs Rendszerek
A Hálózatok csoportosítása…
Fizikai átviteli jellemzők, átviteli módok
Számítógépes Hálózatok GY 9. Gyakorlat Bitmap, Binary countdown, Routing, Dijkstra, AIMD Számítógépes hálózatok GY1.
Számítógépes Hálózatok GY 2. Gyakorlat Réteg modellek, alapfogalmak 2/23/2012Számítógépes hálózatok GY1.
Számítógépes Hálózatok GY
Számítógépes Hálózatok GY
Számítógépes Hálózatok GY
Számítógépes hálózatok I.
PTE PMMK Matematika Tanszék dr. Klincsik Mihály Valószínűségszámítás és statisztika előadások Gépész-Villamosmérnök szak BSc MANB030, MALB030 Bevezető.
Spring 2000CS 4611 Vázlat Kódolás Keretképzés Hibafelismerés „Csúszó Ablak” Algoritmus (hibajavítás) Pont-Pont kapcsolódások (Links)
INFORMATIKA Számítógéppel segített minőségbiztosítás (CAQ)
Ethernet – bevezetés.
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS TÁVIRATOZÁS A TÁVBESZÉLÉS KEZDETEI
Gábor Dénes Főiskola Informatikai Rendszerek Intézete Informatikai Alkalmazások Tanszék Infokommunikáció Beszédjelek Spisák 1. példa Beszéd 4,5 s hosszú.
Példák a Fourier transzformáció alkalmazására
Hálózati architektúrák
modul 3.0 tananyagegység Hálózatok
Adatkapcsolati réteg.
Kommunikáció.
A kommunikáció.
Kódelmélet 1. előadás. A tárgy célja Az infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások központi kérdése: Mindenki sávszélességet akar: minél többet; minél.
Nagy Szilvia 4. I−Q-moduláció
Nagy Szilvia 5. Út a csatornán át
Rétegmodellek 1 Rendelje az alábbi hálózati fogalmakat a TCP/IP modell négy rétegéhez és a hibrid modell öt rétegéhez! Röviden indokolja döntését. ,
1.Határozza meg a kapacitást két párhuzamos A felületű, d távolságú fémlemez között. Hanyagolja el a szélhatásokat, feltételezve, hogy a e lemez pár egy.
Nagy Szilvia 13. Konvolúciós kódolás
Kommunikációs Rendszerek
Számítógép-hálózatok alapjai
Számítógépes Hálózatok 6. gyakorlat. Központi zárthelyi Időpont: , Kedd, 8:30-9:45 Helyszín: Konferencia terem (É ) Számonkérés módja:
2005. Információelmélet Nagy Szilvia 2. A forráskódolás elmélete.
Amplitúdó ábrázolás Egy szinusz rezgés amplitúdó ábrázolása T periódus idejű függvényre:
Adatátvitel elméleti alapjai
Hibajavító kódok.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Számítógép- hálózatok dr. Herdon Miklós dr. Kovács György Magó Zsolt.
A fizikai réteg. Az OSI modell első, avagy legalsó rétege Feladata a bitek kommunikációs csatornára való juttatása Ez a réteg határozza meg az eszközökkel.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Számítógép- hálózatok dr. Herdon Miklós dr. Kovács György Magó Zsolt.
Számítógépes Hálózatok 9. gyakorlat. Gyakorlatok Nov 18,20 - Socket Nov 25,27 - Socket Dec 2,4 - ZH Dec 9,11 - pótZH Számítógépes hálózatok GY2 Gombos.
Kommunikáció.
Huffman kód.
Hálózati architektúrák és Protokollok GI – 10 Kocsis Gergely
Az adatkapcsolati réteg DATA LINK LAYER. Az adatkapcsolati réteg három feladatot hajt végre:  A hálózati rétegektől kapott információkat keretekbe rendezi.
UTP (Unshielded Twisted Pair)
Multimédia.
Vezetéknélküli és mobil hírközlő rendszerek
Előadás másolata:

Számítógépes Hálózatok GY 3. Gyakorlat Adatkapcsolati réteg Számítógépes hálózatok GY1

