SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Datacommunicatie

       2012-2013
      Rombaut Dirk
Datacommunicatie
Lector: Rombaut Dirk
Email: rombaut.dirk@telenet.be
Telefoon: 050/67.62.38
GSM: 0485/62.55.64
Eventueel naslagwerk:
Computernetwerken Tanenbaum A
ISBN 904300698x .
ICT infrastructuur, en datacommunicatie
ISBN 9789039526590 (**)
Communicatie
Datacommunicatie
* Data: Gegevens

* Communicatie: overdracht van zender
naar ontvanger
Communicatie
Simplex:
Tx zend Rx luistert
Half duplex Duplex :
Als TX zend RX luistert, nadien kan het
omgekeerd worden, doch nooit terzelfdertijd
Duplex:
Beiden zenden en luisteren terzelfdertijd
Communicatie
Wat nodig om tot een communicatie te
komen?




Voorbeelden: orale communicatie
Tx : mond, midden : lucht, Rx : oor,….
Communicatie
Mens Mens:
Afstand: klein
methoden
stem taal midden  lucht
zicht  gebaren, lichaamstaal
Afstand: groter
schrift  begrijpen van geschreven deel
Communicatie
MensMachineMens
P(lain) O(ld) T(elephone) S(ystem).
Uitwerker van het systeem Charles Bourseul
(°1829 _ +1912) 1854=theoretische benadering
Praktische werking:
 Duitser Philipp Reis in 1860
 Italiaan Antonio Meucci in 1871
 Canadees Graham Alexander Bell in 1876
Communicatie
Communicatie
Hoe werkt een telefoon?
Simpele werking:
Toestel  Midden Toestel
Vb: EE8
Meer gesofistikeerde:
Toestel  midden  centrale  midden 
toestel
Communicatie
Algemeen:
Telefoon werkt met elektrische signalen die
uitgewisseld worden tussen 2 of meer
toestellen gebruik makende van een
telefoon centrale. De verplaatsing gebeurt
via een transmissie medium (electrische
bekabeling).
Communicatie
De transmissie media:

    soorten mediatypes:
         Draadloos
         Draad gebonden
Communicatie
1. Draadloze communicatie:
          Infrarood verbindingen.
          Straalverbindingen.
          Satellietverbindingen.
2. Draad gebonden communicatie:
          Koperdraad
          Glasvezel.
Communicatie
Oefening:
Beschrijf de voor en nadelen van de
verschillende transmissie media en zoek
voor en nadelen op.
Communicatie

Transmissie media
Communicatie
•   Coax:
•   Heeft slechts één ader (koper)
•   Is omwonden door isolatiemateriaal
•   Ingepakt in een metalen mantel (massief –
    gevlochten)
•   Mantel schermt de kern af als een kooi van
    Faraday
•   Karakteristieke impedantie van 50 ohm
•   Zeer grote bandbreedte (tot 500Mbps)
•   Max afstand 100m
Communicatie
Communicatie
Impedantie van een coax:
50 ohm voor data verkeer
75 ohm televisie.
Impedantie = dynamische impedantie:
Weerstand welke optreed in functie van de
frequentie van het signaal
Communicatie
Bandbreedte:
Afstand in Hertz welke zich bevindt tussen
de hoogste frequentie en de laagste
frequentie.
Communicatie
Twisted Pair (STP- UTP).
Veel aderige kabel (8).
Wordt meestal gebruikt bij LAN
Bestaat uit gedraaide (twisted) paren van
koper kabel.
Kabel kwaliteit (categorie) bepaald de in
hoofdzaak de transmissie snelheid (bps).
Max afstand 100m
Communicatie
Categorieën voor twisted pair kabel
3,4 : BB=16 Mhz  10 BaseT netw.
5, 5E: BB=100 Mhz100 BaseTX netw.
6: BB=200 Mhz 1000 BsaseTX
netw.(Gigabit).
7:BB=850 Mhzzeer weinig gebruikt. Enige
categorie die niet werkt met RJ45
Communicatie
UTP = Unshielded Twisted Pair:
De kabels liggen normaal twee aan twee
gedraaid, gebruik normale LAN omgeving

