Linha de transmissão



Documentos relacionados
Par simétrico de fios (ou linha bifilar)

Linha de transmissão

2 Conceitos de transmissão de dados

REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

Prática em Redes de Computadores. Meios de Transmissão. Prof. M.Sc. Eduardo Luzeiro Feitosa

QUANDO TRATAMOS SOBRE MEIOS DE TRANSMISSÃO, DEVEMOS ENFATIZAR A EXISTÊNCIA DE DOIS TIPOS DESSES MEIOS, SENDO:

Mídias Físicas Utilizadas Cabo Coaxial e Par Trançado. Prof. Alexandre Beletti Ferreira


Cabeamento Estruturado O Cabeamento

Unidade 4 Meios de Transmissão

Camada Física. Camada Física

Redes de Computadores. Cablagem

MÓDULO 4 Meios físicos de transmissão

Redes Locais. Prof. Luiz Carlos B. Caixeta Ferreira

Introdução. Placas e Ferramentas de Rede. Exemplos. Surgimento. Estrutura Física - Placas

Placas e Ferramentas de Rede. Prof. Alexandre Beletti Ferreira

Debate / Palestra sobre Meios de Transmissão de Dados

Fundamentos de Medidas Elétricas em Alta Freqüência

Blindar ou não blindar?

MORAES TEIXEIRA RELATÓRIO TECNICO MEIOS DE TRANSMISÃO CABO DE PAR TRANÇADO (SEM BLINDAGEM)

GIGALAN CAT. 6 U/UTP 23AWGx4P - RoHS

Enunciados de Problemas

Cabo SOHOPLUS U/UTP CAT 5e 24 AWGX4P CMX

GIGALAN STD CAT.6 U/UTP 24AWG X 4P

X??? Digital Subscriber Line

GIGALAN CAT. 6 U/UTP 23AWGx4P - RoHS

Módulo 03 - Meios Físicos de Transmissão Página 1. Tecnologia de Redes. Volnys B. Bernal & Edson T. Midorikawa

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

Transmissão de Dados

Medida de Grandezas Eléctricas

Rede Telefónica Pública Comutada - Principais elementos -

19/09/2009 MEIOS DE COMUNICAÇÃO. REDES E COMUNICAÇÃO DE DADOS George Gomes Cabral FIO DE PAR TRANÇADO

Rede de Comunicação I 2 C

Meios Físicos de Transmissão

Comunicações por Computador

Aula 2 Cabeamento Metálico

FACULDADE PITÁGORAS. Prof. Ms. Carlos José Giudice dos Santos

Prof. Samuel Henrique Bucke Brito

Redes de Computadores. Prof. André Y. Kusumoto

Cabo de par Trançado Micro - HUB

Meios Físicos de Comunicação

REDES DE COMPUTADORES - I UNI-ANHANGUERA. CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PROF. MARCIO BALIAN

Linhas de transmissão

Principais Meios de Transmissão Par Trançado Cabo Coaxial Fibra Ótica Micro Ondas

Elementos ativos de rede e meios de transmissão. Eduardo Max A. Amaral Aula 5

Cabeamento Estruturado

Redes de Computadores

FAST-LAN ETHERNET INDUSTRIAL CAT.6 F/UTP 23AWGx4P

Curso Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática

Gestão de Redes e Sistemas Distribuídos

Capítulo 3: A CAMADA FÍSICA

Escola de Educação Profissional Senac Pelotas Centro Histórico Técnico em Informática Modulo I

COBRE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Redes de Computadores I - Meios de Transmissão. por Helcio Wagner da Silva

Fundamentos da Informática e Comunicação de Dados

1 - Uma onda plana monocromática no espaço livre tem por equação fasorial para a componente campo eléctrico, o seguinte vector complexo:

INTRODUÇÃO CARACTERÍSTICAS

CABO GIGALAN AUGMENTED 23AWG x 4 P CAT. 6 F/UTP

CABO GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A F/UTP 23AWGX4P

A escolha desses itens é importante pois interfere no custo das interfaces de rede. Cabo coaxial Par trançado Fibra ótica

