- •1. Частотний розподіл використання електричних та оптичних кабельних ліній передачі.
- •Загальні відомості про мережі електрозв’язку
- •3. Класифікація кабельних ліній передачі.
- •4. Основні вимоги, які висуваються до кабельних ліній передачі.
- •5.Будова та основне призначення симетричних пар, зіркових четвірок, коаксіалів.
- •6. Склад та будова типового кабелю лінії зв'язку на металевих провідниках.
- •7. Класифікація матеріалів, що складають елементарні типи кабельних лінії.
- •13. Розрахунок напруги, хвильового опору, мощности та коефіцієнтів затухання.
- •14. Первинні параметри коаксіальної лінії.
- •15. Вторинні параметри коаксіальної лінії.
- •17. Первинні та вторинні параметри симетричної пари.
- •18.Параметри взаємного впливу між двома коаксіальними лініями.
- •19. Порівняльні характеристики різноманітних ліній перечачи. Переваги волоконо-оптичних ліній.
- •20. Типова структура волоконо-оптичної лінії.
- •21. Квантово-електронні модулі, підсилювачі та лінійні регенератори.
- •22. Найпростіші двохшарові світловоди.
- •24.Однополярізаційнї світловоди. Світловоди інтегральної оптики.
- •25. Показник заломлення, нормована частота, числова апертура, фазова та групова скорості розповсюдження світлових хвиль.
- •26.Одно- та багатомодові свтловоди
- •27.Спектральна залежність втрат в одномодовому світловоді.
- •28. Материалы, применяемые для изготовления волоконных световодов.
- •29.Технологии изготовления световодов
- •30.Наближенні рішення рівнянь Максвела для круглих слоїстих світловодів.
- •31. Дисперсійні залежності вс зі ступінчатим профілем показника заломлення
- •32.Картини полів основних видів хвиль волоконного світловоду.
- •33.Световоды со смещенной дисперсией
- •34. Основні види дисперсії вс.
- •34. 35. 36. 37. Внутрішньомодова, міжмодова та матеріальна дисперсії.
- •35. Внутримодовая дисперсия (волноводная)
- •36. Межмодовая дисперсия.
- •37. Материальная дисперсия
- •38. Поляризационная модовая дисперсия
- •39. Втрати однорідних волоконних світловодів.
- •40. Втрати на згибах волоконних світоводів.
- •41. Втрати що виникають при стиковці одномодових волоконних світловодів. Роз'ємні та нероз'ємні з'єднання волоконних світловодів.
- •42. Мультиплексори, демультиплексори та делителі міцності.
- •43. Розрахунок довжини регенераційних участків.
- •45.Параметри фотодіодів.
- •46. Класифікація оптичних кабелів.
- •47. Типові конструкції оптичних кабелів.
- •48. Прокладка оптичних кабелів.
- •51.Світлодіоди.
- •52.Пристрої узгодження активних елементів з оптичним кабелем.
- •53. Характеристики инжекционных(светоизлучающих) лазеров
- •54. Лазери з періодичною структурою зворотнього зв'язку.
- •56.Структури фотодетекторів
- •57. Пасивні елементи трактів волз.
- •58. Оптические разветвители
- •59. Оптические мультиплексоры.
- •60. Оптические переключатели
- •61.Оптичні ізолятори.
- •62.Підсилювачі трактів волз (Оптические усилители волз)
- •63.Конвертори трактів волз.
- •64. Усилители edfa.
- •65. Параметры edfa
- •66.Параметри приймачів волз (Технические характеристики фотоприемников)
- •67. Призначення, будова та характеристики лінійних регенераторів.
- •68. Діапазони розподілу вікон прозорості світловодів.
- •71.Властивості солітонів оптичних ліній.
- •72.Солитонні лінії зв’язку.
- •73.Властивості фотонних кристалів.
- •74.Переваги пристроїв на основі фотонних кристалів.
7. Класифікація матеріалів, що складають елементарні типи кабельних лінії.
Токопроводящие жилы. Изготавливаются из медной мягкой проволоки марки ММ следующих диаметров: 0,32; 0,4; 0,5; 0,64; 0,7; 0,9; 1,2 мм.
Изоляция жил. В качестве изоляции жил в кабелях местной связи применяют трубчато-бумажную, сплошную полиэтиленовую, бумаго-массную, пористо-полиэтиленовую изоляцию, для магистральных кабелей кордельно-стерафлексную изоляцию.
Гидрофобный заполнитель. С целью защиты от проникновения влаги из внешней среды применяется продольная герметизация кабелей. Известны следующие способы герметизации кабелей:
- полное заполнение всего межжильного пространства сердечника, так называемого свободного объема, гидрофобным компаундом;
- периодическое образование по длине кабеля внутренних водостойких пробок из компаунда;
- нанесение на изолированные жилы сухого порошка (например, на основе целлюлозы), который при проникновении внутрь кабеля влаги набухает и, заполняя свободный объем сердечника, препятствует ее продольному распространению;
- введение в сердечник кабеля влагопоглащающих элементов в виде лент и корделей.
Поясная изоляция накладывается на скрученный сердечник с целью его скрепления и сохранения формы, а также для механической и тепловой защиты изоляции жил при последующих технологических процессах: экранировании, введении заполнителя, особенно наложении оболочки, бронировании (поливке горячим битумом). Поясная изоляция дополнительно увеличивает электрическую прочность изолированных жил по отношению к металлической оболочке или экрану.
