- De leerlingen kunnen de werking, voordelen en nadelen van glasvezelkabel uitleggen en toepassingen herkennen.
- De leerlingen kunnen de werking en toepassingen van powerline communicatie en draadloze netwerken (WiFi) uitleggen.
- De leerlingen kunnen alternatieve draadloze technieken (Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, LiFi) herkennen en hun toepassingsgebied aangeven.
- Zie boek pag 61-69
Glasvezelkabel
- Glasvezelkabel (fiber optic cable) verstuurt geen elektrische signalen, maar zet binaire waarden om in lichtsignalen.
- Ongevoelig voor elektromagnetische interferentie, ideaal voor industriële omgevingen.
- Fysiek aftappen wordt direct opgemerkt.
- Overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s over enkele kilometers.
- Nadelen: hoge productiekosten en moeilijke herstelbaarheid bij kabelbreuk; vereist specialistische kennis.
- Opbouw: dunne glazen kern (core), omgeven door cladding (mantel) met andere lichtbrekingsgraad, kunststof isolatie, soms extra metalen bescherming voor lange afstanden.
- Voor tweerichtingsverkeer zijn minimaal twee cilinders nodig; vaak worden meerdere cilinders als bundel gebruikt.
- Single mode fiber: lineaire voortplanting van licht, gebruikt ILO (injection laser diode), hoge snelheid en grote afstand, maar duurder en dunner.
- Multimode fiber: meerdere lichtsignalen onder verschillende hoeken, gebruikt LED, hogere bandbreedte maar lagere snelheid en kortere afstand, gevoelig voor modal dispersion.
- In Vlaanderen en Nederland populair voor breedbandinternet; meestal verbinding tussen provider en node (bakje op straat) (FTTC), soms tot aan huis (FTTH).
Scan deze qr-code om de video te bekijken
Test je kennis!
Scan deze qr-code om de inhoud te bekijken
Powerline communicatie
- Powerline communicatie (PLC, BPL, Homeplug) gebruikt het elektriciteitsnet voor netwerkverbindingen binnen een gebouw.
- Adapters worden direct in het stopcontact gestoken en verbinden via USB, UTP-kabel of draadloos met de computer.
- Trager, maximaal 200 meter bereik, tot 253 apparaten mogelijk (praktisch minder).
- Beveiliging via encryptie; signaal stopt bij de elektriciteitsmeter.
- Extra functies: geïntegreerd stopcontact, ingebouwde switch, draadloos access point.
- Let op compatibiliteit tussen adapters (Powerline G.hn vs. Homeplug AV).
Test je kennis!
Scan deze qr-code om de inhoud te bekijken
WiFi
- WiFi gebruikt radiofrequenties (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) voor draadloze netwerken.
- Dualband-apparaten werken op 2,4 en 5 GHz; triband-apparaten ook op 6 GHz.
- Internationale standaard: IEEE 802.11, verschillende versies met uiteenlopende snelheden en compatibiliteit.
- Snelheden zijn theoretisch; praktijk is afhankelijk van afstand, obstakels, interferentie en protocol-overhead.
- Deadspots zijn plekken zonder bruikbaar signaal.
- Apparaten hebben een WiFi-netwerkkaart met antenne (extern of intern).
- Basisstation heet NAP (network access point) of kort AP (access point); hotspots zijn openbare WiFi-toegangen.
- Mesh-netwerken: meerdere toegangspunten, seamless roaming, congestion control.
- Gezondheidsdebat over WiFi-straling is nog niet wetenschappelijk bewezen.
| IEEE-standaard | Wi-Fi roepnaam | Max. snelheid | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 802.11b | Wi-Fi 1 | 11 Mbit/s | Eerste breed gebruikte standaard (1999, 2,4 GHz) |
| 802.11a | Wi-Fi 2 | 54 Mbit/s | 1999, 5 GHz maar weinig populair |
| 802.11g | Wi-Fi 3 | 54 Mbit/s | 2003, opvolger van 11b, 2,4 GHz |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 300–600 Mbit/s | 2009, dual-band (2,4 GHz + 5 GHz) |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | tot 7 Gbit/s | 2013, enkel 5 GHz |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E (met 6 GHz) | tot ±10 Gbit/s | 2018, efficiënter bij meerdere clients |
| 802.11be | Wi-Fi 7 | tot ±30 Gbit/s | Verwacht 2024, gebruikt 2,4 / 5 / 6 GHz |
Een mesh netwerk
Scan deze qr-code om de video te bekijken
Test je kennis!
Scan deze qr-code om de inhoud te bekijken
Alternatieve draadloze technieken
- lrDA (infrared direct access): infrarood lichtpulsen, beperkt bereik en vereist visueel contact; vooral gebruikt in afstandsbedieningen.
- Bluetooth: korte afstand (tot 10 meter), lage snelheid (max. 2 Mbit/s), lokaal netwerkje met master/slave-structuur, vooral voor mobiele apparaten en randapparatuur, geschikt voor IoT.
- Z-Wave & Zigbee: home automation
- LiFi (VLC): gebruikt LED-lichtflitsen, hoge snelheden, veilig (licht blijft binnen muren), minder storend voor apparatuur, vereist zenders in elke ruimte, upstream communicatie vereist extra hardware, nog geen massale doorbraak, standaardisatie in ontwikkeling (IEEE 802.11bb).
- Glasvezelkabel verstuurt data als lichtsignalen, is ongevoelig voor elektromagnetische storingen, biedt hoge snelheden en wordt veel gebruikt voor breedbandinternet; nadeel is de hogere kost en complexere installatie.
- Powerline communicatie gebruikt het elektriciteitsnet voor netwerkverbindingen; adapters maken verbinding via stopcontacten en gebruiken encryptie voor beveiliging.
- Draadloze netwerken (WiFi) werken via radiofrequenties (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) en verschillende IEEE 802.11-standaarden; ze bieden flexibiliteit en integratie met bekabelde netwerken.
- Alternatieve draadloze technieken zoals Bluetooth, Zigbee, Z-Wave en LiFi zijn vooral geschikt voor korte afstand, domotica of specifieke toepassingen, elk met eigen kenmerken en beperkingen.


