
- •Оптические системы передачи. Назначение, структурная схема. Достоинства и недостатки восп.
- •Определение условия возникновения и классификация взаимных влияний в лс.
- •Недостатки эллиптической орбиты ис Земли, геостационарная орбита.
- •Иои для восп. Требования к источникам. Классификация. Характеристики.
- •Единая сеть эл.Связи рф. Первичные и вторичные сети. Сети общего пользования, и корпоративные. Транспортная сеть и сеть доступа.
- •Назначение, устройство и принцип действия пс спутникового тв вещания «Москва».
- •Лазерные диоды. Принцип действия. Конструкция. Характеристики лд. Назначение.
- •Определение, классификация, область применения направляющих систем связи.
- •Назначение и принцип действия рпд устройства. Назначение элементов схемы.
- •Пом. Структурная схема. Назначения. Требования к пом восп. Характеристики.
- •Определение, классификация, конструкция и маркировка симметричных кс.
- •3. Структурная электрическая схема радиоприемного устройства с одним преобразованием частоты. Назначение элементов схемы, работа схемы.
- •Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона.
- •Определение, классификация, конструкция и маркировка кк связи.
- •Пояснить структуру построения эталонной модели взаимодействия открытых систем и назначение уровней протокольного стека.
- •1. Фотоприемники для осп. Назначение. Классиф-ия. P-I-n фотодиоды. Принцип действия.
- •2. Методы повышения защищенности в линейных трактах вч систем передачи.
- •3. Способы повышения достоверности в спд. Характеристика спд с решающей обратной связью (рос-ож).
- •1. Надежность волс, показатели надежности, коэффициент готовности.
- •2. Определение и классификация внешних влияний в линиях связи.
- •Принцип факсимильной передачи сообщений.
- •Требования к лк. Классификация. Коды класса 1в2в. Алгоритмы формирования.
- •Определение, классификация, конструкция и маркировка оптических кабелей связи.
- •Технологии цифровых абонентских линий (xDsl). Классификация, структура доступа, область применения.
- •1. Линейные тракты восп. Структурная схема. Назначение элементов схемы.
- •Икм систем pdh. Системы плезиохронной иерархии.
- •1. Мультиплексирование с разделением по длинам волн. Структурная схема системы wdm. Канальный план.
- •2. Устройство тактовой синхронизации. Требования к утс. Классификация методов использования синхросигналов.
- •3. Принцип радиорелейной связи прямой видимости, диапазоны частот.
- •1. Оптические усилители. Классификация. Требования. Принцип действия воу.
- •2. Первичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем.
- •3. Планы распределения частот на ррл (двух- и четырехчастотный способы).
- •1. Лавинные фотодиоды. Конструкция. Характеристики. Схемы включения фотодиодов.
- •2. Построение тфоп: междугородная, зоновые и местные сети. Планы нумерации. Понятия географических и негеографических кодов зон.
- •3. Назначение и принцип действия радиоприемного устройства с двойным преобразованием частоты. Назначение элементов схемы.
- •Надежность волп. Показатели надежности. Способы повышения надежности волп.
- •Классификация видов подвижной связи. Структура и стандарты сотовых систем подвижной связи (спс). Сопряжение тфоп с сетями спс. Федеральная сеть стандартов nmt и gsm.
- •Синхронная цифровая иерархия. Цели разработки. Преимущества синхронных сетей перед асинхронными. Особенности построения.
- •Полностью оптические сети. Мультиплексирование с разделением длин волн. Оптические фильтры. Принцип действия мультиплексора.
- •Принцип формирования икм с. Методы двоичного кодирования, ошибки квантования.
- •Планы распределения частот на ррл между стволами одной станции (метод групп.).
- •Метод врк. Теорема Котельникова. Сигнал аим.
- •Пояснить архитектуру сети fddi, порядок передачи по сети информации, формат маркера и формат протокола.