STP= Shielded twisted pair:
Ieder kabelpaar is apart afgeschermd
(elektrisch). Gebruikt in omgevingen waar
veel elektromagnetische straling voorkomt.
Heeft dus minder interferentie (overspraak-
diaphony)
Communicatie
Hoe verbinden:
Coax:



UTP/STP: RJ45
Communicatie
Glasvezel kabel:
Ook gekend als Fiber, technologie ook
benoemd als F.O. (Fiber Optic).
Communicatie
Overdracht is licht:
Gebeurt door lichtbreking (wetten van
Snellius).
Licht golven = frequentie afhankelijk.
Communicatie
Werking van glasvezel:
Hoofdregel: de voortplanting van licht is niet
voor alle stoffen dezelfde
Communicatie
Licht als golf bestaat uit twee delen:
Elektrische golf en de magnetische golf.
Beiden staan loodrecht op elkaar terwijl de
golf zich voortplant.
Golflengte lambda (λ.) = C / F .
C = lichtsnelheid (299792458 m/s)
F = Frequentie van het signaal
Communicatie
Communicatie
• De werking berust op de brekingsindex van twee
materialen.
• De glasvezel is opgebouwd uit twee lagen glas met
   een
verschillende brekingsindex.
• De kern gaat men verontreinigen met
   germaniumoxide.
Men bekomt zo een hogere brekingsindex als de
buitenste
laag ‘zuiver glas’.
• Men een juiste invalshoek zal het licht signaal
weerkaatsen op de buitenste laag glas en teruggekaatst
worden zonder verlies.
Communicatie
Breking index:
De brekingsindex van een medium is de
verhouding tussen de fasesnelheid van het
licht in vacuüm c en de fasesnelheid v van
het licht in dat medium.
Breking index vacuüm = 1 (definitie)
Breking index glas; 1,48 tot 1,9
Communicatie




Voortplantingssnelheid lichtgolf in
glasvezel=
67% van de lichtsnelheid en is ongeveer
even groot als een elektrisch signaal in
koperkabel
Communicatie
Er bestaan soorten transmissie via een
glasvezel.
           single mode:
Eenvoudige verplaatsing in rechte lijn
           multimode
Verplaatsing door breking
Afhankelijk van de ingangshoek kan men
meerdere signalen doorsturen
Grotere bandbreedte
Max afstand 6000m
Communicatie
Communicatie


type   core/cadding diameter min. modale bandbreedte Mhz/Km
                              850 nm           1300 nm
om1    multimode 62,5/125 nm    200              500
om2    multimode 50/125 nm      500              500
om3    multimode 50/125 nm      1500             500
os1    multimode 9/125 nm         -               -
Communicatie
Soorten glasvezel kabel:
Gecatalogeerd volgens de manier dat de
glasvezel mechanisch beschermd wordt:
          Loose Tube
          Tight Buffer
          Ribbon Cable
Communicatie
Loose Tube:
De loose tube glasvezelkabel wordt
voornamelijk ’outdoor’ (buiten) toegepast. De
opbouw van de kabel bestaat uit een aantal coated
fibers die in een met gel gevulde tubes zitten. Door
de opbouw van de kabel wordt voorkomen dat vocht
tot op de vezel binnendringt. Daarnaast heeft een de
kabel strength member (versterkingselement), zodat
deze voldoende bescherming biedt tijdens het
installeren. Bij de loose tube kabel wordt
geadviseerd pigtails toe te passen.
Communicatie
Communicatie
Tight tube
• Elke glasvezel wordt individueel beschermd
   door een
bijkomende kunststoflaag van 0.9Rm.
• De vezels worden op deze manier stevig op
   hun plaats
gehouden.
• Meest geschikt voor korte-afstand (binnen)
   netwerken.
• Patch-snoeren zijn van het tight-buffer type
Communicatie
Communicatie
Ribbon cable

Vergelijkbaar met een modulaire kabel met
4 tot 12 naast elkaar liggende glasvezels
Communicatie
Communicatie
Aansluitingen voor F.O.
Communicatie
FTTH: Fiber to the home (meterkast)
FTTN: Fiber to the Node/Neighbourhood
FTTCab: Fiber to the cabinet
FTTK: Fiber to the Kerb (verdeelpunt)
FTTB: Fiber to the Building
FTTO: Fiber to the Office (firma’s)
Communicatie
Infrarood verbinding
Infrarood is een onderdeel van het
lichtspectrum. Onder infrarood licht verstaan
we de golflengten, frequenties die op onze
huid als warmte ervaren worden. Dit effect
wordt dus gebruikt bij de infraroodsauna's.
Infrarood kan door het menselijk oog niet
worden waargenomen. Infrarood heeft een
grotere golflengte dan die van rood licht
(780 nm).
Communicatie
Bij een infrarood verbinding kunnen in
tegenstelling tot de 2 bovengenoemde
alternatieven alleen 2 apparaten met elkaar
verbonden worden. Tevens is de afstand
tussen de apparaten gelimiteerd tot ongeveer
10 meter. Om storingen te voorkomen is de
lichtbundel gericht, met een stralingshoek van
15 graden. Afhankelijk van de kwaliteit van de
verbinding en van de toegepaste techniek, kan
de snelheid van een IrDA-verbinding 9600 b/s
tot 4 Mb/s zijn. De allernieuwste apparaten
kunnen zelfs een snelheid tot 16 Mb/s halen.
Communicatie
Straal verbinding.

          Line Of Site.
          Over Horizon.
          Satelliet.
LOS: straal verbinding tussen 2 antennes.
Beide antennes moeten elkaar kunnen ‘zien’
Relatief klein vermogen.
Maximum afstand 75 Km.
Communicatie
Communicatie
OH
Over horizon
Bij uitzondering nog gebruikt.
Werkt tussen de ionos sfeer en de tropos
sfeer
Ook genoemd troposscattering
Methode heeft een klein rendement.
Maximum afstand +/- 300-400 Km
Zeer weerafhankelijk
Satelliet
Geostationaire satelliet:
In de ruimte op +/- 36000 Km
Heeft een footprint van +/- ½ aardbol
Duur in aanmaak en op hun plaats brengen,
Zeer goede kwaliteit,
Speciale grondstations nodig om te werken
vb Lessive,
Communicatie
Communicatie
Low Orbit Satelliet
Hoogte tussen 350 en 1400 Km
Kleiner footprint, ongeveer 60 LOB nodig om
gans de aarde te beslaan.
Veel goedkoper in ontwerpen en op de
plaats brengen
Mogelijkheid voor terug halen voor herstel
Ruimte??
Communicatie
Zijn er nog vragen?
Communicatie
Dank u voor uw aandacht

More Related Content

Viewers also liked

M2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige Details
M2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige DetailsM2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige Details
M2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige Details
Martin Gutberlet
 
Themadag 17 september - Reggefiber glasvezel
Themadag 17 september - Reggefiber glasvezelThemadag 17 september - Reggefiber glasvezel
Themadag 17 september - Reggefiber glasvezel
Dutch Power
 

Viewers also liked (14)

FTTH Conference 2015 - Iskratel's presetation (english)
FTTH Conference 2015 - Iskratel's presetation (english)FTTH Conference 2015 - Iskratel's presetation (english)
FTTH Conference 2015 - Iskratel's presetation (english)
 
Smart cities funding mechanisms for 2014 - 2020
Smart cities funding mechanisms for 2014 - 2020Smart cities funding mechanisms for 2014 - 2020
Smart cities funding mechanisms for 2014 - 2020
 
M2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige Details
M2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige DetailsM2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige Details
M2M Summit 2013 - grosse Hoffnungen, leidige Details
 
Presentatie Freek Bomhof (TNO) over Fiber to the Home
Presentatie Freek Bomhof (TNO) over Fiber to the HomePresentatie Freek Bomhof (TNO) over Fiber to the Home
Presentatie Freek Bomhof (TNO) over Fiber to the Home
 