Sistemas de Telecomunicações I

REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

05 - Camada de Física. 10 de novembro de 2014

Tipos de Cabeamento de Rede. Prof. Rafael Gross

REDES DE COMPUTADORES

Protecção de Sobretensões. Luis Cabete Nelson Vieira Pedro Sousa

Capítulo 4 - Testes de Cabos. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de Página

Meios de transmissão. Professor Leonardo Larback

Capítulo 1: Redes de computadores e a Internet. Capítulo1. Redes de. computadores. computador. e a Internet. es e a Internet

Medidas elétricas em altas frequências

Redes de Computadores

INSTITUTO DE FÍSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Grupo:... (nomes completos) Prof(a).:... Diurno ( ) Noturno ( ) Experiência 8 LINHA DE TRANSMISSÃO

Comunicação Dados: Conceitos e Evolução Prof. Valderi Leithardt Ulbra Canoas

Meios de transmissão. Escola Superior de Tecnologia e Gestão Instituto Politécnico de Bragança Março de 2006

Curso Instalador ITED

Equipamentos de Rede

REDES DE COMPUTADORES

UFSM-CTISM. Comunicação de Dados Meios de Transmissão Aula-03

Cabo de par trançado O cabeamento por par trançado (Twisted pair) é um tipo de cabo que possui pares de fios entrelaçados um ao redor do outro para

Redes de Computadores

Cabos de Rede e Chicotes

Administração de Sistemas de Informação Gerenciais

CAP. 3 - EXTENSÔMETROS - "STRAIN GAGES" Exemplo: extensômetro Huggenberger

Módulo 4 Testes de Cabos

ICORLI. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO e OPERAÇÃO EM REDES LOCAIS e INTERNET

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL F. LIMA ATERRAMENTO E BLINDAGEM

Técnico de Manutenção e Suporte em Informática Cabeamento Estruturado Unidade 3 NORMA ANSI EIA/TIA 568

REDES DE COMPUTADORES

Conexão ADSL/VDSL. Redes de Computadores

Curso: Sistemas de Informação Disciplina: Redes de Computadores Prof. Sergio Estrela Martins

OLIVEIRA BRUNO RELATÓRIO TÉCNICO

Rede Telefónica Pública Comutada - Principais elementos -

Redes de Computadores. Trabalho de Laboratório Nº1

Este material foi baseado na apresentação de rede do Prof. Marco Aurélio Moschella

1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor

4 Transformadores de impedância em linha de transmissão planar

Redes de Computadores

Transcrição:

Linha de transmissão Um troço elementar de uma linha de transmissão (par simétrico ou cabo coaxial) com comprimento dz pode ser modelado por um circuito: I(z) Ldz Rdz I(z+dz) Parâmetros primários: R [Ω / km]: traduz a resistência dos condutores mais o efeito pelicular; L [H / km]: traduz a energia magnética armazenada no dieléctrico e nos condutores; C [F / km]: traduz a energia eléctrica armazenada no dieléctrico entre os condutores; G [S / km]: traduz a resistência (condutância) transversal do dieléctrico. V(z) dz Cdz Gdz V(z+dz) Modelo de um troço elementar da linha de transmissão Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8

Características da linha de transmissão Parâmetros secundários: Impedância característica Z R + G + jωl jωc Constante de propagação ( R + jωl)( G jωc) γ + Evolução da tensão e corrente ao longo da linha: V I ( f, x) Ae γ x + γ x γ x + γ x ( f, x) ( Ae Be ) Z + Be Linha adaptada: ( ) ω Z c Z f ω π γ Coeficiente de atenuação [Neper / km] α + jβ Coeficiente de fase [rad / km] H l ( f, l ) V V ( f, l ) ( f,) e ( f ) l jβ ( f )l e α Função de transferência de uma linha de comprimento l Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8

Atenuação e atraso da linha de transmissão H l ( f, l ) V V ( f, l ) ( f,) e ( f ) l jβ ( f )l e α Resposta de amplitude (ganho): ( f l) H l, Resposta de fase: [ ( f l) ] arg H l, A Usando Atenuação (db): ( f l) log H ( f l) db, l, ln( e log A α l ) log log ( e [ ] db 8.686 lα ( f ) α l ( e) ( e) 8.686 db/np ) τ g ( f ) ( ) { ( )} l darg H f, l l dβ( f ) l v f π df π df g τ Atraso de grupo (s): Atraso de grupo específico (s / km): g ( f ) l v g ( f ) dβ π ( f ) df Crescente com a distância e a frequência Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 3

