Tentin tekstisisältö

ELT-40001 Tietoliikennetekniikan perusteet - 01.03.2016

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

ELT-40001 Tietoliikennetekniikan perusteet
Tentti 1.3.2016 / Markus Allen

Mukana saa olla oma laskin. Tätä tenttikysymyspaperia ei tarvitse palauttaa.

Vastaa kaikkiin viiteen tenttikysymykseen.

1. Selitä lyhyesti seuraavat kurssin aihepiireihin liittyvät termit. Kirjoita korkeintaan kaksi virkettä
jokaiseen kohtaan.
a) Heksadesimaalijärjestelmä
b) Oktetti
c) Modulaatio
d) Kanavointi
e) Oskillaattori
f) Kantataajuinen signaali

2. Selitä, miten signaalin kaistanleveys, symbolinopeus ja bittinopeus liittyvät toisiinsa digitaalisessa
tiedonsiirrossa. Kun käytössä on tietty kaistanleveys, mikä rajoittaa bittinopeuden kasvattamista?
Käytä selityksesi tukena myös alla olevaa kuvaajaa (Kuva 1).

 

104

 

Symbolivirhesuhde
S

 

 

 

105

 

Signaali-kohinasuhde (dB)

Kuva 1: Teoreettinen symbolivirhesuhde signaali-kohinasuhteen funktiona.

 

KÄÄNNÄ! — Tehtävät jatkuvat toisella puolella.
 

 

3. Taulukossa 1 on esitetty tietoja eräästä langattomasta tietoliikennejärjestelmästä. Ottaen kyseiset
tiedot huomioon, mikä on vastaanotettu tehotaso yhteysvälin pituuden ollessa 2 km? Voit antaa
vastauksen dBm-yksikössä tai watteina. Oleta, että signaali etenee lähetysantennista vastaanotto-
antenniin vapaassa esteettömässä tilassa. Vapaan tilan etenemisvaimennus desibeleinä on
L,= (2010g8,, d + 20108, f +32,45) dB, jossa d on yhteysvälin pituus kilometreinä ja fon taajuus

megahertseinä.

Taulukko 1: Langattoman tietoliikennejärjestelmän ominaisuuksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähetystaajuus 3,5 GHz
Lähetysteho 1W
Lähetysantennikaapelin vaimennus 2 dB
Lähetysantennin vahvistus 5 dBi
Vastaanottoantennin vahvistus 5 dBi
Vastaanottoantennikaapelin vaimennus |2dB

 

 

Tietoliikenneprotokollilla on lukuisia erilaisia tehtäviä. Nimeä kolme keskeistä tehtävää ja kerro

niistä tarkemmin.

Kuvassa 2 on esitettynä siirtokerroksella toimivan HDLC-protokollan kehysrakenne. Kehyksen
kaikki kentät ovat vakiomittaisia pois lukien datakenttä, jonka pituus voi vaihdella.

a) Miten vastaanotin pystyy päättelemään bittivirrasta HDLC-kehyksen alku- ja loppukoh-

dan?

b) Miten HDLC-protokollaa käytettäessä varmistetaan kehyksen alku- ja loppukohdan yksi-

käsitteisyys?

c) Minkä vuoksi on tärkeää, että kehyksen alku- ja loppukohta löydetään?

d) HDLC-kehyksiä lähetetään vain silloin, kun on dataa lähetettäväksi. Mikäli HDLC:een si-
jaan järjestelmässä käytetäänkin jatkuvan kehysvirran periaatetta, lähetetään vakiomittai-
sia kehyksiä koko ajan Kuvan 3 mukaisesti. Pitääkö kehyslukitussanan olla tässä tapauk-

sessa yksikäsitteinen? Perustele.

 

01111110] Osoite | Ohjaus Data

 

 

==

01111110

 

|
J

 

Kuva 2: HDLC-kehysrakenne.

    

 

N Kehyslukitussana (FAW)

Kehys

 

Kuva 3: Jatkuva kehysvirta.

 


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN