Only write on one side of each sheet. You may answer in Swedish or English. Good luck!

Relevanta dokument
Exam in DT075G Multimedia and Communication Systems and DT137G Industrial Data Communications

Mid Sweden University Exam in Multimedia and Communication systems Course code: Time: Permitted tools Preliminary requirement for approval:

Exam in DT075G, Multimedia and communication systems and DT137G, Industrial Data Communications

Exam in DT137G, Industrial Data Communications

Exam in DT075G, Multimedia and communication systems

Only write on one side of each sheet. You may answer in Swedish or English. Good luck!

Examples on Analog Transmission

Only write at one side of each sheet. You may answer in Swedish or English. Good luck!

Mid Sweden University Exam in DT075G, Multimedia and Comm. Systems B Time: Permitted tools Preliminary requirement for approval: THEORY PART 1.

Datasäkerhet och integritet

Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014

Exam in DT075G, Multimedia and Comm. Systems B

Tentamen i Trådlös Internet-access

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation

Mid Sweden University Exam in Computer Networks A (Datornätverk A) Course code: Time: Permitted tools Preliminary requirement for approval:

Kihl & Andersson: , 3.1-2, (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2

Mid Sweden University Exam in Computer Networks A (Datornätverk A) Course code: Time: Permitted tools Preliminary requirement for approval

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang)

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A,

Omtentamen i Datakommunikation för E2

PFC and EMI filtering

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT)

Exam in Computer Networks A

Module 6: Integrals and applications

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Mid Sweden University. 29 maj Magnus Eriksson Tel Page 1 of 6

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus)

Tillförlitlig dataöverföring Egenskaper hos en länk Accessmetoder. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: , 08-13

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

Digital kommunikation. Maria Kihl

Lösningar ETS052 Datorkommunikation,

Kapitel 3 o 4. Tillförlitlig dataöverföring. (Maria Kihl)

Mid Sweden University Exam in Computer Networks A (Datornätverk A) Course code: Time: Permitted tools Preliminary requirement for approval:

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Exam in Computer Networks. Mid Sweden University. 29 maj Magnus Eriksson Tel

Digital kommunikation. Maria Kihl

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Lokala nät Ethernet o 802.x. (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

6. Blandade uppgifter

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Kapitel 3 o 4 Att skicka signaler på en länk Tillförlitlig dataöverföring. Att göra. Att sända information mellan datorer

Omtentamen i Trådlös Internet-access

Kapitel 13: (Maria Kihl)

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Övning 3 ETS052 Datorkommuniktion IP, TCP och

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Elektro- och Informationsteknik

Högskolan i Skövde (SK, JS) Svensk version Tentamen i matematik

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Föreläsning 4. Multiplexering (1/2) Multiplexering (2/2) Multiplexering Närnät

Tentamen i Trådlös Internet-access

Läs anvisningarna noga, och följ dem!

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

CELL PLANNING. 1 Definitions

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

Övning 4 EITF25 & EITF Protokoll. October 29, 2016

This exam consists of four problems. The maximum sum of points is 20. The marks 3, 4 and 5 require a minimum

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Grundläggande datavetenskap, 4p

Datakommunikation I 5p

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Signalhastighet och bithastighet. Dämpning och distorsion. Dämpning. Olika fibertyper olika dispersion

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Webbregistrering pa kurs och termin

Kommunikationssystem grundkurs, 2G1501 Övningar modul 1 Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1 Dataöverföring

12.6 Heat equation, Wave equation

Preschool Kindergarten

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT)

Föreläsning 5: ARP (hur hitta MAC-adress) Från applikation till applikation

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Hemtenta 2 i Telekommunikation

Följande signaler har kodats med Manchester. Hur ser bitströmmen ut om den inleds med en 0:a?

Tillförlitlig dataöverföring Egenskaper hos en länk Accessmetoder. Jens A Andersson

Föreläsning 5: ARP (hur hitta MAC-adress) IPv4, IPv6 Transportprotokoll (TCP) Jens A Andersson

För att justera TX finns det ett tool med namnet MMDVMCal. t.ex. /home/pi/applications/mmdvmcal/mmdvmcal /dev/ttyacm0

Övningar modul 1 - Dataöverföring & fysisk infrastruktur

Kihl & Andersson: , 4.5 Stallings: , , (7.3)

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Laborationer onsdag/fredag. Laborationer onsdag/fredag. Tillförlitlig dataöverföring Multiplexering Lokala nät (inledning) Labbmanual