В кабелях с воздушно-бумажной изоляцией жил и числом пар 10—100 в качестве поясной изоляции используются две ленты телефонной бумаги КТ-50 толщиной 0,05 мм, а в кабелях с числом пар более 100 - кабельной бумаги К-120 толщиной 0,12 мм. В кабелях с полиэтиленовой изоляцией жил поясной изоляцией служит одна-две (в зависимости от диаметра кабеля) пластмассовые ленты: поливинилхлоридные, полиэтиленовые или поли-этилентерефталатные (лавсановые). Применяются поливинилхлоридная пластифицированная (ПВХ) пленка марки К, полиэтиленовая (ПЭ) марки Мс, полиэтилентерефталатная (ПЭТ) марки ПЭТ-Э.
Поверх поясной изоляции накладывается ленточный экран для защиты цепей кабеля от внешних электромагнитных влияний. В случае алюминиевой и свинцовой оболочек функции экрана выполняют сами оболочки, поскольку обладают существенно меньшими по сравнению со стальной оболочкой электрическими сопротивлениями: алюминиевая - благодаря высокой электропроводности материала, свинцовая - вследствие своей относительно большой толщины.
Оболочка - это непрерывная металлическая или неметаллическая трубка, расположенная поверх сердечника с поясной изоляцией (и экраном, если имеется) и предназначенная для защиты изолированных жил от влаги и других внешних воздействий. Бывают металлические(свинец, алюминий, сталь) и пластмассовые (поли –этилен -винилхлорид)
Несущий трос состоит из стали. Защитный покров состоит из подушки (крепированная бумага или битум) и стальной брони. Наружный покров состоит из материалов защищающих броню от внешнего химического воздействия (разнообразная пряжа, бумага пропитанные влаго- гниле- стойкими матер.)
8. Конструкції коаксіальних кабелів магістрального, внутрішньозонового та підводного зв'язку.
ДИВ п.5 (КМ-4, КМ-8/6+симметр. пары)
10. Особенности и основные характеристики ТЭМ-волн
Основные
х-ки таких волн:
Особенности: распостраняются в сбоводном пространстве и коаксиальных кабелях
9. Типові конструкції однокоаксиальних кабелів.
11. Первинні та вторинні параметри багатопроводних ліній.
Первичные параметры цепи: активное электрическое сопротивление R, индуктивность L, емкость С и проводимость изоляции G. Эти параметры равномерно распределены по всей длине цепи, их принято определять все параметры на 1 км длины цепи .
Активное электрическое сопротивление кабельной цепи складывается из сопротивлений двух токопроводящих жил и потерь, обусловленных влиянием электромагнитного поля рассматриваемой цепи на соседние проводники и другие металлические части конструкции кабеля (экран, металлическую оболочку и др.).
Индуктивность кабельной цепи складывается из внутренней индуктивности каждого проводника и внешней индуктивности, обусловленной внешним магнитным потоком.
Емкость кабельной цепи аналогична емкости конденсатора, у которого роль обкладок выполняют токопроводящие жилы (проводники), а диэлектриком служит изолирующий их материал.
Проводимость изоляции кабельной цепи складывается из проводимости изоляции постоянному току и проводимости изоляции переменному току.
Вторичные параметры цепи. Отношения между током и напряжением в любой точке цепи и током и напряжением в начале цепи зависят от двух параметров — волнового сопротивления и коэффициента распространения, которые носят название вторичных параметров цепи.
Волновое сопротивление – это сопротивление, которое встречает ЭМВ при распространении вдоль однородной линии без отражения, т. е. при условии отсутствии влияния на процесс передачи несогласованности нагрузок по концам линии отношением напряжения к току в любой точке цепи и выражается через первичные параметры
Коэффициент распространения у характеризует изменение мощности электромагнитной волны при распространении ее по линии и изменение фазы напряжения и тока вдоль линии. Коэффициент распространения является комплексной величиной, где действительная составляющая определяет затухание, а мнимая составляющая характеризует величину изменения фазы напряжения и тока на единицу длины линии.
12. ТЕМ-хвиля коаксіальної лінії.
Электромагнитная волна, векторы напряженности электромагнитного и магнитного полей которой лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения
Будем считать, что проводники обладают бесконечно большой проводимостью, а пространство между ними заполнено идеальным диэлектриком. При этих предположениях в коаксиальной линии могут распространяться волны ТЕМ, Е и Н.
Векторы Е и Н TЕМ-волны представим в виде
г
де
векторы Е°(г,
ф)
и
Н°(г.
ф)
не
имеют продольных составляющих
В результате находим
Как и у любой другой ТЕМ-волны, фазовая скорость и скорость распространения энергии ТЕМ-волны в коаксиальной линии равны скорости света в среде, заполняющей линию.
Так как
поле в поперечном сечении линии (векторы
Е°
и
Н°)
у
ТЕМ-вопиы имеет потенциальный характер,
можно говорить о токе и напряжении в
коаксиальной линии. Комплексные амплитуды
тока и разности потенциалов между
центральным и внешним проводниками
равны соответственно:
