Foundations of Telecommunications Technology Flashcards

1
Q

Definition Telekommunikation

A

Telekommunikation ist die Übertragung von Informationen (communications) von einem Überträger oder Sender an einen Empfänger über eine Distanz (tele).

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2
Q

Eigenschaften bei Telekommunikation

A
  • elektromagnetische Energie wird zur Datenverbreitung benötigt (physisches oder kabelloses Medium)
  • zwischengeschaltete Geräte normalerweise involviert
  • der Informationsfluss muss akzeptable Schwellen von Schlüsselkriterien erfüllen (Speed of Connection, Speed of Response, Free from Error, Cost)
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3
Q

Gängige Anpassungen der Daten im Übertragungsprozess

A
  • Analoge Voice -> Digital Data Bit Stream -> Analog am receiving end
  • Informationen können komprimiert werden (Effizienzsteigerung bei Übertragung)
  • Informationen können aus Sicherheitsgründen verschlüsselt werden
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4
Q

Arten verwendeter Elektromagnetischer Energie

A
  • elektrische Impulse

- Strahlungsenergie (Radiowellen, Lichtstrahlen)

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5
Q

Circuit

A

Communications path, logical connection over a physical line

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6
Q

Link

A

Two-point segment of an end-to-end circuit

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7
Q

Line

A

Local loop: bi-directional connection from the end-user home to the telephone company

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8
Q

Trunk

A

Communications circuit, shared among multiple users (pooled)

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9
Q

Was umfasst ein Netzwerk?

A

Ein Netzwerk umfasst alles vom Transmitter zum Receiver, einschließlich aller Links, Switches, etc.

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10
Q

Arten von Netzwerken

A
  • Local Area Network (limited-distance packet network)

- Wide Area Network (covering states, countries)

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11
Q

Ursprünge der Sprachkommunikation

A
  • Telegraphen und Telefonkabel waren ursprünglich metallisch und one-wired
  • nach Erfindung des Telefons wurden two-wired circuits eingeführt (weniger Interferenzen) -> twisted pairs für local loop
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12
Q

Analoge Kommunikation

A

Kontinuierliches Signal auf einem Medium, modifiziert durch Transmitter: Amplitude und Frequenz

  • > Bandbreitenmessung durch Hertz (Hz): Unit of Frequency, Cycles per Second
  • > Abschwächung durch physische Charakteristika
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13
Q

Digitale Kommunikation

A

Baud/Symbol/Modulation Rate: Anzahl an Signalevents pro Sekunde (kann nicht höher als Bandbreite sein)

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14
Q

Verhältnis Baud Rate und Bit Rate

A

Abhängig von Modulation:
Baud Rate x Bits per Signal = max. Bit Rate

8 bit = 1 byte
byte = Unit to measure storage
bit = Unit to measure bandwidth

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15
Q

Qualität der Sprachübertragung

A

Bemisst sich an dem Bestandteil eines Circuits mit der geringsten Qualität der Links (Mikrofon, Amplifier, Bandbreite)

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16
Q

Menschliche Sprach- und Hörfrequenzen

A

Sprachfrequenzen: zwischen 80 - 14000 Hz (meist 100-8000 Hz)

Hörfrequenzen: 30 - 20000 Hz (3 kHz sind jedoch gewöhnlich ausreichend zur Sprachkommunikation)

17
Q

Digitalübertragung

A
  • verschiedene Protokolle nutzen unterschiedliche physical signal states (z.B. Voltage Level, Voltage Transition)
  • Optisches Netzwerk: pulsierende Lichtquelle oder geänderte Lichtintensität
  • Radio Netzwerk: diskretes Variieren der Amplitude, Frequenz oder Signalphase
18
Q

Signalkonversion

A
  • Digital -> Analog: mithilfe eines Modems/(De-)Modulators
  • Analog -> Digital: mithilfe eines Codecs

-> Modernes Zubehör benötigt -> zusätzliche Kosten, anfällig für Versagen, fehleranfällig

19
Q

Arten der Modulation

A
  • Amplitudenmodulation
  • Frequenzenmodulation
  • Phasenmodulation
20
Q

Vorteile digitaler Übertragungssysteme

A
  1. Komprimierung
  2. Sicherheit
  3. Fehler (error performance)
  4. Kosten
  5. Upgrademöglichkeit
  6. Management
  7. Störungen (Attenuation)
  8. Rauschen (Noise)
21
Q

Komprimierung

A

Digitale Daten können einfacher komprimiert werden (höhere Effizienz)

22
Q

Sicherheit

A

Informationen können mit einem einzigartigen Bitstream verschlüsselt werden

Analog: Scrambling, intertwining frequencies -> einfach zu knacken

23
Q

Fehler (error performance)

A

Höhere Datenintegrität als analoge Technologie

24
Q

Kosten

A

Kontinuierlich sinkende Kosten für Umwandlung und Übertragung

25
Q

Upgrademöglichkeit

A
  • einfach zu upgraden
  • Upgrades können Bandbreite erhöhen
  • verbesserte Error Performance
  • verbessern Funktionalität
  • Upgrades durch Downloads über’s Netzwerk
26
Q

Management

A
  • Digitale Systeme einfacher und effektiver zu managen, sie umfassen computerisierte Network Elements
  • Statusübermittlung, Fehleridentifizierung
  • Meldungen an höhere Management-Systeme
  • Fernwartung
27
Q

Störungen (Attenuation)

A
  • Elektromagnetische Signale schwächen sich ab
  • Twisted-pair Kupferkabel: höheres Level of Resistance
  • Sensitiv für Carrier Frequenz (höhere Frequenzen attenuate mehr als niedrige Frequenzen)
28
Q

Rauschen (Noise)

A

Aufnehmen des Rauschens von Elektromagnetischen Interferenzen (EMI) oder Radiofrequenzinterferenzen (RFI)

29
Q

Umgang mit Attenuation (Analog)

A

Trade-off: Signal-boosting mit analogen Relais oder Beschränken der Länge des Local Loops (ca. 5,5km)

Maßnahmen:

  • Loading/Induction Coils
  • Amplifiers
30
Q

Loading/Induction Coils

A
  • passive Geräte, nicht elektrisch betrieben
  • Attentuation-Reduktion von bis zu 80%
  • alle 1km platziert
  • Loss oberhalb der Cutoff-Frequenzen
  • > mittlerweile unüblich
31
Q

Amplifiers

A
  • aktive Geräte, elektrisch betrieben

- einfache Verstärker -> Signal-to-Noise Ratio wird reduziert

32
Q

Umgang mit Attenuation (Digital)

A

Nutzung von Repeatern: regelmäßige Erneuerung des Signals (ohne Noise dann)
-> Im Vergleich zu Amplifiern ca. 1 Mrd mal geringere Fehlerquote

33
Q

Richtige Auswahl des Transportmediums

A
  • Anforderungen an Verbindung (Bandbreite, Error Performance, etc.)
  • Lokale Gegebenheiten
  • Kosten