Redes de Computadores – Prof. Alberto Sinais e tipos de transmissão; Modulação e tipos de modulação; Degradação; Meios de transmissão. Redes de Computadores – Prof. Alberto Comunicação: Componentes Transmissor; Mensagem; Canal de transmissão; Protocolo de comunicação; Receptor. Redes de Computadores – Prof. Alberto Sentido da transmissão Receptor Transmissor Transmissor ou receptor Instante T1 Transmissor ou receptor Instante T2 Transmissor e receptor Transmissor e receptor Simplex: apenas um sentido, sempre; unidirecional. Half Duplex ou Duplex: ambas as direções, porém um de cada vez; Full Duplex: ambas as direções, simultaneamente. Redes de Computadores – Prof. Alberto Sinal Analógico Redes de Computadores – Prof. Alberto Características do sinal analógico O sinal pode assumir qualquer valor dentro de uma faixa ao longo do tempo; Exemplo clássico: áudio. Redes de Computadores – Prof. Alberto Sinal Digital Redes de Computadores – Prof. Alberto Sinal digital O sinal pode assumir valores discretos dentro de uma faixa; Exemplo: trafego de informações dentro de uma rede local. Redes de Computadores – Prof. Alberto Vantagens do sinal digital Os dados não degradam ao longo do tempo. Enquanto os números poderem ser lidos, o mesmo valor será recuperado de maneira exata. O sinal digital pode passar por diversos tratamentos (compressão por exemplo) usando circuitos especiais (DSP) ao invés de associações de componentes (bobinas, capacitores, etc). Redes de Computadores – Prof. Alberto Transmissão serial Os bits que compõe o byte são serializados e transmitidos um a um. Existe alguma forma de sincronismo governando o fluxo de dados Usada principalmente em distâncias longas. É o tipo de transmissão mais usada em teleprocessamento. Redes de Computadores – Prof. Alberto Transmissão Paralela Todos os bits que compõe o byte são transmitidos de uma única vez. O fluxo de dados é controlado através da troca de sinais entre as partes comunicantes. Usada em distâncias curtas (Exemplos: barramento interno dos computadores, comunicação com impressoras padrão CENTRONICS) Redes de Computadores – Prof. Alberto Transmissão Serial Síncrona Por um circuito é enviado o sinal (os bits, de forma serial). Por outro circuito é enviado um sinal de temporização ou sincronismo – o clock: cada pulso do sinal de clock representará um bit, por exemplo. Redes de Computadores – Prof. Alberto Transmissão Serial Síncrona Exige um sinal separado para estabelecer o sincronismo ( o sincronismo é obtido no início de cada bloco de mensagem); É a forma mais eficiente de transmissão serial; Possui um custo maior que a transmissão assíncrona. Redes de Computadores – Prof. Alberto Transmissão Serial Assíncrona Redes de Computadores – Prof. Alberto Transmissão Serial Assíncrona Sincronismo é estabelecido a cada caractere através de bits com finalidade específica (START e STOP); Menor custo que a transmissão síncrona; Largamente utilizada. Redes de Computadores – Prof. Alberto Modulação Preparar um sinal a ser transmitido, “envolvendo-o” (modulando) em um outro sinal menos propenso a degradação, chamado de portadora (carrier, em inglês). Na recepção descarta-se a portadora, filtrando o sinal transmitido. Ex.: uma música transmitida por uma estação de rádio FM: o sinal analógico da música é modulado na freqüência (ou próximas desta, no caso de FM) da emissora de FM. Redes de Computadores – Prof. Alberto Modulação Redes de Computadores – Prof. Alberto Tipos de Modulação AM – Amplitude modulation – modulação por amplitude A amplitude da onda portadora varia conforme o sinal a ser enviado SINAL A SER ENVIADO SINAL TRANSMITIDO PORTADORA Redes de Computadores – Prof. Alberto Tipos de Modulação FM – Frequency modulation – modulação por freqüência A frequência da onda portadora varia conforme o sinal a ser enviado SINAL A SER ENVIADO SINAL TRANSMITIDO PORTADORA Redes de Computadores – Prof. Alberto Tipos de Modulação PM – Phase modulation – modulação por fase A fase (grau) da onda portadora varia conforme o sinal a ser enviado (defasagem) SINAL A SER ENVIADO SINAL TRANSMITIDO PORTADORA Redes de Computadores – Prof. Alberto Modulação No contexto da conversão de sinais digitais para analógicos, as técnicas de modulação são conhecidas por: • ASK – Amplitude-Shift keying (chave de desvio de amplitude); • FSK – Frequency-Shift keying (chave de desvio de freqüência); • PSK – Phase-Shift keying (chave de desvio de fase); Redes de Computadores – Prof. Alberto Degradação de um sinal transmitido Atenuação Sinal transmitido Sinal recebido Redes de Computadores – Prof. Alberto Degradação de um sinal transmitido Defasagem ou retardo Sinal transmitido Sinal recebido Redes de Computadores – Prof. Alberto Degradação de um sinal transmitido Ruído Sinal transmitido Sinal recebido Redes de Computadores – Prof. Alberto Degradação de um sinal transmitido Diafonia ou CrossTalk Redes de Computadores – Prof. Alberto Degradação de um sinal transmitido Ruído branco Sinal Resultado Ruído Redes de Computadores – Prof. Alberto Causas da degradação do sinal Natureza: raios, condições atmosféricas; Resistência natural do meio de transmissão (ex.: resistência elétrica de um condutor); Ruído, causado por equipamentos elétricos (ex.: motores) , temperatura (ruído térmico) ou campos magnéticos; Outros fenômenos físicos (ex.: capacitância e reatância); Redes de Computadores – Prof. Alberto Canais de transmissão Sinais elétricos (condutores: fios, cabos); Luz (laser, fibra óptica, infravermelho); Radiofrequência (sinal de rádio, redes wireless, satélite). Redes de Computadores – Prof. Alberto Canais de transmissão – sinais elétricos: condutores Cabo coaxial Cabo par trançado Redes de Computadores – Prof. Alberto Canais de transmissão – Luz Fibra ótica Infravermelho (IR) LASER Redes de Computadores – Prof. Alberto Canais de transmissão – Sinal de rádio Enlaces via rádio Enlaces de microondas Satélite Redes sem fio