Ağda Kullanılan Medya. 2/36 İçerik  Bakır Medya  Optik Medya  Kablosuz Medya.

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
İNTERNET HABERLEŞME ARAÇLARI
Advertisements

Ağ Topolojileri Öğr. Gör. Metin Akbulut.
MERKEZİ UYDUTV SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ ÇÖZÜMLER SUNUMU
Bu sunumun sonunda Fiber Optik ile ilgili Temel Prensipleri
(Radio Detection and Ranging)
FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ Cüneyt SÖNMEZ Onur CÖMERT
Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler
İleri Sayısal Haberleşme
BÖLÜM 2 VERİ İLETİM ORTAMLARI
Fiber Optik Sistemler Modern Çözümler UĞUR KESEN
Kablo Türleri Eş Eksenli (Koaksiyel) Kablo
Bilgisayar Ağ Pasif Bileşenleri

Chapter 2. Veri İletim Ortamları
Erişim Ağları ve Fiziksel Ortam
KABLOLAR VE KONNEKTÖRLER
KABLOLAR VE KONNEKTÖRLER
Bilgisayar Ağ Sistemleri
Kablolar, Konnektörler, Bağlantı Elemanları, Kontrol Elemanları
AĞ DONANIMLARI Kablo ve Konnektörler
Bilgisayar Ağ Sistemleri
Fiber Optik Nedir? Fiber optik, temelde bir sinyali iletmek için elektrik yerine ışığı kullanan bir iletim aracıdır. Optik fiberler saf camdan yapılan.
Ünite 11 bilgisayar ağları
Ağ Topolojileri.
İletişim Lab. Deney 3 Genlik Modülasyonu
ENERJİ, ENERJİ GEÇİŞİ VE GENEL ENERJİ ANALİZİ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS GRUP PROJE SUNUMU IŞIKLA VERİ AKTARIMI
Yerel Ağlar -LAN.
Bilgisayar Ağ Sistemleri
KABLOLAR.
BTP 108 Bilgisayar Ağ Temelleri
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI TESİSAT BİLGİSİ.
Mİkroşerİt HAT VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
Ünite 11 BİLGİSAYAR AĞLARI
Büyük Risk Bilgisayar Ağları Network Soru-Cevap 1 Bilgisayar Ağları
Ağ Donanımları I Kablo ve Konnektörler
Bilgisayar ağlarında kullanılan kablo tipleri şunlardır:
Dalga Kılavuzları ve Uygulama Alanları
1- BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ
Ağ Topolojileri.
AĞ TEMELLERİ Ağ Nedir? Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar ağları, veri haberleşmesini.
KONU: FORMAT ATMA VE AĞ KABLOLARI
STATİK (DURGUN) ELEKTRİK A. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİK YÜKLERİ
Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler
Kablolama ve Sİstem ODASi Donanimları
Şekil 13. 8B’de verici ve alıcı ayrı, ayrı yerlerdedir
BIM 101 Bilgi İşleme Giriş © 2006 Prentice-Hall, Inc.
ISL429-Yönetim Bilişim Sistemleri İletişim ve Ağ Sistemleri.
Işık, hem dalga hem de tanecik özelliği gösterir
IŞIK bir ışımanın ışık kaynağından çıktıktan sonra cisimlere çarparak veya direkt olarak yansıması sonucu canlıların görmesini sağlayan olgudur. C ile.
Ağ Topolojileri Bus Topolojisi Yıldız Topolojisi Tree Topolojisi
Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri
Ağ Donanımları Öğr.Gör.Şirin Karadeniz. Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince olanıdır. Bakır tellerden ve üzerinde manyetik.
Kablolu İletişim Ortamları
 Kablo elektriksel bir devredir.  Kablo genellikle çevresi koruyucu tabakalar ile kaplanan, iletimin mümkün olduğunca az veri kayıpla gerçekleşmesini.
SDÜ KMYO Bilgisayar Ağ Sistemleri Kaynaklar: “Bilgisayar Ağları”, Doç. Dr. Nazife Baykal, SAS Yayınları “Bilgisayar Haberleşmesi.
Network ve Kablo 7. Hafta Dersi.
Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler
Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler
KABLOLAR VE KONNEKTÖRLER
Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağları Dersi
Ağ Topolojileri.
Ağ Temelleri 2. Hafta Dersi -Ağ nedir? -İletim Yöntemleri -Ağ Topolojileri
Kablolar.
Kablolar-Fiber Optik.
Işığın Kırılması.
MİKRODALGALAR Hudayguli TAGANOV Hudayguli TAGANOV
Ağ Donanımları Geliştiren : Alperen G. Alev Ağ Donanımları Mac Adresi Bridge Hub Switch Router Repeater NIC (Network Interface Card) Güvenlik Duvarı Cihazları.
Sunum transkripti:

Ağda Kullanılan Medya

2/36 İçerik  Bakır Medya  Optik Medya  Kablosuz Medya

Bakır Medya

4/36 Kablo özellikleri Sorular?  Belli bir kablo kullanmak suretiyle hangi veri hızlarına erişilebilir?  Kullanılan hatta bağlı olarak iletimin hızı  Ne tür bir iletim düşünülüyor Digital veya baseband iletim Analog-tabanlı veya broadband iletim  Belirli bir kablo kullanıldığında zayıflama söz konusu olmadan önce bir sinyal ne kadar seyahat edebilir?

5/36 Kablo özellikleri  10BASE-T 10, 10 mbps iletim hızını Base, baseband ve digital sinyali T, twisted pair kabloyu ifade eder.  10BASE5- Thicknet olarak adlandırılır. 5, sinyalin bozulmadan alabileceği mesafe 500 m.

6/36 Kablo özellikleri

7/36 Koaksiyel kablo  10BASE2 Thinnet olarak isimlendirilir. 2, sinyalin bozulmadan alabileceği mesafe yaklaşık 200 mdir (185).

8/36 Koaksiyel kablo

9/36 Koaksiyel kablo- (Thicknet/Thinnet)  Koaksiyel Kablo Silindirik dış iletken İç tel iletken (bakır)  Avantajları: Repeater olmadan STP & UTP den daha uzun mesafelere gidebilir Fiber optik kablodan daha ucuz  Dezavantajları: Kurulumu twisted pair kablodan daha pahalı. Kurulum zorluğu- kalınlıktan dolayı esnek değildir. Ethernet omurgası için kullanılmaktaydı, çünkü daha uzun iletim mesafesi ve gürültü önleme kabiliyeti vardı.

10/36 Shielded Twisted-Pair Kablo  Shielded twisted-pair kablo (STP) Koruyucu kılıf (shielding) Çift burulmuş (twisting of wires)  STP elektriksel gürültüyü azaltır Crosstalk electromagnetic interference (EMI) radio frequency interference (RFI).

11/36 Shielded Twisted-Pair Kablo

12/36 STP Kablo  STP her tür harici parazitlere karşı çok iyi koruma sağlar.  Dezavantajlar: Daha pahalı Kurulumu UTP den daha zor  Geleneksel STP ile UTP nin bileşkesi olarak yeni ScTP (Screened UTP) kablolar mevcuttur. Bu kablo aynı zamanda Foil Twisted Pair (FTP) olarak da bilinir.

13/36 ScTP

14/36 STP  STP ve ScTP deki Metalik koruma materyali her iki uçtan topraklanmalıdır.  Eğer düzgün şekilde topraklanma olmazsa çevresel gürültülerden kolaylıkla etkilenebilir.

15/36 UTP Kablo  Unshielded twisted-pair kablo (UTP) 4 çift kablo Her kablo yalıtkan materyal ile kaplanmıştır. Her çift kendi aralarında çift burulmuştur. EMI ve RFI etkisi burulmadan dolayı azaltılır.

16/36 UTP Kablo

17/36 UTP Kablo  Avantajları. Kurulumu kolay. Diğer bütün medya tiplerinden daha ucuz. Bununla birlikte gerçek avantaj kablonun boyutudur.  Dezavantaj Elektriksel gürültü ve parazitlere yatkındır. Koaksiyel ve fiber kablodan daha kısa mesafelerde çalışır.

18/36 3 tip UTP kablo vardır  Birebir kablo (Straight-through)  Kros kablo (Crossover)  Konsol kablosu(Rollover)

Optik Medya

20/36 Optik Media-  Işık elektromanyetik enerjinin bir türüdür.  Elektromanyetik enerji Elektrik yükünün ileri-geri hareketi esnasında üretilir.  Dalga formundaki bu enerji vakumda, havada ve cam gibi materyaller boyunca hareket edebilir.

21/36 Işık Işın Modeli  Optik fiber üzerinden veri göndermek için kullanılan dalga boyları insan gözü ile görülemez.  Bu dalga boyları kırmızı ışıktan biraz uzun olup infrared ışık olarak adlandırılır. ışık vakumda km/sn hızla hareket eder.