- •Основные понятия теории телетрафика: потоки вызовов, телефонная нагрузка. Характеристики качества обслуживания. Понятие пропускной способности кс.
- •Архитектура сети sdh. Линейная архитектура для сети большой протяженности. Мультиплексная секция, регенераторная секция, маршрут.
- •Квантование отсчетов непрерывных сигналов. Средняя мощность шумов квантования. Определение необходимого числа шагов для линейной шкалы квантования.
- •Цифровая система синхронной коммутации axe10. Состав оборудования и краткие технические данные.
- •Состав оборудования оконечной станции сп с икм-30-4. Понятие цикла, канального интервала. Разрядность кодовой группы.
- •Вторичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем.
- •Пояснить формат кадра Frame Relay и процедуру установления соединения многосетевого постоянного виртуального канала.
- •1. Кодеки с нелинейной шкалой квантования. Характеристика компрессии типа
- •2. Конструкция и классификация оптических волокон.
- •3. Пояснить процедуру установления соединения по протоколу х.25 и формат протокола.
- •Пояснить принцип организации модуля цифровой коммутации поля ги цск dx200 и принцип коммутации каналов к3(s64, t3) → к19(s255, t19).
- •Принцип работы приемника цикловой синхронизации. Назначение цикловой синхронизации. Требования к синхросигналу.
- •Световоды. Плоские, волоконные. Типы волокон. Режим полного внутреннего отражения в световодах.
- •Цифровые сети с интеграцией обслуживания цсио (isdn). Понятие узкополосной и широкополосной цсио (isdn). Основные канальные структуры. Виды доступа: основной (базовый) и первичный.
- •Принципы формирования и характеристики кодов передачи. Код с чередованием полярности импульсов (чпи - ami).
- •Классификация протоколов сигнализации. Методы сигнализации: «из конца в конец», «от звена к звену». Особенности Российских протоколов сигнализации.
- •Принцип работы приемника ч/б изображения. Работа схемы. Назначение элементов.
- •Классификация световых волн в световоде и особенности их распространения. Понятие области отсечки.
- •Классификация локальных вычислительных сетей (лвс). Структура лвс.
- •Ррл связи прямой видимости. Типы интервалов ррл. Факторы, влияющие на устойчивость связи. Методы повышения устойчивости.
- •Определение дисперсии. Виды дисперсии. Ограничение длины регенерационного участка дисперсией.
- •Сети общеканальной сигнализации окс №7, элементы и режимы работы сети. Функциональная структура окс №7. Виды и форматы сигнальных единиц.
- •Принцип действия декодера secam - 3b. Работа схемы, назначение элементов схемы.
- •Регенерация цифрового сигнала. Назначение, структура, вероятность ошибки. Причины возникновения фазовых дрожаний.
- •Назначение и структура модема пд.
- •Устройство современного модема
- •Структурная схема прм оконечной станции аналоговых ррл (на примере курс-8-о).
- •Формирование модуля stm-1 из триба е1 по схеме etsi.
- •Световод. Распространение света в волоконном световоде. Числовая апертура.
- •Интернет. Схема соединения компьютеров в глобальную сеть.
- •Структура фрейма stm-1. Назначение секционных заголовков soh, поля указателя au-4. Формат полезной нагрузки.
- •Синхронизация в цифровых сетях. Причины появления и виды «проскальзований». Методы синхронизации цск в сети: взаимная и принудительная синхронизация.
- •Структурные схемы передатчиков аналоговых ррл (на примере курс-8-о).
- •Интерфейс g-703. Физические и электрические характеристики интерфейса.
- •Затухание в ов. Затухание в ок. Затухание в местах соединения ов.
- •Основные понятия теории телетрафика: потоки вызовов, телефонная нагрузка. Характеристики качества обслуживания. Понятие пропускной способности кс.
- •Синхронизация сетей sdh. Методы синхр. Уровень качества хронирующего источника.
- •Назначение технологии tmn, область применения. Основные компоненты.