Fiber to the Home panorama in Europe
Fiber to the Home panorama in  Europe  Fiber to the Home panorama in  Europe
Fiber to the Home panorama in Europe
 
TNO-iMMovator: Fiber to the Home programma
TNO-iMMovator: Fiber to the Home programmaTNO-iMMovator: Fiber to the Home programma
TNO-iMMovator: Fiber to the Home programma
 
WD 2015_Kortrijk Weide_Frans Van Den Bossche
WD 2015_Kortrijk Weide_Frans Van Den BosscheWD 2015_Kortrijk Weide_Frans Van Den Bossche
WD 2015_Kortrijk Weide_Frans Van Den Bossche
 
Themadag 17 september - Reggefiber glasvezel
Themadag 17 september - Reggefiber glasvezelThemadag 17 september - Reggefiber glasvezel
Themadag 17 september - Reggefiber glasvezel
 
Presentatie Pieter Nooren (TNO) over Fiber to the Home
Presentatie Pieter Nooren (TNO) over Fiber to the HomePresentatie Pieter Nooren (TNO) over Fiber to the Home
Presentatie Pieter Nooren (TNO) over Fiber to the Home
 
Smart cities carrousel
Smart cities carrouselSmart cities carrousel
Smart cities carrousel
 
Ftth
FtthFtth
Ftth
 
Geocongres Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Geocongres Metropoolregio Rotterdam Den HaagGeocongres Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Geocongres Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 
Leven in het Internet of Things
Leven in het Internet of ThingsLeven in het Internet of Things
Leven in het Internet of Things
 
What Makes Cities Smart?
What Makes Cities Smart?What Makes Cities Smart?
What Makes Cities Smart?
 