Aproximações para os parâmetros da linha Z R + G + jωl jωc ( R + jωl)( G jωc) γ + Aproximação para baixas frequências: G << ω C, ωl << R Aproximação para altas frequências: G << ω C, ωl >> R Há distorção de amplitude e fase Impedância característica: α β Z R jωc R ωc jπ 4 ( ω) e Coeficiente de atenuação: ωrc Coeficiente de fase: ωrc Porém, devido ao efeito pelicular: α α ( f ) R f ( f ) α f f Impedância característica: β α Z R C L ω LC L C Coeficiente de atenuação: G + Coeficiente de fase: L C Não há distorção de fase (variação linear da fase). α é coeficiente de atenuação à frequência f Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 4

Par simétrico de fios Par simétrico de fios: linha de transmissão constituída por dois condutores isolados - condutor: cobre; isolador: polietileno Cabo de pares simétricos sem blindagem de protecção (UTP) com diferentes níveis de entrelaçamento Pares simétricos com o mesmo nível de entrelaçamento no cabo provocam interferência (diafonia) entre eles Categorias: Shielded Twisted Pair (STP) - Malha de protecção externa reduz as interferências electromagnéticas - Mais caro e difícil de manusear Unshielded Twisted Pair (UTP) Imagem retirada da página de Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/twisted_pair - Sem protecção externa - Barato e fácil de instalar Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 5

Parâmetros primários de um par simétrico Parâmetros primários de um cabo com isolamento de polietileno de calibre.5 mm (4 AWG - American Wire Gauge): f (khz) R (W/km) L (mh/km) G (m S/km) C (m F/km) 7.63.7.5 5 7.6.9.5 73.6.53.5 5 78.595.45.5 9.58 3.97.5 5 337.533 5.98.5 Notas: Capacidade independente da frequência; Indutância tem um decrescimento lento com a frequência; Resistência e condutância crescem com a frequência. Para frequências elevadas R f G << ωc D d D distância entre condutores d raio de cada condutor µ - permeabilidade magnética do material entre os condutores (H/m) ε - constante dielétrica do material condutor (F/m) ρ - resistividade do condutor (Ω.m) l comprimento do condutor A área da secção transversal R C l ρ A πε ln ( D d ) µ D L ln π d Vácuo µ 4π 7 H/m ε 8.85 F/m ρ cobre.7-8 Ω.m Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 6

Atenuação e atraso em função da frequência Atenuação (db / km) ωrc α α R C L + G L C Atraso de grupo (µs / km) 9 Distorção de fase muito elevada β ωrc 6 AWG 9 AWG 7 4 AWG β ω LC Baixas frequências, Z o 6 Ω. Frequência [khz] Altas frequências, Z o 5 Ω 6 AWG: diâmetro dos condutores.4 mm 4 AWG: diâmetro dos condutores.5 mm 9 AWG: diâmetro dos condutores.9 mm 5 Conclusão: 4 Frequência [khz] O coeficiente de atenuação apresenta uma variação com f tanto nas altas como nas baixas frequências; O atraso de grupo decresce com a frequência atingindo um valor constante para as altas frequências. Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 7

Carga (Pupinização) do par simétrico de fios Quando a reactância indutiva é maior que a resistência e o efeito pelicular é desprezável não há distorção do sinal (amplitude e fase) - altas frequências. Ideia: criar as mesmas condições nas baixas frequências. Para combater a distorção de amplitude introduzem-se bobinas de carga (- mh) em pontos intermédios da linha (- metros de distância); Atenuação (db) 4 Linha não pupinizada Linha pupinizada f c 4 Frequência (khz) Atenuação constantenão há distorção de amplitude A resposta na banda de voz (analógica) é fortemente melhorada mas o efeito nas frequências elevadas (transmissão digital) é devastador! f c π L p indutância das bobinas d p distância entre as bobinas CL p d p Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 8