Föreläsning 3. Datakodning (Data encoding) Mål (fortsättning) Länk Mottagare. Sändare

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

Stora datanät Från användare till användare. Jens A Andersson

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

MAC-(sub)lagret. Nätlagret. Datalänklagret. Fysiska lagret LLC MAC. LLC = Logical Link Control-sublager MAC = Media Access Control-sublager

Kurskod: TAMS28 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TEN1 05 June 2017, 14:00-18:00. English Version

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Länkhantering (feldetektering, felhantering, flödeskontroll) Maria Kihl

Transkript:

Mid Sweden University Dept. of IT and Media (ITM) Magnus Eriksson Tel 010 14 8740. Email magnus.eriksson@miun.se 31 May 016 Page 1 of 6 Exam in DT075G Multimedia and Communication Systems and DT137G Industrial Data Communications Time: 08:00-13:00 Permitted tools: Arbitrary pocket calculator. An English-Swedish dictionary. Preliminary passing requirement: DT075G: 33 out of 66 p. DT137G: 30 out of 60 p. Only write on one side of each sheet. You may answer in Swedish or English. Good luck! THEORY PART 1. (1 p) For each of the following four concepts or functions: (i) Shortly describe its purpose. (ii) State at which protocol layer(s) in the five-layer TCP/IP model the function may be provided. (iii) Give an example of a scheme that provides the function, and make a simple illustration of its principle. (Note that we are not asking for a specific protocol standard, but a method that is an example of this concept). a) Multiplexing b) Multiple access (also known as channel-access, including media-access control protocols, MAC). c) Carrier-wave modulation d) Error control. (14 p) Combine the words. There is a one-to-one relation between the standards in the left column and the descriptions in the right column. State what number that corresponds to each letter in numerical order. 1. 0G (radio A. End-to-end retransmission of incorrect or lost segments, window telephony) management. 1G (NMT) B. CSMA/CD over twister-pair. Basebase transmission using multi-level pulse amplitude modulation with 5B4B encoding. Net bit rate 100 Mbit/s.. 3. G (GSM) C. Discrete Multi Tone (DMT) multi-carrier modulation (similar to OFDM) over twisted-pair telephone network local loop, with lower speed upstreams than downstreams 4. WirelessHart D. Analog. No handover. No roaming 5. 3G (UMTS, WCDMA) E. All IP mobile. VoIP for telephony. Packet-switching combined with OFDMA in downlink (a multiuser version of OFDM multi-carrier modulation). Se

Exam in DT075G and DT137G 31 May 016 Page 6. 4G (LTE) F. Spread spectrum + FDMA. Combined with packet switching (GPRS) for data, but circuit switching for voice service. 7. Berkeley G. CSMA/CD over twister-pair. Baseband transmission using Sockets differential manchester line coding. Net bit rate 10 Mbit/s 8. IEEE 80.11n H. FDMA. Analog (FM) for audio, 100 bps FSK for telephone numbers and other data. Circuit switched. 9. Ethernet I. TDMA+FDMA. Digital audio compression. MSK (resembling 10BaseT PSK). Always circuit switched, with 9600 bit/s -for data connection, 13000 bit/s for voice. 10. Ethernet J. Based on the IEEE 80.15.4 standard for r low-rate wireless 100BaseTx personal area networks. 11. RS3 K. Asynchronous serial communication used in Modbus RTU/ASCII. 1. ADSL L. Application Programming Interface (API) between the TCP/IP protocol stack in the *NIX operating system and the application software, associating each TCP and UDP data stream with an application process and a combination of local and remote IP adress and port number 13. UDP M. Unreliable and stateless datagram message transfer with indication of port number 14. TCP N. CSMA/CA over OFDMA on the.4 or 5GHz band. MIMO (multiple-input multiple-output), i.e. several antennas. 600 Mbit/s. PROBLEM PART Show all calculations, and explain for example using illustrations. 3. (3 p) Consider a fieldbus with a bandwidth of 1 Mbps. a) Calculate the transmission time of a 100 bytes message over the fieldbus. b) For the same message size, consider the case of three senders, each transmitting a message periodically with a frequency of 100 Hz. Calculate the percentage of time the fieldbus is busy transmitting messages.

