Fonction de la couche physique

Documents pareils
UE 503 L3 MIAGE. Initiation Réseau et Programmation Web La couche physique. A. Belaïd

LA COUCHE PHYSIQUE EST LA COUCHE par laquelle l information est effectivemnt transmise.

2. Couche physique (Couche 1 OSI et TCP/IP)

Les techniques de multiplexage

Digital Subscriber Line

Université de La Rochelle. Réseaux TD n 6

Année Transmission des données. Nicolas Baudru mél : nicolas.baudru@esil.univmed.fr page web : nicolas.baudru.perso.esil.univmed.

xdsl Digital Suscriber Line «Utiliser la totalité de la bande passante du cuivre»

DOSSIER ADSL. DEMARCHE DE TRAVAIL : Consultez rapidement le dossier avant de commencer Complétez le dossier en suivant les indications du document

Fonctions de la couche physique

Cisco Certified Network Associate

Les transmissions et les supports

Transmission de données. A) Principaux éléments intervenant dans la transmission

LES CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS DE TRANSMISSION

Télécommunications. Plan

Technologies xdsl. 1 Introduction Une courte histoire d Internet La connexion à Internet L évolution... 3

Téléinformatique. Chapitre V : La couche liaison de données dans Internet. ESEN Université De La Manouba

ADSL. Étude d une LiveBox. 1. Environnement de la LiveBox TMRIM 2 EME TRIMESTRE LP CHATEAU BLANC CHALETTE/LOING NIVEAU :

Voir cours Transmission de l'information

Architectures et Protocoles des Réseaux

SYSTEME DE PALPAGE A TRANSMISSION RADIO ETUDE DU RECEPTEUR (MI16) DOSSIER DE PRESENTATION. Contenu du dossier :

2. DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX

Ecole Centrale d Electronique VA «Réseaux haut débit et multimédia» Novembre 2009

1. Présentation général de l architecture XDSL :

Transmissions série et parallèle

Chapitre 2 : communications numériques.

Signalisation, codage, contrôle d'erreurs

Transmission ADSL. Dominique PRESENT Dépt S.R.C. - I.U.T. de Marne la Vallée

Chapitre I La fonction transmission

Errata et mises à jour

Chapitre 2 : Techniques de transmission

LABO PROJET : IMPLEMENTATION D UN MODEM ADSL SOUS MATLAB

ADSL. C est comme son nom l indique une liaison asymétrique fort bien adaptée à l Internet et au streaming radio et vidéo.

Systèmes de communications numériques 2

I. TRANSMISSION DE DONNEES

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

Le multiplexage. Sommaire

Transmission et stockage de l information

Câblage des réseaux WAN.

TD 1 - Transmission en bande de passe

LE VDSL 2 EN FRANCE. Source :

NOUVELLES TECHNOLOGIES RESEAUX

Chaine de transmission

Brochure. Soulé Protection contre la foudre Gamme parafoudres courant faible

Ce document, volontairement incomplet, présente quelques notions simples relatives au fonctionnement et à la cohabitation de ces 2 types de réseaux.

TRANSMISSION NUMERIQUE

1 Les techniques DSL :

La couche physique de l ADSL (voie descendante)

Introduction ADSL. ADSL signifie Asymetric Digital Suscriber Line. La palette des technologies en présence

Comme chaque ligne de cache a 1024 bits. Le nombre de lignes de cache contenu dans chaque ensemble est:

Systèmes de transmission

Présentation Générale

Numérisation de l information Transmission et stockage de l information

Mesures en réception télévision

Groupe Eyrolles, 2000, 2004, ISBN :

NOTIONS DE BASE DES RESEAUX

INTRODUCTION A L ELECTRONIQUE NUMERIQUE ECHANTILLONNAGE ET QUANTIFICATION I. ARCHITECTURE DE L ELECRONIQUE NUMERIQUE

Cours d Électronique du Tronc Commun S3. Le filtrage optimisé du signal numérique en bande de base. Notion de BRUIT en télécommunication.

«SESSION 2009» RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS ASSOCIES. Durée : 2 h 00 (Coef. 3)

Université Claude Bernard Lyon 1 Master 2 Systèmes Informatiques et Réseaux Etude bibliographique Les technologies xdsl

Présentation de l ADSL

Réseaux grande distance

Multimedia. Systèmes, Communications et Applications. Ahmed MEHAOUA

Circuit de données - Plan. Circuit de données - Plan. Un support de transmission. Problématique. 1. Support de transmission

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

Guide pour le Raccordement des Logements Neufs à la Fibre Optique. Novembre 2011

Expérience 3 Formats de signalisation binaire

Chapitre 13 Numérisation de l information

Physique appliquée. Le réseau GSM. jean-philippe muller. Le réseau GSM

Avec Bourgogne haut débit, la Région réduit au maximum la fracture numérique!

Systèmes de communications numériques 2

Approche expérimentale du rayonnement électromagnétique émis par un téléphone portable

Filtres maîtres et distribués ADSL

L ARCHITECTURE DES RÉSEAUX LONGUE DISTANCE

Acquisition et conditionnement de l information Les capteurs

TeamConnect. SL TeamConnect CU1, Unité centrale SL TeamConnect CB1, Combox CARACTÉRISTIQUES

Connaissances VDI 1 : Chapitres annexe

Champ électromagnétique?

Master d'informatique 1ère année Réseaux et protocoles. Couche physique

Le déploiement du Très Haut Débit

Administration des ressources informatiques

TABLE DES MATIERES. I. Objectifs page 2. II. Types de réseaux page 2. III. Transmission page 2. IV. Câbles page 3. V.

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

CULTe Le samedi 9 février2008 à 15h. Conf 1 : WIFI, les bases

Chapitre 18 : Transmettre et stocker de l information

Evolution de l infrastructure transport

Réunion d information Accès Internet. 25 avril 2014

Rapport. Mesures de champ de très basses fréquences à proximité d antennes de stations de base GSM et UMTS

QUELLE FIBRE UTILISER EN FONCTION DE MES APPLICATIONS. OM1, OM2 ou OM3, QUELLE EST LA FIBRE QU IL ME FAUT POUR MON INSTALLATION?

Telecommunication modulation numérique

TP2 Liaison ADSL S3-Cycle 2 / Module M3103

Les Réseaux Informatiques

TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE

Telecommunication modulation numérique

STI 20 Édition 3 /Novembre 2002

Les Réseaux sans fils : IEEE F. Nolot

Cours n 12. Technologies WAN 2nd partie

RÉSEAUX INFORMATIQUES, MODÈLE OSI ET PROTOCOLE TCP/IP

Plan du Travail. 2014/2015 Cours TIC - 1ère année MI 30

Transcription:

Ce cours est construit à partir d un certains nombres de support de cours disponibles sur le net. Riveil, Cousin, Grimaud sont les principales sources d inspiration. L usage de ce composite ne peut être qu académique. Couche physique

Fonction de la couche physique transformer une suite de bits en signaux (et inversement) s adapter au canal de communication partager le canal de communication

Support physique de communication

Les supports de communication Trois types d agents de communication (physique) : l électron les ondes électromagnétiques le photon Deux grandes classes de supports de transmission : les supports à guide physique les paires torsadées, les câbles coaxiaux, les fibres optiques,... les supports sans guide physique les ondes hertziennes, radio-électriques, lumineuses,... Les supports : la paire métallique le câble coaxial la fibre optique les faisceaux hertziens (et autres)

La paire métallique Une paire de conducteurs (alliage de Cu) entourés d un isolant (plastique). diamètres courants du conducteur : 0,4; 0,6; 0,8; 1 mm les distorsions croissent en sens inverse du diamètre (sur le Æ)! en paire : différence de potentiel torsadés : diminution des phénomènes électromagnétiques (atténuation, diaphonie). isolée de l environnement : blindée /fil ou /câble Il existe plusieurs qualités de paires métalliques Les câbles téléphoniques constitués de multiples paires torsadées, (prise RJ45). 56kbit/s avec les modems récents (fiabilité 1/105). 10 (voir 100) Mbits/s (sur quelques mètres). Utilisée dans les réseaux 10 Base T Evolution vers 100 Base T voir «Gigabit».

Le câble coaxial Deux conducteurs ayant le même axe. Jusqu à 150MHz en large bande (fiabilité 1/107). Support encombrant. Télévision et téléphone. réduit les distorsions ectromagnétiques rapport entre les diamètres des 2 conducteurs ~ 3,6. Diamètres courants : 2,6/9,5 ou 1,2/4,4 mm. Version 10 Base 2 (10MHz sur 200m) Version 100 Base 5 (100MHz sur 500m) Connecté au poste avec un BNC (Ethernet fin)

Connecteurs prise vampire ; perce le câble prise en T : nécessite la coupure du câble (prise BNC)

La fibre optique Fibre de silicium (ou plastique!) Supporte le transport de plusieurs GBits/s sur de très longues distances (fiabilité 1/1012). Faible sensibilité électromagnétique & difficultés d écoute. très grande largeur de bande diode électroluminescente (en AsGa) laser (+ puissant, coût + élevé, + faible durée de vie, mono fréquentiel) Principe d émission/réception

Sans fil Différents types : infrarouge, hertzien (2.4GHz) Débit : 11 MBits/s Portée moyenne : 10m à 150m Forte sensibilité aux perturbations électromagnétiques. Pas de sécurité physique.

Les faisceaux hertziens Deux types d utilisations : transmission terrestre (direct ou par réflection) - portée : 50 à 1000km transmission satellitaire - (géostationnaire ou à défilement, hauteur : 36000 ou 800 km)

Transmission Information suite de 0 et 1 représenté par un état logique Signal état physique : amplitude, fréquence, phase valence : nombre d états physiques utilisés pour coder des bits moment élémentaire : durée T pour transmettre un état logique

Débit binaire Rapidité de modulation nombre maximal d état physiques (amplitude) par unité de temps [bauds] : Rm = k / T (k est le nombre de moments élémentaires nécessaires pour coder un état logique) Débit binaire nombre de bits par unité de temps [bit/s] : D = Rm log2 V (V : Valence) Exemple codage biphase signal physique : deux niveaux d amplitude par T état logique : une valeur de phase pour 1 bit Rm = 2 / T

Mode de transmission : le mode de base Définition On transmet en mode de base, quant on transmet directement l information codée sous forme d un signal. Transmission synchrone de bits Tous les bits sont transmis calés sur une même horloge. La synchronisation se fait en régénérant le signal d horloge à la réception Exemples liaison terminal-ordinateur, quelques mètres sur paire torsadée débit de quelques Kbit/s. distance limitée par l affaiblissement du signal.

Codage en bande de base Le signal est transmis tel quel Pb1 : composante continue non nulle = échauffement par effet Joule Pb2 : pas de distinction entre 0 et pas de transmission

NRZ Le signal est transmis avec une simple transposition en tension -Résout les problèmes précédents mais désynchronisation possible sur des longues séquences identiques Dépendance vis-à-vis de la polarité

Si 0 alors V = 0 sur la période Si 1 alors V = alternativement A et +A sur la période Indépendant la polarité, Problème de désynchronisation et de détection de transmission

XOR entre les données et l horloge Indépendant la polarité, Remarque : Manchester est le codage utilisé pour Ethernet à 10 Mbit/ s

Une transition à la demi-période si 1 Une transition à la fin de la période si 0 si le bit suivant est également 0

Transmission modulée Problème de la transmission en bande de base : dégradation du signal. Usage limité au réseau local. Utilisation d un modem (modulateur - démodulateur) Convertisseur bande de base en : Modulation d amplitude Modulation de fréquence Modulation de phase et réciproquement on démodule