Diafonia (crosstalk) Diafonia: A proximidade dos pares no cabo vai originar interferências mútuas entre os diferentes pares; Este fenómeno tem origem no acoplamento capacitivo entre condutores e no acoplamento indutivo; Dois tipos de diafonia: NEXT - Near End X-Talk (Paradiafonia) FEXT - Far End X-Talk (Telediafonia) V s (t) Par perturbador Par perturbado Cálculo da densidade espectral do sinal de paradiafonia (NEXT): S p 3 ( f ) S( f ) X ( f ) S( f ) χ f p p V p (t) Paradiafonia Telediafonia V t (t) 4 AWG :.7 χ p -9 khz -3 Cálculo da densidade espectral do sinal de telediafonia (FEXT): S t α ( f )l ( f ) S( f ) X ( f ) S( f ) χ f le χ t 4 AWG : t - khz - t A acção deste fenómeno cresce com a frequência: Para os lacetes de assinante analógico o seu efeito é desprezável (banda de transmissão entre os 3 e 34 Hz); Para os lacetes digitais (podem usar bandas superiores a khz) o efeito da diafonia é problemático. Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 9

Aplicações dos pares simétricos de fios Transmissão analógica: lacete do assinante na rede telefónica. Transmissão digital: lacete do assinante na RDIS (suporta canais B e um canal D - 44 Kbit/s); lacete do assinante baseado na tecnologia ADSL - 4 Mbit/s (download) e Mbps (upload); redes locais (LANs) para ritmos até Mbit/s (e.g. Ethernet, Token Ring). Categorias importantes em redes de computadores são: categoria 3 (6 MHz) LANs Ethernet a Mbit/s (Base-T); categoria 5 ( MHz): o entrelaçamento é mais apertado e possui melhor isolamento que o par de categoria 3. Utilização em LANs Ethernet a Mbit/s (Base-T); categoria 5e recomendado para LANs Ethernet a Gbit/s (BASE-T) categorias 6 (5 MHz) e 7 (6 MHz); Todas as categorias mencionadas referem-se a pares simétricos sem blindagem (UTP) Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8

Cabos Coaxiais Constituído por dois cabos condutores (interno e externo) com o mesmo eixo e separados por um dieléctrico - A cobertura protectora de plástico - B malha de cobre (condutor externo) - C isolador (dieléctrico) - D núcleo de cobre Condutor interior d d Elevada imunidade a interferências (devido à estrutura do cabo); Largura de banda elevada (centenas de MHz); Dieléctrico ε r Condutor exterior ε r - constante dielétrica relativa Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8

Parâmetros dos cabos coaxiais Parâmetros primários: l R ρ A Parâmetros secundários: Impedância característica: aproximação para altas frequências: ωl >> R C ln πε ( d d ) 6 d Z ln ε r d 5 Ω - redes de dados 75 Ω - redes de distribuição por cabo L µ d ln π d Não introduz distorção de fase Coeficiente de atenuação: α ( f ) a + b f + cf db/km Distorção de amplitude Coeficiente de fase ( f > khz): β ε r ( ω) ω LC ω c Para./4.4 mm com f em MHz a.7, b 5.5, c.5 α ( f ) α f f α é coeficiente de atenuação à frequência f v g β ω LC c ε r τ g ε c r Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8

Atenuação dos cabos coaxiais Atenuação (db / km) 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3./4.4.6/9.5 Frequência [MHz] A sua utilização deve evitar-se para frequências inferiores a 6 khz devido a: distorção de atraso; degradação das propriedades diafónicas (interferência elevada). Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 3

Aplicação / normalização dos cabos coaxiais Passado Redes telefónicas: meio de transmissão dos sistemas de transmissão analógica de grande distância (e.g. sistemas FDM de grande capacidade - até 8 canais telefónicos com uma frequência máxima de 6 MHz - rec. G333 do ITU-T); Presente Redes Metropolitanas (MANs) e Redes Locais (LANs) RG-58 Thin Ethernet (Base) RG-8 Thick Ethernet (Base5) Redes de distribuição de televisão por cabo RG-6 terminação da rede RG- longas-distâncias Cabos normalizados pelo ITU-T: d /d 3.6 atenuação mínima Tipo.6/9.5./4.4.7/.9 Rec. ITU-T G 63 G 6 G 6 d.6 mm. mm.7 mm d 9.5 mm 4.4 mm.9 mm d/d 3.65 3.67 4.4 Impedância característica 75 75 75 Sistemas de Telecomunicações Guiados - ISCTE - Acetatos 8 4