010602000, luento 9 Suurinopeuksiset lähiverkot. Neljä suurinopeuksisten lähiverkkojen päätyyppiä –Fast Ethernet (100 Mbps) –Gigabit Ethernet (1 Gbps)

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
WLAN -tekniikkaa WLAN käyttää sähkömagneettisia aaltoja tiedon välittämiseen kommunikoivien osapuolien välillä, erillistä fyysistä siirtotietä ei tarvita.
Advertisements

WCDMA Anssi Kukkonen Tarja Kettunen. •ITU aloitti IMT-2000 projektin v. 1992, jolla WCDMA valittiin UMTS:n radiojärjestelmäksi •IMT-2000 koostuu joukosta.
Toni Kari Marko Kantola
WLAN Tekijät: Petri Koskinen Miika Kulla Veli-Pekka Koskinen.
Moniverkkoliityntä asiakkaan näkökulmasta
Janne Hirsimäki Diplomityöseminaari
NCA N ärpes C entral A ntennandelslag -Virtuell Arena Närpes IPTV Palvelu seutuverkossa Kauhajoki
 Mobiilisuus on tietoa paikasta riippumatta  Mobiililaitteella voidaan siis lähettää ja vastaanottaa tietoa paikasta riippumatta  Nykyään monelle ihmiselle.
YLEISIMMÄT HEIKKOVIRTA KAAPELIT
Internetin toimintaperiaate ja käyttötavat
Lähiverkot erikoistyökurssi
Seminaari Lähiverkot -erikoistyökurssi
Oskari Ranta, Pekka Karppinen.  LVDS (engl. Low-voltage differential signaling)  Siirtonopeudessa päästään luokkaan Gbit/s.  LVDS-signaaleita käytetään.
Mediatekniikan seminaari Paula Sanaksenaho Voice over Internet Protocol Paula Sanaksenaho
Internet Maailmanlaajuinen tietokoneiden verkko
Mikko Lampinen Harri Hänninen Ti LÄHIVERKOT - ERIKOISTYÖKURSSI Kaapelointijärjestelmät.
KAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT
A B&J Production :: Verkkotopologiat Click to start.
Siirtotiet (Siirtomedia)
Chapter 7:Implementation of Ad Hoc Mobile Networks Mikko Kuokka.
Ultra Wide Band Communications & Optical Wireless Networks Heikki Eskelinen.
A B&J Production :: Verkkolaitteet Click to start.
Wireless Fidelity Systems + The Multimode – IEEE a/b/g Teemu Tarkkonen.
ADSL Eetu Leppänen 02TL3.
Wireless Local Area Network
Wireless Local Area Network
Luku 2 – Tietoliikenteen tekniikka
S Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt tietoliikenteen perusasioita top-down -lähestymistapa ohjelmistotekniikan näkökulma tavoitteena toimivat sovellukset.
Protokollahierarkia.
Kajaanin Puhelinosuuskunta Mitä se laajakaista oikeastaan on? Nivan kylällä Marja Karjalainen KPO.
WLAN Langaton verkkoyhteys
Wireless Local Area Network
WLAN Authors: Tuomas Leppänen e Kari-Pekka Luoma e Jari Matikainen e
Antti Kurkinen1 Langattomat verkot Antti Kurkinen2 Eri tekniikoita langattomiin verkkoihin Wimax-verkko 3G-verkko.
CAT_TP-tiedonsiirtoprotokollan testausjärjestelmä Esittäjä: Antti Hämäläinen Päivämäärä: Työn tilaaja:Venyon Oy.
Valokuitu – ei radio Nisse Husberg, tekn.tri Sähkösaneerausseminaari.
Surffailun salat Internet tutuksi. Mikä on Internet? Internet on samaan verkkoon liitettyjen palvelimien, reitittimien, kytkimien, keskittimien ja tietokoneiden.
Wireless ATM, IEEE Standard, HIPERACCESS -Mikko Pehkonen.
Data and Computer Communications Ninth Edition by William Stallings Chapter 16 – High Speed LANs Data and Computer Communications, Ninth Edition by William.
Lähiverkot- erikoistyökurssi
802 Standardit Elina Koskela. IEEE Voittoa tavoittelematon organisaatio Tarkoituksena vakiinnuttaa elektroniikan alalla esille tulleita ideoita -> Standardointi!
Ti Lähiverkot -Erikoistyökurssi
Langatomat verkot Johdanto. Mobiiliverkkojen evoluutio 1G NMT (Nordic Mobile Telephone) NMT 450 vuonna 1981 NMT 900 vuonna 1986 AMPS (Advanced Mobile.
Ti LÄHIVERKOT -ERIKOISTYÖKURSSI SAN: Storage Area Network Mikko Hellstén Ville Pesonen.
Langattomat lähiverkot Janne Suominen. Sisältö Yleistä IEEE ETSI Fyysinen kerros MAC-kerros Langattomien lähiverkkojen tyypit.
VLAN Kimmo Tukiainen
Ti Lähiverkot -erikoistyökurssi
ATM-LAN Teemu Reisbacka. Sisällys ATM lyhyesti ATM-LAN  LANE  Klassinen IP/ATM  MPOA Nykyisyys.
Kim Grönholm Ilmari Puustjärvi
Miika Kuusinen LTY/Tietoliikenteen laitos 2003
1645 Nopeat tiedonsiirtoverkot
DHCP Antti Pöyhönen.
Ti Lähiverkot - Erikoistyökurssi Sillat ja kytkimet Toni Helenius & Ville Parviainen
Storage Area Network Jussi Murtola. Sisältö SAN-yleistä Eroavaisuudet tallennusmenetelmien välillä Topologiat SAN-verkkolaitteet Kuitukanavan arkkitehtuuri.
Lähiverkkojen suorituskyky Tuomas L Karhula TITE4.
Personal Area Networks Lähiverkot erikoistyökurssi Lassi Romanainen.
Kalle Rantanen Tomi Tuominen
HomePNA -Mikko Pehkonen, Tite4. Sisältö Yleistä Käytäntö Spesifikaatiot Tiedonsiirto Ongelmia Tilanne Suomessa Case Lappeenranta Johtopäätökset.
LAN – Local Area Networks (Lähiverkot)
Langattoman verkon suojaus WiFi (WLAN) ja Bluetooth Miten eroavat toisistaan? Miten verkkoihin voi liittyä? (montako kerrallaan) Millaisia laitteita voi.
1 Kuva 1 Tele- verkko Keskus PCM (S 2, R 2 ) Keskusjohdot Yksittäiset tilaajaliittymät Vaihteen digitaaliset alaliittymät Vaihde Välitys- paikka Analoginen.
Radiojärjestelmät. Yhteisiä ominaisuuksia Tekniikat liikkuvuuden hallintaan Vuoronvaraus Menetelmät radiotiellä Tietoturvaratkaisut Toteutus ja standardit.
Tutkimuksen objektiivisuus
Suurjännitetasasähkönjakelu
Seminaarien yhteenveto
3. Lähiverkot 3.1. Kaapelointi
4. MAC-alikerros yleislähetys (broadcast)
4. MAC-alikerros yleislähetys (broadcast)
Välikokeen palautus 35 osallistui kokeeseen
Assembly Summer 2012 runkoverkko
Esityksen transkriptio:

, luento 9 Suurinopeuksiset lähiverkot

Neljä suurinopeuksisten lähiverkkojen päätyyppiä –Fast Ethernet (100 Mbps) –Gigabit Ethernet (1 Gbps) –10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) –Fibre Channel (100 Mbps – 3,2 Gbps) Lisäksi nopeiden lähiverkkojen ryhmään luokitellaan usein myös nopeat langattomat lähiverkot (esim g, 54 Mbps)

Vertailun vuoksi, 10 Mbps 10BASE –tekniikat (10 Mbps datanopeus) –10BASE5 (thick ethernet, paksu (10 mm) koaksiaalikaapeli) –10BASE2 (thin ethernet, ohut (5 mm) koaksiaalikaapeli) –10BASE-T (kierretty pari) –10BASE-FP (850 nm optinen kuitupari)

Fast Ethernet Termi viittaa IEEE:n määrittelemiin 100 Mbps Ethernet-yhteensopiviin lähiverkkotekniikoihin Käsitellään yhdessä otsikolla 100BASE-T Erilaisia siirtoteitä käyttäville eri nimet –100BASE-TX käyttää 2 paria johtimia, joko STP tai Cat5 UTP –100BASE-FX käyttää 2 optista kuitua 2 ylempää luokituksen 100BASE-X alla –100BASE-T4 käyttää 4 paria Cat3/4/5 UTP yhteensopivuus vanhojen kaapelointien kanssa

Fast Ethernet -tyypit

Fast ethernet, 100BASE-X 100BASE-X viittaa tekniikoihin, joissa saadaan yhdellä linkillä (esim. yksittäinen kierretty pari) 100 Mbps yksisuuntainen nopeus –100BASE-TX (parikaapeli) –100BASE-FX (optinen kuitu) Mainitut 2 tekniikkaa eroavat paitsi siirtotieltään, myös signaloinniltaan T = Twisted pair (kierretty pari), F = fibre (kuitu)