Előző házi feladat Adott az bitsorozat. Adja meg az NRZ-M és a Manchester kódolását! Az NRZ-M esetén, azonos vivőhullám mellett határozza meg és ábrázolja az átvitt jelet, ha amplitúdó, frekvencia ill. fázis modulációt használunk! Mi a fő különbség az alapsávú és szélessávú adatátvitel között? Számítógépes hálózatok GY2

AM és FM – analóg jel modulációja esetén Számítógépes hálózatok GY3 Forrás: wikipedia.org

FM Számítógépes hálózatok GY4 Forrás: wikipedia.org

Gyakorló feladatok A rádióantennák vételi jellemzői akkor a legjobbak, ha az átmérőjük (hosszuk) megegyezik a rádióhullámok hullámhosszával. A szokásos antennák átmérője 1 cm és 5 m közé esik. Milyen frekvenciatartománynak felel ez meg? Az összefüggést és a számítás lépéseit is adja meg!!! Számítógépes hálózatok GY

Ábrázolja a bitsorozatot a következő kódolások esetén: – NRZ-L kódolás, – NRZ-M kódolás, – RZ kódolás, – Manchester kódolás A fenti kódolások közül melyek önütemezőek? Gyakorló feladatok Számítógépes hálózatok GY

Gyakorló feladatok Az előadáson bemutatott kódok közül melyek önütemezők? – Minden bemutatott kódhoz adjon meg vagy egy bitsorozatot, amelyből nem nyerhető ütemezés, vagy mutassa meg, hogy hogyan nyerhető az ütemezés bármely lehetséges kódolt bitsorozatból. Számítógépes hálózatok GY

Gyakorló feladatok Számítógépes hálózatok GY

Gyakorló feladatok Számítógépes hálózatok GY

Számítógépes hálózatok GY10 Több szimbólum is lehet

Tegyük fel, hogy egy szimbólum átviteléhez szükséges idő 100 µs. Mekkora a szimbólumráta? Mekkora az adatráta, ha 2,4,16 szimbólumot használunk? Mekkora az adatráta, ha 2 n szimbólumot használunk? Gyakorló feladatok Számítógépes hálózatok GY

CDMA Code Division Multiple Access – Minden résztvevő rendelkezik egy chip kóddal: v Ortogonálisak egymásra – Kódolás: 0 : -v 1 : v – Interferencia, több résztvevő egy időben: azonos fázis u=v+w, ellenkező fázis: u=v-w – Fogadott adat u dekódolása u·v negatív, akkor 0 u·v pozitív, akkor 1 u·v == 0, akkor nincs üzenet az adott feladótól Számítógépes hálózatok GY

Gyakorló feladatok - CDMA Adott két résztvevő, akik egy időben (azonos fázis) küldenek: az egyik (-1,1) chip kóddal küldi a 0010 bitsorozatot, a másik az (1,1)-gyel a a 1110 sorozatot. Adja meg külön-külön az átviteli vektort! Adja meg az együttes átviteli vektort! Írja fel az átvitt vektor dekódolásának lépéseit mindkét fél vevőjénél! Számítógépes hálózatok GY

Gyakorló feladatok - CDMA Adott három állomás (A,B és C), amelyek CDMA-t használnak. Adjon megfelelő chip kódokat a fenti állomásoknak! Az A állomás az 1110, míg a B az 1010 bitsorozatot küldi azonos időben. C nem küld semmit. Adja meg a jelsorozatotokat, amit A és B elküld! Tegyük fel, hogy interferencia történik az átvitel során és a két jel összeadódik. Mutassa meg, hogyan dekódolható az interferált jelből az egyes állomások üzenete! Számítógépes hálózatok GY

Gyakorló feladatok - CDMA Adott három állomás (A,B és C), amelyek CDMA-t használnak és chip kódjaik rendre (1,0,0), (0,1,0) és (0,0,1). Mutassa meg, hogy a chip kódok megfelelőek! Egy állomás a (-1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1) jelsorozatot érzékeli. Adja meg, milyen bitsorozatot küldött A, B és C állomás! Számítógépes hálózatok GY