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Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física Redes para Automação Industrial Luiz Affonso Henderson Guedes

Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

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Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física. Redes para Automação Industrial Luiz Affonso Henderson Guedes. Camada Física. Trata da geração de sinais físicos e sua propagação através do meio físico de transmissão. Natureza de meio físico: sua constituição Material - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Redes para Automação Industrial

Luiz Affonso Henderson Guedes

Page 2: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Camada FísicaTrata da geração de sinais físicos e sua

propagação através do meio físico de transmissão. Natureza de meio físico: sua constituição

• Material– Cabo coaxial

– Fibra óptica

– ...

• Impedância:– Características da atenuação do sinal

• Dimensões– Extensão

Page 3: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Camada Física A forma como os hosts e IMPs são

interconectados ao meio físico .• Codificação do sinal.

• Procedimento de multiplexação.

• Parâmetros do sinal:– Freqüência - duração de tempo de um bit

– Nível do sinal - tensões, correntes, ...

Base teórica para comunicação de dados• Análise de Fourier.

• Capacidade de transmissão do meio.

• Teorema de Nyquist.

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Modos de Transmissão

Full Duplex e Half Duplex: Depende do Hardware Serial e Paralela Síncrona e Assíncrona Redes mais comum: half duplex e serial

Camada de Enlace

Camada Física

Meio Físico de TransmissãoVolts

100100110 Quadro - bits

Page 5: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Multiplexação e Características dos Meios de TransmissãoMultiplexação

Domínio da Freqüência (FDM) Domínio do Tempo (TDM)

• Síncrona ou Assíncrona.

Características dos Meios de Transmissão

1/T1/T 2/T

Banda

f(Hz)

0dB

-3dB0dB

-3dB

f(Hz)f1 f2

f(Hz) f(Hz)

S(f) S(f)

ON/OFF Manchester

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Capacidade de Transmissão de um Canal

- Baud: a freqüência com que um sinal se propaga no meio de transmissão.

- Um canal de 1 Mbaud permite 106 variações do sinal por segundo.

- A relação entre baud e bits depende da forma de codificação do sinal:

Page 7: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Capacidade de Transmissão de um Canal

Código ON/OFF um canal com capacidade de N bauds pode transmitir até N bits por segundo.

Código Manchester um canal com capacidade de N bauds pode transmitir até N/2 bits por segundo.

Page 8: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Capacidade de Transmissão de um Canal

Como um canal de N bauds de capacidade máximo pode transmitir mais que N bps?

Resp. : MODULAÇÃO

Page 9: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Codificação e Modulação

Modulação Digital de Sinais Variar a amplitude, a freqüência, ou a fase de

um sinal senoidal para representar determinado nível de um sinal digital.

Exemplos:• IEEE 802.3 (CSMA-CD)

– Código Manchester (sem modulação): 0 e -2,05 volts

• IEEE 802.4 (Token-bus)– modulação FSK

Codificador1011010

Page 10: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Capacidade de Transmissão de um Canal

- Via teorema de Nyquist, um canal livre de ruídos com largura de banda B transmitindo um sinal com V diferentes níveis possui uma taxa de transmissão T (em bps) dada por:

• T 2 B log2 V

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Meios de TransmissãoPar Trançado:

- Constitui-se de dois fios enrolados de forma helicoidal.

Efeito pelicular: devido às componentes resistivas dos cabos.

Sinais analógicos e digitais.Baixo custo e facilidade de instalação.Freqüência máxima de transmissão:

comprimento e espessura do cabo.- Longas distâncias (Km): 20 Kbps.

- Pequenas distâncias (dezenas de m): 100 Mbps.

Page 12: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Meios de Transmissão

Cabo Coaxial: Constituído de um condutor cilíndrico isolado

envolto por uma malha de cobre uma capa plástica de proteção.

Minimizar ruídos perdar em altas freqüências. Há basicamente dois padrões de cabos coaxiais:

75 e 50.

Page 13: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Meios de Transmissão 50 são denominados de cabos banda básica:

um freqüência de transmissão, ou duas se for utilizada modulação FSK.

75 são denominados de cabos banda larga: permite a multiplexação por divisão de freqüência (FDM) de vários canais.