Exam in DT075G and DT137G 31 May 016 Page 3 4. (6 p) Ditt företag har IP-adresser i området 8.18.64.0 till 8.18.71.55 a) Vad är prefixet (nätverks-id:t, dvs den konstanta delen av IP-adresserna) på binär form? b) Vilken nätmask har företaget? Svara på punkterad decimalform. c) Du ska dela in adressområdet i tre subnät, med utrymme för, 500 resp 700 värddatorer (IP hosts). Vilka nätadresser och subnätmaskar väljer du? (Tips: Börja med det största nätet, sedan det näst största, för att prefixet ska bli konstant inom nätet, och beräkna broadcastadress för varje subnät.) d) Om du lägger in ett fjärde subnät i ovanstående nät, utan att det överlappar med befintlige tre subnät, hur stort kan det nya subnätet vara som mest? Vad blir nätadress, broadcastadress och subnätmask? (Kontrollera att prefixet är konstant inom subnätet.) 5. (6 p) a) Draw the spectrum for the following multicarrier signal, assuming no modulation, meaning that ᵠ1(t)= ᵠ(t) = 0. The vertical axis should show the amplitude in Volt and the horizontal axis the frequency in MHz. Draw a bar plot (sw. stolpdiagram). Do not draw time plot showing sine waves. vin(t) = 4 sin (л 10000t + ᵠ1(t)) + 3 sin (л 30000t+ ᵠ(t)) [Volt] b) The signal is passing through a long wire that attentuates high frequencies more than low frequencies. The resulting signal looks like this: vout(t) = 0.4 sin (л 10000t+0.1+ ᵠ1(t)) + 0.03 sin (л 30000t+0.+ ᵠ1(t)) [Volt] Draw or describe a diagram that shows a conceivable amplitude characteristics of the wire, i.e. a curve showing how many the signal is attenuated depending on frequency. (Hint: A voltage amplification of 10 times correponds to a power attenuation of 100 times, or 0 attenuation.) c) The first carrier is used for 64PSK modulation, and the second for 8PSK modulation, by varying the message signals ᵠ1(t) and ᵠ(t) respectively. The combined signal forms a FDM signal. The spectrum of the modulated signals can not be represented by bar plots dince they are not periodic sinewaves but random processes, but the spectrum can be described as a continous spectrum with certain bandwidths. Assume that both modulated carriers have the same bandwidth in Hz, that the bandwidths are symmetric aound each carrier frequency (centrum frequency), and that there is a margin band of 10 khz between them to avoid cross-talk (adjacent channel interference). What is the maximum bandwidth in Herz of each modulated carrier? Assume that the two baud rates are equal to the bandwiths. What gross bitrate can be transferred using FDM alltogether?

Exam in DT075G and DT137G 31 May 016 Page 4 6. (4 p) Du har utvecklat ett beroende av ett mobilspel, och klarar inte av att mobilen laggar, dvs ger för stor tidsfördröjning. Du gör några mätningar och konstaterar att du har att välja på (A) att använda ett trådlöst nätverk (Wifi/Ieee 80.11b) som ger en utredningstid som är försumbar, men på grund av det långa avståndet till den trådlösa accesspunkten bara klarar 1,5 Mbit/s nettodatatakt, och (B) en turbo-3gmobiluppkoppling, som kommer upp i 8 Mbit/s nettodatatakt, och en pingtid (round trip time vid mycket korta meddelanden) på 30 ms. Vilken bör du välja, och varför? När du spelar som intensivast sänder servern mängder av 8 kbyte långa meddelanden, och väntar på ACK från klienten mellan varje meddelande enligt principen stop-and-wait. Hur många paket per sekund överförs med de två teknikerna? 7. (6 p) Antag att du sänder följande bitsekvens: 0001 1100 1100 0111 1010, men mottagaren utsätts för brus och tar därför emot följande: 0011 1100 1100 0111 1010. (a) Vad är bit-error rate BER under denna period? (Detta är egentligen en väldigt kort mätperiod, men låt oss ändå anta att ditt BER-värde är en god skattning av bitfelssannolikheten pe som du behöver veta på resten av uppgiften.) (b) Vårt system lägger till en felupptäckande kod med kodtakt c = 0,95, dvs informationstakten I (net bit rate) är 95% av rådatatakten (gross bit rate) R. Den felupptäckande koden används för automatic repeat request (ARQ). Antag att rådatatakten R är 1,6 Mbit/s, och vi behöver överföra en fil på 570 kbyte inom en minut. Hur stor packet error rate PER packet error probability pp kan vi acceptera utan för många omsändningar, dvs utan att goodput G blir för låg? Man kan visa att goodput G vid ARQ är G = I (1-pp). c) Hur stor paketlängd kan vi högst ha för att inte få ett högre värde på paketfelssannolikheten pp? (Du kan försumma att ARQ-protokollet lägger till overhead till varje paket, inklusive minst en bit för sekvensnummer i headern.) 8. (3 p) The received message 1001 1100 is followed by the CRC 1001, generated by the polynomial x 4 + x 3 + x + 1. Is the message correct or erroneous? Motivate.

