
- •1.Основные понятия курса: связь, телекоммуникации, инфраструктура, услуги связи, службы связи, системы связи.
- •2.Связь рф. Структура связи. Единая сеть электросвязи России. Основные положения федерального Закона о связи.
- •3.Эволюция систем связи ссср и рф. Трехуровневая иерархическая модель есэСв. Эволюция иерархической модели. Транспортные и коммутируемые сети.
- •4.Первичная сеть электросвязи. Структура. Сетевые узлы и станции. Зоновый принцип.
- •5.Вторичные сети электросвязи. Телефонные сети. Уровни.
- •6.Международная и междугородная телефонная связь. Демонополизация дальней связи. Требования к операторам дальней связи.
- •7.Операторы дальней связи. Выбор операторов дальней связи.
- •8.Зоновые телефонные сети. Сельские телефонные сети.
- •9.Городские телефонные сети.
- •10.Сети на основе упатс.
- •11.Телеграфные сети.
- •12.Общая характеристика телематических служб и услуг. Лицензирование телематических услуг связи.
- •13.Факсимильные службы.
- •14.Электронная почта.
- •15.Сети передачи данных.
- •16.Сети доступа.
- •17.Многоуровневая система протоколов сетевого взаимодействия. Структура протокольного блока. Концепция вложенных заголовков.
- •18.Модель iso/osi (эмвос). Характеристика уровней эмвос
- •19.Структура стека протоколов tcp/ip.
- •20.Стандартизация в телекоммуникациях
- •21.Кабель – среда распространения электромагнитных сигналов. Линии передачи. Их модель, параметры.
- •22.Падающие и отраженные волны. Согласование нагрузки. Волновое сопротивление. Коаксиальные кабели
- •23.Витые пары.
- •24.Оптическая среда. Законы распространения оптических сигналов.
- •25.Оптоволокно. Потери в оптоволокне.
- •26.Солитонный эффект. Перспективы применения.
- •27.Источники оптических сигналов. Приемники оптических сигналов. Усилители.
- •28.Атмосферные оптические линии.
- •29.Принципы радиосвязи. Законы распространения радиоволн. Зоны Френеля. Эффект Допплера.
- •30.Многолучевое распространение радиосигналов.
- •31.Радиочастотный спектр. Диапазоны радиоволн. Особенности прохождения радиоволн в различных диапазонах. Типы радиоволн.
- •Диапазоны:
- •32.Атмосфера Земли. Ионосферные слои.
- •33.Физический уровень эмвос. Топология сети.
- •34.Мультиплексирование и множественный доступ. Инверсное мультиплексирование. Частотное мультиплексирование.
- •35.Временное мультиплексирование каналов.
- •36.Кодовое разделение каналов.
- •37.Цифровые иерархии скоростей. Схемы pdh. Многократные цифровые системы передачи. Особенности pdh. Параметры электрических интерфейсов pdh. Форматы потоков e1, e2, e3 и e4.
- •38.Топология сетей pdh. Недостатки pdh. Необходимость разработки синхронной иерархии.
- •39.Особенности технологии sonet/sdh. Общая схема мультиплексирования pdh-трибов в технологии sdh.
- •40.Размещение потоков pdh в контейнерах sdh. Формирование vc-4. Структура мультифрейма vc-12.
- •41.Формирование au-4, stm-1, tu-3, tug-3, мультифреймов tu-12. Размещение tug-3 в vc-4.
- •42.Информационные структуры sdh. Сборка stm-n. Заголовки sdh.
- •43. Оборудование sdh.
- •44.Топология сети sdh. Основные конфигурации сетей sdh. Архитектура sdh. Самозалечивающие сети.
- •45.Особенности реализации радиорелейных и спутниковых sdh систем
- •46.Общие принципы объединения цифровых потоков в pdh. Согласование скоростей.
- •47.Принципы синхронизации цсп. Основные положения тсс. Общие положения.
- •48.Качество синхронизации. Режимы работы тсс.
- •49.Иерархическое построение сетей синхронизации. Оборудование синхронизации. Синхронизация в сетях sdh. Сети тсс в рф.
- •50.Спектральное разделение каналов (wdm).
- •51.Радиорелейная связь.
- •52.Спутниковая телефонная связь.
- •53.Спутниковые сети связи. Классификация. Орбиты.
- •54.Интеллектуализация сетей. Трехслойная неиерархическая модель. Развитие концепции интеллектуальной сети.
- •55.Услуги интеллектуальной сети.
- •56.Мультисервисная сеть. Gii. Концепция ngn
- •57.Мобильная связь.
- •59.Цветовые модели
- •60.Модуляция.
35.Временное мультиплексирование каналов.
Под мультиплексированием будем понимать объединение нескольких меньших по емкости входных каналов связи в один канал большей емкости для передачи по одному выходному (или агрегатному) каналу связи. При реализации такого объединения телефонных каналов одной из основных задач является устранение взаимного влияния соседних каналов. В настоящее время широко используются следующие методы мультиплексирования: Мультиплексирование с пространственным разделением каналов,мультиплексирование с частотным разделением каналов (частотное уплотнение); мультиплексирование с временным разделением каналов (временное уплотнение); мультиплексирование с разделением по длине волны (волновое уплотнение); кодовое разделение каналов. Итак, на входе мультиплексора имеются n входных двоичных последовательностей, поэтому коммутатор мультиплексора может последовательно отбирать из каналов любую логически осмысленную для данной сетевой технологии последовательность бит, составляя из них выходную последовательность. Этот процесс называется интерливингом, или чередованием. Различают следующие виды интерливинга:бит-интерливинг, или чередование бит, – на выход последовательно коммутируется по одному биту из каждого канала; байт-интерливинг, или чередование байт, – на выход последовательно коммутируется по одному байту из каждого канала; символьный интерливинг, или чередование символов, – на выход последовательно коммутируется по одному символу, например поле длиной 8 бит – байт (ASCII код символа) из каждого канала; блок-интерливинг, или чередование блоков, – на выход последовательно коммутируется по одному блоку (поле произвольной длины) из каждого канала.
Основные этапы
образования группового сигнала
показаны на рис:
Информация от N
источников аналоговых сигналов поступает
на входы соответствующих индивидуальных
импульсных модуляторов АИМ (ШИМ, ФИМ).
Формируемые отсчеты сигналов
на выходе первого импульсного модулятора
,
на
выходе второго импульсного модулятора
берутся через одинаковый интервал
,
но с таким сдвигом
во времени, чтобы они не перекрывались.
Затем передающий
распределитель считывает импульсы от
всех источников, формируя сигнал
,
спектр которого с помощью группового
модулятора (ГМ) переносится в область
частот, отведенных для данной линии
связи. Групповой сигнал
,
передаваемый по линии связи, несет
информацию как от первого, так и о
второго источника одновременно. На
приемной стороне с выхода группового
демодулятора (ГД) импульсы группового
сигнала
поступают
на вращающиеся контакты приемного
распределителя для формирования
канальных последовательностей
,
и т.д. из которых на выходе импульсных
детекторов формируются непрерывные
сигналы поступающие к получателям
сообщений/
Выходы всех
импульсных модуляторов подключены к
«своим» электронным ключам, работой
которых управляет распределитель
коммутирующих импульсов. В свою очередь,
распределитель запускается от генератора
тактовых импульсов. Принятый групповой
радиосигнал в групповом демодуляторе
преобразуется в групповую импульсную
видеопоследовательность и поступает
одновременно на входы выделителя
синхросигнала и канальные электронные
коммутаторы. Процесс временного
разделения производится в два этапа.
На первом – этапе вхождения системы в
синхронизм происходят поиск, обнаружение
и выделение сигналов синхронизации,
после чего запускается распределитель
канальных коммутирующих импульсов.
Распределитель формирует на своих
выходах импульсы требуемой длительности
и такой очередности, при которой в
каждый канальный интервал открывается
лишь один электронный коммутатор
соответствующего канала. На втором
этапе производится демодуляция каждого
канального импульса, после чего сигналы
принимаемых каналов подаются к
получателям аналоговой информации.
При временном разделении каналов
важнейшую роль играет система
синхронизации, алгоритм работы которой
каждый раз выбирается индивидуально
для принятого способа импульсной
модуляции, способа временного объединения
каналов, структуры сигналов синхронизации
и т.д.