La modulation Définition L information codée sert à modifier un ou plusieurs des paramètres (amplitude, fréquence, phase) d un signal sinusoïdal appelé onde porteuse et représenté par : v(t) = a sin( wt + j ) Les organes qui effectuent le travail de modulation et de démodulation s appellent des modems. Les caractéristiques des modems font l objet de normes du CCITT Exemple saut de fréquence bivalent (Avis V21), porteuse f0=1750 Hz, 0 -> 1650 Hz, 1 -> 1850 Hz saut de phase tétravalent (Avis V26), 00-> 0, 01->90, 11->180, 11->270

Modulation d amplitude

Modulation de fréquence

Modulation de phase

Utilisation de la modulation Domaine d utilisation Saut de fréquence : équipement à faible vitesse ou voies à très large bande passante (faisceaux hertziens) Saut de phase et d amplitude sont souvent combinés pour des transmissions à grande vitesse sur des lignes.

Transmission modulée Les transmissions modulées peuvent combiner plusieurs formes de modulations simultanées. Exemple : 1 niveau de modulation d amplitude + 1 niveau de modulation de fréquence Permet de coder [0 1] en AM et [0 1] en FM. Donc un temps d horloge permet de coder 4 valeurs (00, 01, 10, 11) sur 2 bits : Dans ce cas 1 Baud = 2 bits/s.

Synchronisation de la transmission But assurer que le récepteur prélève l information aux instants où le signal est significatif. Il s agit donc essentiellement de synchronisation temporelle. Méthode synchrone Emetteur et récepteur disposent d un même référentiel temporel qui détermine les instants de dépôt et de prélèvement des bits. Le référentiel temporel appelé horloge est un signal de synchronisation le plus souvent fourni par l émetteur : Sur un fil spécialisé (sur une distance courte : qq. m) Grâce aux transitions du signal d information : ce qui peutnécessiter un brouilleur. Par la fréquence de la porteuse (voir modulation)

Exemple de transmission synchrone

Multiplexage Fonction : Partage d une même ligne de transmission entre plusieurs communications simultanées. Deux types de multiplexage : Fréquentiel (FDMA : Frequency division multiple access ) : répartition en fréquence, adapté aux transmissions analogiques. Temporel (TDMA : Time division multiple access ): répartition en temps, plus souple/adaptatif, uniquement pour les données numériques.

Multiplexage

Multiplexage fréquentiel

Multiplexage temporel Statique accès réservé - périodique. un intervalle de temps (IT) est implicitement et périodiquement réservé pour chaque canal une trame est formée d IT. Un IT au moins pour chacun des canaux Dynamique multiplexage adaptatif, le nombre d IT attribués à un canal dépend de la demande (peut être nul!), l identification IT/canal est souvent explicite. (Méthode d accès?) + souple : contrôle a priori ou a posteriori, risque de collisions! employée par les réseaux locaux.

Exemple : le modem ADSL ADSL : Asymetric bit rate Digital Subscriber Line. Division des signaux en 256 sous-canaux de fréquences (de 0 à 1100kHz) (technologie DMT : Discrete MultiTone). Modulation d Amplitude Quadratique (QAM) sur 4 niveaux d amplitude pour chaque canal de 4,3kHz.

Grandeurs caractéristiques Débit Unité : bit/s Débit nominal : vitesse de transmission du support (débit brut) Débit utile : débit nominal moins le débit affecté au contrôle de la liaison Evolution actuelle : Kbit/s á Gbit/s

Suite Délai Unité : s Délai de propagation : éloignement, équipements intermédiaires, vitesse de propagation Durée de transmission : quantité de données, débit Temps d aller-retour» (transmission + propagation + traitements) *2!

Suite Taux d erreurs Unité : BER ( Bit error rate ) probabilité qu un bit soit erroné pendant la transmission Dépend de la qualité de la transmission, de la charge du réseau, etc. Exemples : 10-3 = mauvaise liaison 10-13 = réseau de faible étendue avec un support de très bonne qualité. Autres taux d erreurs : taux d erreurs du message taux d établissement de la connexion taux de disponibilité : MTBF ( Mean Time Between Failure )