- •Структурная схема сопряжения цсп и цррл плезиохронной иерархии.
- •Базовые топологии сетей sdh. «Точка-точка», «кольцо», «звезда», «ячеистая сеть».
- •Пом. Структурная схема. Назначения. Требования к пом восп. Тех хар-ки
- •Объяснить с помощью структурных электрических схем принципы организации тв. Назначение отдельных узлов этой схемы.
- •Функциональные модули реальных сетей sdh. Мультиплексоры (тм, adm, регенерат).
- •Первичные и вторичные параметры влияния.
- •Пояснить структурную схему участка цррл (по раздаточному материалу).
- •Особенности построения синхронной цифровой иерархии (побайтное чередование, технология инкапсуляции, принцип кратности, использование оптических сред).
- •Определение, классификация, конструкция и маркировка оптических кабелей связи.
- •Нарисовать структурную электрическую схему радиоприемного устройства с одним преобразованием частоты. Объяснить назначение элементов схемы, работу схемы.
1. Линейные тракты восп. Структурная схема. Назначение элементов схемы.
Совокупность технических устройств, предназначенных для передачи оптического излучения определенной длины волн и обеспечивающих компенсацию затухания светового потока, коррекцию искажений сигналов, минимально допустимую защищенность или вероятность ошибки, наз-ся оптическим линейным трактом. В состав линейного тракта оптической системы передачи входят такие устройства как: передающий и приемный модули, оптический кабель, ретрансляторы (усилители) оптического сигнала, устройства контроля и телемеханики.
По мере распространения ОС происходит его ослабление, а также уширение импульсов из-за дисперсии. Любой из этих факторов может оказаться причиной ограничения максимальной длины безретрансляционного участка ВО сегмента. Если же максимальная допустимая длина между приемником и передатчиком превышена, то необходимо в промежуточных точках линии связи добавлять один или несколько ретрансляторов. Ретранслятор выполняет функцию усиления ОС, и дополнительно (при цифровой передаче) может восстанавливать форму импульса, уменьшить уровень шумов и устранить ошибки – такой рентранслятор называется регенератором.
ОУ - устройство, обеспечивающее внутреннее усиление оптического сигнала без его преобразования в электрическую форму. Усиление света в оптических системах осуществляется за счет энергии внешнего источника. Основой усилителя является активная физическая среда, в которой благодаря энергетической подкачке увеличивается мощность излучения. Накачка среды осуществляется непрерывно или импульсно. Усилители применяются в качестве усилителей мощности, совмещаемых с оптическими передатчиками, в качестве предусилителей перед фотоприемниками и в качестве промежуточных станций в линейных трактах оптических систем передачи.
В оптических системах передачи могут применяться три типа усилителей: нелинейные, полупроводниковые и волоконные. Широкое применение получили полупроводниковые и волоконно-оптические усилители.
Икм систем pdh. Системы плезиохронной иерархии.
Типы иерархий ЦСП: ЦСП строятся по определенной иерархической структуре, которая учитывает следующие основные требования: 1. возможность передачи всех видов аналоговых и дискретных сигналов; 2. выбор параметров СП должен производится с учетом характеристик существующих и перспективных ЛС; 3. объединение, разделение и транзит сигналов д.б. постоянными; 4. выбор скорости передачи с учетом используемого оборудования АЦП или временного группообразования; 5. возможность взаимодействия аналоговых и цифровых СП. В настоящее время используется три типа цифровых иерархий: европейская, американская, японская. Широкое распространение получили 1 и 2 иерархии. Американская иерархия. Строится на базе ИКМ-24, Т1 = 1544 кбит/с. Малая длина участка регенерации. Японский вариант. Т1 = 1544 кбит/с. Совпадает на первых 2-х уровнях с североамериканским стандартом. Эти типы наз. PDH т.к. при объединении потоков т.е. при временном группообразовании учитывается их асинхронность т.е. все объединяемые цифр. потоки имеют разные скорости т.к. формируются с помощью различных генераторных устройств. Европейская иерархия. Первичной ЦСП является система ИКМ-30, которая объеденяет первичный цифровой поток (ПЦП) 30 к ТЧ или основной цифровой канал 64 кбит/с. скорость передачи цифрового сигнала составляет 64*(30+2) = 2048 где 2- один канал для цикл. синх., второй для сигналов управления и взаимодействия. Путем объедин. 4-х ПЦП получаем ВЦП – вторичный цифр. поток. ИКМ-120-ВЦП (30*4=120 к ТЧ). U=2048*4=8192+ССк = 8448 кбит/с. ССк-согласование скоростей. Объед. 4-е ВЦП получаем ТЦП ИКМ-480. U=34368 кбит/с. ИКМ-1920-ЧЦП U=139264, ИКМ-7680-564992 кбит/с.