Exam in DT075G and DT137G 31 May 016 Page 5 9. 6 p) En vanlig modell för mottagen effekt Prx från en radiosändare på avståndet d som sänder med effekten Ptx är Prx = PtxG/d 3, där G är en dämpningskoefficient som beror av sändar- och mottagarantennterna, frekvens, slumpmässig fädning, med mera. Antag att vår radiomottagare befinner sig på avståndet d1 =,0km från en radiosändare som sändare som sänder den signal vi vill lyssna på (nyttosignalen), och d =6,0km från en störande radiosändare. Sändarna sänder på samma kanalfrekvens, med samma sändareffekt Ptx och samma antenndämpning och fädning G. a) Beräkna signal-störförhållandet S/I i ggr, där S är den mottagna nyttosignalens effekt, och I är den mottagna störande signalens effekt. b) På hur stort avstånd måste den störande sändaren minst befinna sig för att signalstörförhållandet SIR ska vara minst 10? NB! ONLY FOR DT075G 10. (6 p endast DT075G) En sekvens av en signal består av följande sampelvärlden: 8* 10 1 1 11 10 9 9 10 1 14 14 13 1 10 10 11 *) Det första sampelvärdet är ett initialt värde som mottagaren redan känner till. a) Antag att denna sekvens är ett bra stickprov på signalens statistiska egenskaper. Designa en förlustfri komprimeringsmetod. Använd en modifierad variant av deltamodulation eller differentiell PCM (dvs att varje sampel tas minus föregående rekonstruerade sampel). Istället för att kvantifiera differenssignalen så applicerar vi en variabel längdkod i form av en Huffmankod. Således bör du räkna ut hur frekventa de olika differensvärdena är, och designa en huffmankod baserat på denna statistik. b) Beräkna sedan hur stor datamängd i bit som krävs för att representera ovanstående sekvens, utom det första initalvärdet. c) Beräkna hur många bit som krävs i teorin enligt Shannons källkodningssats vid vår sekvens. Kontrollera att resultatet från uppgift b ligger på eller nära detta värde, och att det är inom det teoretiska möjliga. (Notera att i praktiken kan större datamängd krävas vid andra lika långa sekvenser eftersom den statistiska fördelningen då kan avvika från vad koden är optimerad för. Notera också att i verkligheten behöver inte denna hypotetiska kod vara förlustfri, utan distorsion uppstår om det inträffar differensvärden som inte ingår i vår kod.)

Exam in DT075G and DT137G 31 May 016 Page 6 Formelblad Nedan följer ett urval av de formler som behandlats under kursens gång. Ljusets hastighet: c = 3 10 8 M-ary digital modulation: fb = fs log M Shannon s formel: R B log 1 + S N Block- eller paketfelssannolikhet: P = 1 (1 P ) N, där N är blockstorlek (paketstorlek) Block i bit, och e P e är bitfelsannolikheten. Genomströmning vid automatiska omsändningar: G = I (1-pp), där Pb är paketfelssannolikheten. Signal- till kvantiseringsbrusförhållande: U RMS SQR = U /1 SQNR 6N i, där N är AD/DA-omvandlarens upplösning i bit. Entropiformeln: Medelvärde av periodiska signaler: U 0 = 1 T u(t)dt Effektivvärde (RMS) av periodiska signaler: ( ) Effektivvärde av sinusvågor: Relation mellan effektivvärde och effekt: Fourierserieutveckling av periodisk vågform: T T 1 U RMS = u( t) T U RMS = 0 Û P = U RMS / R ( ) = + sin ( π + ϕ ) + sin ( 4π + ϕ ) + K + sin ( π + ϕ ) f t A A ft A ft A nft 0 1 1 Bruseffekt av vitt brus: N N0 B 0 dt n = [W] där N0 är brustätheten i W/Hz och B är bandbredd. P Decibelmått: Effektförstärkning G 10 log ut = P U Spänningsförstärkning G 0 log ut = U Dämpning A = G Signal-brusförhållande SNR in in S = 10 log N n