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2.4 OSI-Modell versus TCP/IP-Modell
Das OSI-Modell und das TCP/IP-Modell sind Schichtenmodelle für Netzwerkkommunikation. Beide Modelle helfen dabei, Netzwerktechnik in einzelne Aufgabenbereiche aufzuteilen. Der wichtigste Unterschied ist: Das OSI-Modell ist ein theoretisches Referenzmodell mit ...
2.6 Datenweg durch die Schichten
Beim Senden und Empfangen von Daten arbeiten mehrere Netzwerkschichten zusammen. Ein einzelner Webseitenaufruf besteht nicht nur aus „Browser fragt Server“. Technisch laufen viele Schritte ab: - Anwendung erzeugt Daten - Transportprotokoll bereitet die Übertra...
2.5 Kapselung einfach erklärt
Kapselung ist ein Grundprinzip der Netzwerkkommunikation. Wenn Daten über ein Netzwerk gesendet werden, laufen sie durch mehrere Schichten. Jede Schicht fügt eigene Steuerinformationen hinzu, damit die Daten auf dieser Schicht verarbeitet werden können. Fachli...
2.7 Schichtenmodelle: Merksätze und Prüfungswissen
Diese Seite fasst die wichtigsten Punkte zu OSI-Modell, TCP/IP-Modell, Kapselung und Datenweg zusammen. Sie dient als Wiederholungsseite für AP1 und AP2. Ziel ist nicht, jeden Sonderfall auswendig zu lernen, sondern die Grundstruktur sicher zu beherrschen. Wic...
3.1 Schicht 0 – Übertragungsmedien und Verkabelung
Schicht 0 ist keine offizielle Schicht des OSI-Modells. Sie wird hier als didaktische Ergänzung verwendet, um die physische Grundlage eines Netzwerks verständlich einzuordnen. Gemeint sind vor allem: - Kabel - Glasfaser - Funkstrecken - Steckverbindungen - Pat...
3.2 Koaxialkabel
Koaxialkabel sind ältere Übertragungsmedien, die früher auch in Ethernet-Netzwerken eingesetzt wurden. Heute werden Koaxialkabel in klassischen LAN-Installationen kaum noch verwendet. Moderne lokale Netzwerke nutzen meistens Twisted-Pair-Kabel oder Lichtwellen...
3.3 Twisted-Pair-Kabel
Twisted-Pair-Kabel Twisted-Pair-Kabel sind heute die typische Kupferverkabelung in lokalen Netzwerken. Sie werden häufig für Ethernet-Verbindungen im LAN eingesetzt. Typische Beispiele: PC → Netzwerkdose Netzwerkdose → Patchfeld Patchfeld → Switch Server → Swi...
3.4 Lichtwellenleiter LWL
Lichtwellenleiter werden in der Netzwerktechnik häufig mit LWL abgekürzt. Andere Bezeichnungen sind: Glasfaser Glasfaserkabel Fiber Lichtwellenleiter übertragen Daten nicht elektrisch, sondern optisch. Das bedeutet: Die Daten werden mit Licht übertragen. LWL...
3.5 Dämpfung und Signalqualität
Dämpfung beschreibt die Abschwächung eines Signals auf dem Übertragungsweg. Fachlich gesagt: Dämpfung bedeutet, dass die Signalstärke zwischen Sender und Empfänger abnimmt. Vereinfacht gesagt: Das Signal wird auf dem Weg schwächer. Dämpfung gibt es bei versc...
3.6 Strukturierte Verkabelung
Strukturierte Verkabelung bezeichnet eine geplante, einheitliche und dauerhaft nutzbare Netzwerkverkabelung innerhalb eines Gebäudes oder Standorts. Ziel ist: Netzwerkanschlüsse übersichtlich, erweiterbar, wartbar und dokumentierbar aufzubauen. Eine strukturi...
3.7 Bindeglied zwischen Kupfer und LWL
In Netzwerken werden oft unterschiedliche Übertragungsmedien miteinander verbunden. Beispiele: Kupferkabel Lichtwellenleiter WLAN-Funkstrecken Besonders häufig ist die Verbindung zwischen: Twisted-Pair-Kupfer und Lichtwellenleiter Dafür benötigt man passende...
3.8 Einfache Regel für die Verkabelung
Bei der Auswahl eines Übertragungsmediums ist die Entfernung ein sehr wichtiger Faktor. Für die Praxis kann man sich eine einfache Grundregel merken: kurze Strecken: Twisted-Pair-Kupfer mittlere Strecken: Multimode-LWL lange Strecken: Singlemode-LWL Diese R...
3.9 WLAN als Übertragungsmedium
WLAN ist ein drahtloses lokales Netzwerk. WLAN steht für: Wireless Local Area Network Auf Deutsch: drahtloses lokales Netzwerk Bei WLAN werden Daten nicht über ein Kabel übertragen, sondern per Funk. Damit gehört WLAN fachlich zur drahtlosen Datenübertragung...
3.10 MIMO und MU-MIMO
MIMO und MU-MIMO sind Verfahren in modernen WLAN-Systemen. Sie sollen die Datenübertragung über Funk leistungsfähiger machen. Die Grundidee ist: Mehrere Antennen können mehrere Datenströme übertragen. Dadurch kann WLAN schneller und effizienter arbeiten. Wich...
3.11 Sicherheit im WLAN
WLAN muss besonders gut abgesichert werden, weil die Datenübertragung per Funk erfolgt. Bei einem kabelgebundenen Netzwerk muss man meistens physischen Zugang zu einer Netzwerkdose oder einem Kabel haben. Bei WLAN kann das Funksignal je nach Reichweite auch au...
3.12 Dezibel, Antennengewinn, EIRP und ERP
In der Funktechnik und Netzwerktechnik begegnen dir häufig Begriffe wie: dB dBm dBi Antennengewinn EIRP ERP Diese Begriffe sind wichtig, wenn es um WLAN, Funkleistung, Antennen und erlaubte Sendeleistung geht. Wichtig: Eine Antenne erzeugt keine zusätzliche E...
3.13 Merksätze und Prüfungswissen zu Schicht 0
Diese Seite fasst die wichtigsten Inhalte zu Schicht 0 zusammen. Schicht 0 ist keine offizielle Schicht des OSI-Modells. Sie wird hier als Lernhilfe verwendet, um Übertragungsmedien, Verkabelung und physische Infrastruktur besser einzuordnen. Wichtig: Das offi...
4.1 OSI-Schicht 1 – Bitübertragungsschicht
Die Bitübertragungsschicht ist die unterste offizielle Schicht des OSI-Modells. Sie beschreibt, wie einzelne Bits physisch übertragen werden. Das bedeutet: Daten werden auf Schicht 1 nicht als Webseite, Datei, IP-Adresse oder TCP-Verbindung betrachtet, sondern...
4.2 Bits, Signale und Übertragungsarten
Auf OSI-Schicht 1 werden Daten als Bits übertragen. Ein Bit ist entweder: 0 oder 1 Damit diese Bits über ein Medium übertragen werden können, müssen sie physisch dargestellt werden. Das geschieht durch Signale. Je nach Übertragungsmedium können das sein: - el...
4.3 Übertragungsrichtungen, Duplex und Auto-Negotiation
Auf OSI-Schicht 1 ist nicht nur wichtig, dass Bits übertragen werden. Wichtig ist auch: In welche Richtung können Daten übertragen werden? Können beide Seiten gleichzeitig senden? Welche Geschwindigkeit wird genutzt? Wie einigen sich zwei Geräte auf die Verbin...