Е1 = 2048 длительность цикла = 125 мкс 7 бит + ОКС7
Е2 = 8448 длительность цикла = 125 мкс 8 бит
Е3 = 34 длительность цикла = 62,5 мкс
Е4 = 140 длительность цикла = 31,25 мкс
Линейный код для обнаружения ошибок.
3. Протокольный стек TCP/IP, назначение протоколов и процедуры инкапсуляции протоколов.
-
прикладной
TELNET, FTP,
SNMP, SMTP,
http, NNTP, DNS и др.
представления
сеансовый
транспортный
TCP UDP
сетевой
IGMP IP ICMP
канальный
ARP RARP
физический
Драйвера Ethernet, Token Ring и др.
На уровне приложения функционируют протоколы, кот. осущ взаимодействие пользователя с общесетевыми службами
Telnet-один из первых протоколов Internet, предназначен для удаленного доступа к терминалу
FTP- протокол, позволяющий передавать файлы. Его рассматривают как один из возможных вариантов работы с удаленными сетями. Содержит большое кол-во информации в виде файлов. К данным этих файлов нельзя обратиться напрямую. Это можно сделать только переписав их целиком с FTP сервера в локальный сервер
SNMP- протокол управления телеком. сетями и управления базой данных MIB (хранит конфигурацию устройств).
http-поисковая система
NNTP-новости
DNC-осущ. преобраз. в доменные адреса
TCP-осущ. транспортировку данных по виртуальной сети, осущ. разбивку сообщения на пакеты
UDP-транспортировка данных в дейтаграмном режиме
IP-межсетевой, осущ. сервис доставки пакетов между узлами, осущ. маршрутизацию и поиск оптимального пути
IGMP-осущ. Групповую пересылку данных
ICMP-протокол управления сообщениями, управляет передачей управляющих сообщений и сообщений об ошибках между хост ЭВМ и шлюзами
ARP-протокол разрешения адресов, осущ. преобразование межсетевого адреса IP в физический
RARP-осущ. преобразование физического адреса в межсетевой IP.
ИНКАПСУЛЯЦИЯ:
Данные пользователя формируются на трех верхних уровнях модели ВОС. К данным добавляется заголовок, в котором содержится адрес пункта назначения и вид кодировки.
На транспортном уровне добавляется заголовок TCP, в котором содержатся адреса отправителя и получателя, номер пакета и контрольная сумма пакета.
На сетевом уровне добавляется заголовок IP, в котором указывается время жизни пакета, по истечению которого пакет будет уничтожен
На канальном и физическом уровнях добавляется заголовок ЛВС(Ethernet),в котором содержится контрольная сумма пакета. Конец заголовка указывает на окончание пакета данных.
На приемном конце, данные анализируются, рассчитывается контрольная сумма пакета, сравниваются, и если контрольная сумма совпадет, то заголовок ЛВС будет уничтожен. Дальше данные передаются на сетевой уровень. Если контрольная сумма не совпадет, то пакет уничтожится и у отправителя запрашивается повторно.
Билет 10.