
- •1. Принцип волоконно-оптической связи. Схема, этап преобразования сигналов. Преимущества восп.
- •15. Оптические соединители: назначение, виды и конструктивные особенности.
- •16. Оптические разветвители: назначение, виды и конструктивные особенности.
- •17. Оптические изоляторы: назначение, принцип работы.
- •18. Оптическме аттенюаторы, переключатели: назначение, виды.
- •25. Восп-пци: принцип построения. Назначение элементов схемы. Основные функции линейного тракта.
- •29. Восп-пци для передачи цифрового потока е2: особенности и технические характеристики.
- •30. Восп-пци для передачи цифрового потока ез: особенности и технические характеристики.
- •33. Вторичная воцсп икм-120-4/5: схема платы линейного тракта (лт), порядок прохождения и преобразования сигналов в тракте передачи и приема.
- •36. Аппаратура "Сопка-зм": состав оборудования, принцип работы оборудования лт.
- •43. Методы уплотнения волс: частотно, модовое, поляризационное.
- •44.Временной метод уплотнения волс.
- •45. Волновое уплотнение волс. Обобщенная структурная схема восп со спектральным разделением.
33. Вторичная воцсп икм-120-4/5: схема платы линейного тракта (лт), порядок прохождения и преобразования сигналов в тракте передачи и приема.
Плата ЛТ предназначена для передачи и приема оптич.сигнала со скор 8448 кбит/с в коде CMI .Плата ЛТ имеет несколько вариантов использования в завис отдлины волны,типа ОВ,мощ-ти опт.сигнала на вх и вых,энергетич.потенциала передающего опт.модуля ПОМ и приемника ПРОМ.
ЛТ работает следующим образом:На передаче вх эл.сигналом явл.информ.сигнал в коде NRZ с тактовой частотой 8448 кбит/с.В в преобразователе кода2 этот сигнал преобр.в код CMI и поступает на схему накачки излучателя где происходит преобразование в лин опт.сигнал.Система автоматич.регулир.мощности стабилизирует уровень мощ-ти опт.сигнала на вых лазерного диода ЛД.Система сиг8нализации контролирует наличие вх эл.сигнала и превышение тока накачки предельно допустимой величины.На приеме опт.сигнал в коде CMI поступает на приемный опт.модуль ПРОМ,кот.преобразует опт.сигнал в электрический и усиливает эл.сигнал.Усилитель обеспеч.получение нелбходимого уровня сигнала.В решающем устр.происхолдит решение сигнала по амплитуде.ВТЧ выделяеть такт.частоту и обеспеч.синхронизацию по тактам.
34. Третичная ВОЦСП ИКМ-480-5: схема организации связи, состав и назначение оборудования.
Предназначен для применения на местных первичных сетях и предст.собой третичную ЦСП с лин.трактом на В-О кабеле с градиентными многомодовыми волокнами.Организ.480 каналами в третичном циф.потоке со скор 34,368 кбит/с.
ОСП-блок для светодных подключ,предназ.для стыка линейного и станционого опт.кабелей.
ОСА-Оборудования с АТС
ТСО-тех.сервис оборуд-е
35. Аппаратура "Сопка-ЗМ": техническая характеристика.
Представляет собой второе поколение аппаратуры третичной цифровой системы передачи по оптическому кабелю для внутризонных сетей. СОПКА-3М обеспечивает организацию цифровых линейных трактов со скоростью передачи 34368 кбит/с (480 каналов ТЧ). Предназначена для работы по одномодовым оптическим кабелям затуханием 0,3 дБ/км,длина волны=1,55 мкм.
В состав линии передачи входит:оконечные пункты обеспечивающие передачу и прием линейного сигнала СС и ТМ;промежуточные обслуживающие пункты-обеспецивают регенерацию линейного сигнала передачи и приема,сигнала ТМ и СС выделение каналов;НРП обеспечивает регенерацию линейного сигнала передачи и приема сигналов ТМ и СС.
Хар-ка
Лин. код-1B2В
скорость-68736 кбит/с
энергетический потенциал-не менее 38 дБ
коэффициент ошибки-10 в -11
длина волны max-70 км
длина волны min-40 км
36. Аппаратура "Сопка-зм": состав оборудования, принцип работы оборудования лт.
Принцип работы:
Со стойки СТВГ трехуровневый стыковой сигнал в коде КВП-3 со скоростью 34368 кбит/с поступает на стойку СОЛТ на передающую часть оборудования платы ПП, где цифровой электрический сигнал преобразуется в сигнал в коде 1В2В с увеличением скорости до 68736 кбит/с. На платку ПП поступает сервисные сигналы (СС и ТМ) со стойки СТМСС осуществляется спектральное объединение сервисных сигналов и линейного сигнала в коде 1В2В и преобразование объединенного сигнала в оптический для подачи его в линию через устройство стыка станционных и линейных кабел,далее оптический сигнал с выхода ОП по ОК поступает на НРП. Оптический сигнал поступает на линейный регенератор, в блоке происходит преобразование оптического сигнала в электрический его восстановление по форме, амплетуде, длительности относительного тактового интервала после чего сигнал усиливается, из него выделяется низкочастотный сигнал сервисных каналов, который после дополнительного усиления поступает в блок СС, в блок ТМ для управления обменом и сбором информации.
37. Аппаратура "Сопка-4М": техническая характеристика.
38. Аппаратура "Сопка-4М": состав оборудования, принцип работы оборудования ЛТ.
Принцип работы:
Сигнал в коде CMI поступает в кодер со скоростью 139264 Мбит/с где происходит преобразование в сигнал NRZ без изменения скорости. Также на стойку подается дополнительный поток далее сигналы через скремблер поступают на вход формирователя сигналов передачи (ФСП), где осуществляется формирование сигнала 10B1P1R с увеличением скорости сигнала до 167,1168 Мбит/с и содержащего помимо информационного сигнала еще и сигнала СС. С выхода ФСП сигнал поступает в корректор передающий где присходит компенсация дрейфа постоянно составляющей после чего в сигнал вводится информация ТМ. Получкнный на выходе КРП сигнал поступает в устройство передающее оптоэлектронное оконечное (УПО-О) и далее через оптический разъем УССЛК посткпает в ОК и в линию
39. Способы организации ДП в ВОСП.
Питание оборудования ОП и ОРП осуществляется от источников постоянного тока : U=-24B или U=-60B с заземленным +.
ВОСП ГТС: Сонета-2, ИКМ-120-4/5 не имеет системы ДП благодаря большим длинам Lру.
Промежуточные станции стоечного типа размещаются на АТС и питаются от станционной батареи.
НРП устанавливаются на внутризоновых и магистральных линиях и могут питаться одним из методов:
1. при территориальном совпадении НРП с предприятиями связи, имеющими установки бесперебойного питания от ЭПУ указанных предприятий;
2. Дистанционно от ближайшего ОП или ОРП;
3. От автономного источника питания: ТЭГ, РИТЭГ.
40. Способы организации телеконтроля в ВОСП.
Существует несколько способов организации ТМ и ТК ЦЛТ ВОСП:
1.Создание специальных трактов телеуправления и ТК по выделенным ОВ.
Недостатки: - стоимость;
- большое время обнаружения неисправности, т.к. запрос производится по схеме: "запрос-ответ".
2.Разделение информационных трактов и трактов телеуправления и телеконтроля по оптическим несущим.
Недостатки: - высокая стоимость, т.к. необходимо использовать сложные и дорогие приемно-передающих устройств спектрального уплотнения;
- Сокращение длины регенерационного участка из-за потель в селективных устройствах спектрального уплотнения.
3. Работа системы телеуправления и телеконтроля по информационному тракту при введении дополнительной избыточности в код линейного сигнала.
Особенностью этого метода является необходимость увеличения скорости передачи линейного тракта.
41. ВОСП-СЦИ: достоинства и особенности построения.
Достоинства:
- Простота ввода/вывода необходимого числа каналов в любом промежуточном пункте.
- Имеются системы управления сетью (оборудование програмного управления).
- Оборудование SDH позволяет получить мощные пучки каналов, например: STM-1 155Мб/с.
Важнейшая особенность сети SDH - деление на слои и подслои:
Каналы: нет слоев
Тракты: низшего и высшего порядка
Среда передачи: Мультиплексная секция, регенерационная секция и физическая среда.
42.Синхронная цифровая иерархия.
Синхронная цифровая иерархия (СЦИ: англ. SDH — Synchronous Digital Hierarchy) — это система передачи данных, основанная на синхронизации по времени передающего и принимающего устройства. Стандарты СЦИ определяют характеристики цифровых сигналов, включая структуру фреймов (циклов), метод мультиплексирования, иерархию цифровых скоростей и кодовые шаблоны интерфейсов и т. д.
SDH - это стандарт для высокоскоростных высокопроизводительных оптических сетей связи более известный, как синхронная цифровая иерархия. Это синхронная цифровая система предназначена для обеспечения простой, экономичной и гибкой инфраструктуры сети связи. По мере роста скоростей передачи и развития структуры традиционных плезиохронных систем передач все больше стали проявляться присущие им недостатки.
Главные из них - отсутствие в структуре сигнала средств управления сетью и сложность выделения исходного сигнала из высокоскоростных цифровых потоков.
Достоинства SDН.
- Возможность разработки эффективных и гибких сетей связи, основанных на прямом синхронном мультиплексировании.
- Позволяет выделить сигнал любого уровня иерархии без демультиплексирования основного сигнала.
- Обеспечение встроенной емкости сигнала для целей управления и эксплуатации сети.
- Обеспечиваются гибкие возможности транспортирования сигнала, предназначенные для существующих и будущих сигналов.
- Позволяет иметь единую инфраструктуру сети, допускает установку сетевого оборудования от различных производителей.
Только инфраструктура сети SDH обеспечивает эффективное прямое взаимодействие между тремя главными видами сетей:
Локальная сеть, Сеть кольцевой структуры, Магистральная сеть.
Скорости SDH
Наиболее распространенные линейные скорости SDН, используемые сегодня: Синхронный Транспортный Модуль первого уровня или STM-1. Сигналы более высокого уровня получаются путем мультиплексирования с "чередованием байтов" сигналов низшего уровня. Они обозначаются как SТМ-N. Линейная скорость более высокого уровня SТМ-N сигнала равна ПРОИЗВЕДЕНИЮ N на 155.52 Мбит/с, т.е. линейную скорость сигнала самого низкого уровня. Наиболее часто используемые скорости передачи:
STM-1 155.52 Мбит/с
STM-4 622.08 Мбит/с
STM-16 2488.32 Мбит/с
SDH - структура разработанная для будущего развития, гарантирующая в случае необходимости добавление более высоких скоростей передачи.
SONЕТ - североамериканский эквивалент SDН.