Fast Ethernet, 100BASE-T4 100BASE-T4:ssä mahdollisuus käyttää Cat3- kaapeleita, joten määrittely ei vaadi100 Mbps datanopeutta yhdeltä linkiltä –33 1/3 Mbps yhdessä linkissä –100 Mbps kaksisuuntaisena vaatii 3 datavirtaa molempiin suuntiin = 6 linkkiä –johtimina 4 kierrettyä paria, joista kahden täytyy olla 2-suuntaisia

Half duplex, full duplex –toiminnat Perinteinen Ethernet on ”half duplex”, vuorosuuntainen Kaksisuuntaisessa ”full duplex” –toiminnassa asema voi lähettää ja vastaanottaa samanaikaisesti –teoreettinen datanopeus tuplaantuu Vaatii muutoksia niin verkkokortteihin kuin verkon keskittimiinkin

Fast Ethernet, sekalainen konfiguraatio Fast Ethernet –määrittelyssä on mahdollista käyttää sekaisin 100BASE-T – ja 10BASE-T (10 Mbps) – tekniikoita –esim. useita 10 Mbps keskittimiä yhdistetty 100 Mbps runkoverkon kytkimiin –Lisäksi jotkin työasemat voivat olla suoraan 100 Mbps kytkimiin yhdistettyjä

Gigabit Ethernet Gigabit Ethernetissä käytössä sama MAC- protokolla (CSMA/CD) ja Ethernet-formaatti kuin 10BASE-T ja 100BASE-T –tekniikoissakin Gigabit Ethernetiä käytetään yleensä 100 ja 10 Mbps nopeudella toimivien lähiverkkojen runkoverkkoina –lisäksi suuria nopeuksia vaativia palvelimia yms. liitetään suoraan GE-kytkimiin esimerkki seuraavalla sivulla

Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet, fyysinen kerros Gigabit Ethernetissä on määritelty 4 erilaista fyysistä kerrosta –1000BASE-SX (optinen, pieni aallonpituus) –1000BASE-LX (optinen, suuri aallonpituus) –1000BASE-CX (erityissuojattu kierretty pari, max 25 metriä) –1000BASE-T (4 paria CAT5 UTP) 3 ensimmäistä käyttää samaa signaalin koodaustapaa, viimeinen monimutkaisempaa (taulukko toimintaetäisyyksistä seuraavalla kalvolla)

Gigabit Ethernet, siirtomedia

10 Gbps Ethernet Vaikka Gigabit ethernet –tekniikat ovat vielä varsin uusia, 10 Gbps Ethernet –tekniikat ovat saaneet jo paljon huomiota Laajentuva Internet ja intranet –liikenne vaatii aina vaan nopeampia yhteyksiä –verkkoon liitettävien laitteiden määrät kasvavat –verkkoliittymät nopeutuvat (esim. 10 Mbps -> 100 Mbps; 56 kbps modeemi -> xDSL) –kaistaa vaativia sovelluksia (korkealaatuiset videot yms.) –web hosting - ja application hosting -liikenne

10 Gigabit Ethernet Aluksi 10 Gigabit Ethernetiä käytetään paikallisissa runkoverkkoyhteyksissä Myöhemmin käytettäneen laajemmin, esim. ”palvelinfarmeissa”, kampusverkoissa, ja myös ISP- käytössä (internet service provider) Ethernet alkaa kilpailla vanhojen WAN-tekniikoiden kanssa

10 Gigabit Ethernet, fyysinen kerros Neljä (optista kuitua käyttävää) määritystä: –10GBASE-S (short) – 850 nanometrin aallonpituus, multi-mode, max 300 m –10GBASE-L (long) – 1310 nm, single-mode, max 10 km –10GBASE-E (extended) – 1550 nm, single-mode, jopa 40 km –10GBASE-LX nm, single- tai multi-mode, käyttää aallonpituusjakokanavointia (WDM), 4 eri valoa käytössä

10GBit Ethernet

Fibre Channel Fibre Channel (kuitukanava) on I/O-kanavan ja verkon välimuoto –I/O-kanava on yleensä laitteistopohjainen linkki, jossa siirretään tietoa lähteen puskurista kohteen puskuriin minimiohjauksella (kanava ei ota kantaa tiedon muotoon tai merkitykseen) Kuitukanavassa kanavayhteyksien yksinkertaisuus ja nopeus ja verkkojen joustavuus ja liitäntätavat

Fibre channel, vaatimukset full duplex –linkit, 2 kuitua per linkki Mbps yhdellä linjalla (FD Mbps) Pitkien matkojen (10 km asti) tuki etäisyyden kasvun vaikutus pieni paremmat yhteydet kuin olemassaolevilla monipistekanavilla pienet liittimet laaja saatavuus tuki eri hinta-/suorituskykytasoille monen rajapinnan komennot samoilla protokollilla

Muuta 40 GBase-X alustavasti suunnitteilla –pääasiallisesti WAN-verkkoihin