Datacommunicatie eerste les

  • 1. Datacommunicatie 2012-2013 Rombaut Dirk
  • 2. Datacommunicatie Lector: Rombaut Dirk Email: rombaut.dirk@telenet.be Telefoon: 050/67.62.38 GSM: 0485/62.55.64 Eventueel naslagwerk: Computernetwerken Tanenbaum A ISBN 904300698x . ICT infrastructuur, en datacommunicatie ISBN 9789039526590 (**)
  • 3. Communicatie Datacommunicatie * Data: Gegevens * Communicatie: overdracht van zender naar ontvanger
  • 4. Communicatie Simplex: Tx zend Rx luistert Half duplex Duplex : Als TX zend RX luistert, nadien kan het omgekeerd worden, doch nooit terzelfdertijd Duplex: Beiden zenden en luisteren terzelfdertijd
  • 5. Communicatie Wat nodig om tot een communicatie te komen? Voorbeelden: orale communicatie Tx : mond, midden : lucht, Rx : oor,….
  • 6. Communicatie Mens Mens: Afstand: klein methoden stem taal midden  lucht zicht  gebaren, lichaamstaal Afstand: groter schrift  begrijpen van geschreven deel
  • 7. Communicatie MensMachineMens P(lain) O(ld) T(elephone) S(ystem). Uitwerker van het systeem Charles Bourseul (°1829 _ +1912) 1854=theoretische benadering Praktische werking: Duitser Philipp Reis in 1860 Italiaan Antonio Meucci in 1871 Canadees Graham Alexander Bell in 1876
  • 9. Communicatie Hoe werkt een telefoon? Simpele werking: Toestel  Midden Toestel Vb: EE8 Meer gesofistikeerde: Toestel  midden  centrale  midden  toestel
  • 10. Communicatie Algemeen: Telefoon werkt met elektrische signalen die uitgewisseld worden tussen 2 of meer toestellen gebruik makende van een telefoon centrale. De verplaatsing gebeurt via een transmissie medium (electrische bekabeling).
  • 11. Communicatie De transmissie media: soorten mediatypes: Draadloos Draad gebonden
  • 12. Communicatie 1. Draadloze communicatie: Infrarood verbindingen. Straalverbindingen. Satellietverbindingen. 2. Draad gebonden communicatie: Koperdraad Glasvezel.
  • 13. Communicatie Oefening: Beschrijf de voor en nadelen van de verschillende transmissie media en zoek voor en nadelen op.
  • 15. Communicatie • Coax: • Heeft slechts één ader (koper) • Is omwonden door isolatiemateriaal • Ingepakt in een metalen mantel (massief – gevlochten) • Mantel schermt de kern af als een kooi van Faraday • Karakteristieke impedantie van 50 ohm • Zeer grote bandbreedte (tot 500Mbps) • Max afstand 100m
  • 17. Communicatie Impedantie van een coax: 50 ohm voor data verkeer 75 ohm televisie. Impedantie = dynamische impedantie: Weerstand welke optreed in functie van de frequentie van het signaal
  • 18. Communicatie Bandbreedte: Afstand in Hertz welke zich bevindt tussen de hoogste frequentie en de laagste frequentie.
  • 19. Communicatie Twisted Pair (STP- UTP). Veel aderige kabel (8). Wordt meestal gebruikt bij LAN Bestaat uit gedraaide (twisted) paren van koper kabel. Kabel kwaliteit (categorie) bepaald de in hoofdzaak de transmissie snelheid (bps). Max afstand 100m
  • 20. Communicatie Categorieën voor twisted pair kabel 3,4 : BB=16 Mhz  10 BaseT netw. 5, 5E: BB=100 Mhz100 BaseTX netw. 6: BB=200 Mhz 1000 BsaseTX netw.(Gigabit). 7:BB=850 Mhzzeer weinig gebruikt. Enige categorie die niet werkt met RJ45
  • 21. Communicatie UTP = Unshielded Twisted Pair: De kabels liggen normaal twee aan twee gedraaid, gebruik normale LAN omgeving STP= Shielded twisted pair: Ieder kabelpaar is apart afgeschermd (elektrisch). Gebruikt in omgevingen waar veel elektromagnetische straling voorkomt. Heeft dus minder interferentie (overspraak- diaphony)
  • 23. Communicatie Glasvezel kabel: Ook gekend als Fiber, technologie ook benoemd als F.O. (Fiber Optic).
  • 24. Communicatie Overdracht is licht: Gebeurt door lichtbreking (wetten van Snellius). Licht golven = frequentie afhankelijk.
  • 25. Communicatie Werking van glasvezel: Hoofdregel: de voortplanting van licht is niet voor alle stoffen dezelfde
  • 26. Communicatie Licht als golf bestaat uit twee delen: Elektrische golf en de magnetische golf. Beiden staan loodrecht op elkaar terwijl de golf zich voortplant. Golflengte lambda (λ.) = C / F . C = lichtsnelheid (299792458 m/s) F = Frequentie van het signaal