- Aplicações de TV a Cabo. A atenuação do sinal no cabo coaxial depende:

- do comprimento;

- das características elétricas;

- da freqüência do sinal e

- do número de conectores existentes.

Page 14: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Meios de TransmissãoFibra Ótica:

- Um sistema de transmissão ótico tem três componentes:- A fonte de luz

- Luz policromático de comprimento de onda centrado em 0.8 m.

- Sinal produzido por LED ou por laser semicondutor.

- O meio de transmissão (fibra) O detetor fotodetectores, transforma sinais

ótico em sinais elétrico, photodiodos (tempo de resposta em torno de 1s 1Gbps

Page 15: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Meios de TransmissãoPrincípio de funcionamentoTipos de fibras:

- Multimodo: Possui vários modos, devido ao fenômeno de espalhamento do sinal.

- Monomodo: devido a possuírem diâmetros de apenas alguns comprimentos de ondas, elas funcionam como guias de onda.

- Fibras monomodos são mais precisas que Fibras multimodos. Fibras monomodos são mais caras que

Fibras multimodos.

Page 16: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Comparação entre Fibra e Cabo Metálico:• Banda de Transmissão;

- Atenuação utilização de repetidores- Fibra: 30Km

- Cabo Metálico: 5Km

- Isolamento de ruídos;

- Corrosão química, devido ao ar;

- Peso;

- Robustez;

- Característica de instalação;

- Comunicação unidirecional X bidirecional;

- Sistema de interface dos sinais e

Benefícios de curto prazo e de longo prazo

Page 17: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Meios de Transmissão- Transmissão Sem Fio (Wireless)

- Como interligar usuários móveis?

- Resp.: Wireless Wireless e Fibra Ótica serão o futuro!!

Wireless X Fibra Ótica Instalação geografia Banda de transmissão

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Meios de Transmissão

- Transmissão via Rádio- Seguindo a curvatura da terra- Utilizando a ionoesfera

- Transmissão em Microondas- Comunicação por visada direta- Antenas Parabólicas e- Repetidores distantes até 50Km.- Absorção da água em aproximadamente 8GHz- Largamente utilizada em comunicação de longa

distância: telefonia celular e distribuição de TV.

Page 19: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Meios de Transmissão

Transmissão Infravermelho e Ondas Milimétricas Comunicação de curta distância: controle

remoto

Transmissão de Luz- Sinalização por luz

Laser: tempo bom e distância curta (500m).

Page 20: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Meios de TransmissãoComunicação por satélites

- Altas taxa de transmissão;

- Atraso de transmissão;

- Sistema broadcast;

- Transmissão FDM e

- Custo- benefício:- Geografia

- Tipo de transmissão móvel, broadcast, etc.

- Custo de instalação e manutenção.

Satélites de baixa orbitas (LEO)

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Meios de Transmissão

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Comunicação Local Assíncrona- Há apenas dois componentes: DTE e DCE.

DTE (Data Terminal Equipament): equipamento do usuário conectado à rede computador.

DCE (Data Circuit-terminating Equipament) – equipamento que interconecta o DTE com a rede modem

O padrão de interface X.21 (ITU), muito parecido com a RS-232, é o mais utilizado na interconexão de DTE com DCE em rede públicas de longa distância.

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C - controle

R - recepção

I - indicação

S - sinal

B – byte timing

Ga – retorno comum do DTE

G - terra

R - recepção

T - transporte

DTEDCE

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Comunicação Local AssíncronaPadrão RS-232

Start bit (zero lógico) Stop bit (1 lógico)

Page 25: Capítulo 2: Introdução às Redes de Computadores – Camada Física

Comunicação Local AssíncronaComunicação Assíncrona Full Duplex

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Limitações do Hardware RealA amostragem não pode ser instantânea.

Devido às distorções no sinal.• Função da distância e da freqüência.

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Comunicação de Longa Distância

Portadoras Sinais Senoidais Menor atenuação do que pulsos retangulares.

Modulação Em amplitude Em freqüência Em Fase

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Modem- MOdulação e DEModulação

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Modem- MOdulação e DEModulação