22/36 Elektromanyetik tayf  Elektromanyetik tayf veya elektromanyetik spektrum (EMS), evrenin herhangi bir yerinde fizik kurallarınca mümkün kılınan tüm elektromanyetik radyasyonu ve farklı ışınım türevlerinin dalga boyları veya frekanslarına göre bu tayftaki rölatif yerlerini ifade eden kavramdır. Herhangi bir cismin elektromanyetik tayfı veya spektrumu, o cisim tarafından çevresine yayılan karakteristik net elektromanyetik radyasyonu tabir eder.*fizik elektromanyetikdalga boylarıfrekanslarına radyasyonu  Elektromanyetik tayf, dalgaboylarına göre atomaltı değerlerden başlayıp (bkz. Gama ışını veya X-ışını) binlerce kilometre uzunlukta olabilecek radyo dalgalarına kadar birçok farklı radyasyon tipini içerir. Elektromanyetik tayf teoride sonsuz ve sürekli olsa da, pratikte kısa dalgaboyu (yüksek frekans) ucunun limitinin Planck uzunluğuna, uzun dalgaboyu (alçak frekans) ucunun limitinin ise evrenin tümünün fiziksel büyüklüğüne eşit olduğu düşünülmektedir.*atomaltıGama ışınıX-ışınıkilometreradyo dalgalarınateoridesonsuzPlanck uzunluğunaevrenin *Wikipedia: Elektromanyetik tayf

23/36 Elektromanyetik Tayf

24/36 Işık Işın Modeli

25/36 Optik Medya  Işık hava, su, cam gibi materyaller boyunca daha düşük hızla hareket eder. Bir ışık ışını (bir yüzeye çarpan ışık), iki materyal arasındaki sınır noktasına ulaştığında ışındaki ışık enerjisinin bir kısmı geri yansır. Geri yansıyan ışık, yansıtılmış ışın olarak isimlendirilir. Bu nedenle camda kendimizi görürüz.

26/36 Fiber optic

27/36 Fiber optic  Bir kılıf içerisinde iki fiber bulunmaktadır. Bir fiber A cihazından B ye veri aktarırken diğer fiber B cihazından A ya veri taşımak için kullanılır.  Fiberler benzer özellikte olup zıt yönde veri taşırlar.  Full-duplex communication link

28/36 Fiber optic

29/36 Fiber Kablo Modları  Multimode Fiber Işığın fiber boyunca farklı yollarda seyahat edebilmesi için fiber çekirdek çapı yeteri genişlikte olmalıdır.  Single-mode fiber Çekirdek çapı daha küçüktür Işık ışınları tek modda hareket eder.

30/36 Multimode fiber (62.5/125)  Her bir fiber optik kablo 5 parçadan oluşmaktadır. Core (çekirdek) Cladding(kılıf) Buffer (tampon) Strength material (dayanıklılık sertlik materyali) Outer jacket (dış ceket)  2000m kadar veri taşıma (6,560 ft)  2 tip ışık kaynağı kullanılabilir Infrared Light Emitting Diodes (LEDs) Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSELs)

31/36 Single-mode Fiber  Single-mode fiber, multimod fibere benzer parçalardan oluşur.  Fiber çekirdeği 9 mikron, çevreleyen kaplama 125 mikron çapındadır.  Işık kaynağı olarak infrared lazer kullanılır.

32/36 Single-mode Fiber

33/36 Single-mode Fiber  Multi-mode fiber ile temel farklılıkları; Single-mod da çekirdek çapı daha küçüktür ve tek bir modda veri iletimi yapar metreye veri iletebilir. Çok pahalı Binalar arasındaki bağlantı için kullanılır.

34/36 İletim Aygıtları  Optik fiber bağlantılar veri iletimi için ışık kullanır. Elektriği ışığa döndürmek için alıcı ve vericiye ihtiyaç vardır.  kablo boyunca ışığı kodlamak ve iletmek için kullanılan 2 tip ışık kaynağı vardır. LEDs LASERS

35/36 Optik fiberlerin kurulumu, bakımı ve testi

36/36 Optik fiberlerde Sinyaller ve Gürültü  Dezavantajları Scattering (saçılma) Absorption (soğurma) Işığın ısı yoluyla kaybolması Attenuation (güç yitirimi-zayıflama) Dispersion (ayrılma-dağılma) Farklı ortamlarda ışığın yayılma hızının değişmesi