  • 28. Communicatie • De werking berust op de brekingsindex van twee materialen. • De glasvezel is opgebouwd uit twee lagen glas met een verschillende brekingsindex. • De kern gaat men verontreinigen met germaniumoxide. Men bekomt zo een hogere brekingsindex als de buitenste laag ‘zuiver glas’. • Men een juiste invalshoek zal het licht signaal weerkaatsen op de buitenste laag glas en teruggekaatst worden zonder verlies.
  • 29. Communicatie Breking index: De brekingsindex van een medium is de verhouding tussen de fasesnelheid van het licht in vacuüm c en de fasesnelheid v van het licht in dat medium. Breking index vacuüm = 1 (definitie) Breking index glas; 1,48 tot 1,9
  • 30. Communicatie Voortplantingssnelheid lichtgolf in glasvezel= 67% van de lichtsnelheid en is ongeveer even groot als een elektrisch signaal in koperkabel
  • 31. Communicatie Er bestaan soorten transmissie via een glasvezel. single mode: Eenvoudige verplaatsing in rechte lijn multimode Verplaatsing door breking Afhankelijk van de ingangshoek kan men meerdere signalen doorsturen Grotere bandbreedte Max afstand 6000m
  • 33. Communicatie type core/cadding diameter min. modale bandbreedte Mhz/Km 850 nm 1300 nm om1 multimode 62,5/125 nm 200 500 om2 multimode 50/125 nm 500 500 om3 multimode 50/125 nm 1500 500 os1 multimode 9/125 nm - -
  • 34. Communicatie Soorten glasvezel kabel: Gecatalogeerd volgens de manier dat de glasvezel mechanisch beschermd wordt: Loose Tube Tight Buffer Ribbon Cable
  • 35. Communicatie Loose Tube: De loose tube glasvezelkabel wordt voornamelijk ’outdoor’ (buiten) toegepast. De opbouw van de kabel bestaat uit een aantal coated fibers die in een met gel gevulde tubes zitten. Door de opbouw van de kabel wordt voorkomen dat vocht tot op de vezel binnendringt. Daarnaast heeft een de kabel strength member (versterkingselement), zodat deze voldoende bescherming biedt tijdens het installeren. Bij de loose tube kabel wordt geadviseerd pigtails toe te passen.
  • 37. Communicatie Tight tube • Elke glasvezel wordt individueel beschermd door een bijkomende kunststoflaag van 0.9Rm. • De vezels worden op deze manier stevig op hun plaats gehouden. • Meest geschikt voor korte-afstand (binnen) netwerken. • Patch-snoeren zijn van het tight-buffer type
  • 39. Communicatie Ribbon cable Vergelijkbaar met een modulaire kabel met 4 tot 12 naast elkaar liggende glasvezels
  • 42. Communicatie FTTH: Fiber to the home (meterkast) FTTN: Fiber to the Node/Neighbourhood FTTCab: Fiber to the cabinet FTTK: Fiber to the Kerb (verdeelpunt) FTTB: Fiber to the Building FTTO: Fiber to the Office (firma’s)
  • 43. Communicatie Infrarood verbinding Infrarood is een onderdeel van het lichtspectrum. Onder infrarood licht verstaan we de golflengten, frequenties die op onze huid als warmte ervaren worden. Dit effect wordt dus gebruikt bij de infraroodsauna's. Infrarood kan door het menselijk oog niet worden waargenomen. Infrarood heeft een grotere golflengte dan die van rood licht (780 nm).
  • 44. Communicatie Bij een infrarood verbinding kunnen in tegenstelling tot de 2 bovengenoemde alternatieven alleen 2 apparaten met elkaar verbonden worden. Tevens is de afstand tussen de apparaten gelimiteerd tot ongeveer 10 meter. Om storingen te voorkomen is de lichtbundel gericht, met een stralingshoek van 15 graden. Afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding en van de toegepaste techniek, kan de snelheid van een IrDA-verbinding 9600 b/s tot 4 Mb/s zijn. De allernieuwste apparaten kunnen zelfs een snelheid tot 16 Mb/s halen.
  • 45. Communicatie Straal verbinding. Line Of Site. Over Horizon. Satelliet.
  • 46. LOS: straal verbinding tussen 2 antennes. Beide antennes moeten elkaar kunnen ‘zien’ Relatief klein vermogen. Maximum afstand 75 Km.
  • 48. Communicatie OH Over horizon Bij uitzondering nog gebruikt. Werkt tussen de ionos sfeer en de tropos sfeer Ook genoemd troposscattering Methode heeft een klein rendement. Maximum afstand +/- 300-400 Km Zeer weerafhankelijk
  • 49.
  • 50. Satelliet Geostationaire satelliet: In de ruimte op +/- 36000 Km Heeft een footprint van +/- ½ aardbol Duur in aanmaak en op hun plaats brengen, Zeer goede kwaliteit, Speciale grondstations nodig om te werken vb Lessive,
  • 52. Communicatie Low Orbit Satelliet Hoogte tussen 350 en 1400 Km Kleiner footprint, ongeveer 60 LOB nodig om gans de aarde te beslaan. Veel goedkoper in ontwerpen en op de plaats brengen Mogelijkheid voor terug halen voor herstel