
- •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.
3. Планы распределения частот на ррл (двух- и четырехчастотный способы).
Ствол – система приемапередатчиков, работающих на заданных частотах. Стволы бывают ТВ, ТЛФ, цифровые и резервные.
Т.к. сигналы приема имеют уровень мкВт, а сигналы передачи единицы Вт, то необходимо защитить слабые сигналы прм от значительно более мощных сигналов прд. f2 – f1 = fсдв – разность частот прд и прм - это частота сдвига. Происходит рассеивание С.
4-х част. способ: сигналы разных направлений друг другу не мешают и можно применить не дорогие антенно-фидерные устройства (8ств*2=16 частот). Этот способ применяется для местных и зоновых РРЛ при небольшом числе стволов, т.к. отведенный д-н частот исп-ся неэффективно.
2-х част. способ: диапазон занимаемый станцией уменьшается в 2-а раза, но возрастают требования к направленным свойствам антенн, поэтому этот способ применяют на магистральном РРЛ при большом количестве стволов.
Недостаток:
- прием с разных направлений ведется на 1 частоте (f1), а прд в обоих направлениях ведется на другой f→ возникает опасность влияния сигнала разл. направлений друг на друга. Т.к частоты ч/з 2е станции на 3ю повторяются, то станции необходимо располагать не по прямой линии, а по ломанной. Вывод: в одном стволе применяются 2х или 4х частотный способ распределения частот.
Если частота приема выше чем частота передачи станция маркируется ВН, если наоборот – НВ. Частоты приема и передачи чередуются на линии, поэтому станции ВН и НВ тоже чередуются.
Задача защиты сигналов одного уровня друг от друга решается методом группирования частот приема и передачи: на одной станции все частоты приема занимают одну полосу частот из отведенного д-на, а все частоты передачи всю оставшуюся полосу частот. Т.е. на одно направление работают только все четные или только все нечетные стволы.
Оставшиеся стволы исп-ся как ответвления от основной магистрали. В этом случае разнос по частоте м/у соседними стволами увел-ся в 2 раза и взаимное влияние стволов уменьшается.
Билет 12.
1. Лавинные фотодиоды. Конструкция. Характеристики. Схемы включения фотодиодов.
Основным элементом ПРОМ является фотоприемник. В основе работы фотоприемника лежит явление внутреннего фотоэффекта, при котором в результате поглощения фотонов с энергией, превышающей энергию запретной зоны (ЗЗ), происходит переход электронов из валентной зоны (ВЗ) в зону проводимости (ЗП) (генерация электронно- дырочных пар). Если к полупроводнику приложить напряжение, то появится электрический ток, обусловленный движением электронов в ЗП и дырок в ВЗ.
Эффективная регистрация генерируемых в полупроводнике электронно- дырочных пар обеспечивается путем разделения носителей заряда. Для этого используется полупроводниковая конструкция с p-n переходом, которая называется фотодиодом.
Лавинный ФД.
Г
лавное
отличие ЛФД от обычного ФД имеет вид p+
- I
– n+,
то в ЛФД добавляют p-
слой. Причем профиль распределения
лигирующих примесей выбирается так,
чтобы наибольшее сопротивление, а
следовательно, и наибольшую напряженность
электрического поля имел p-слой.
При воздействии света на I-слой образуются эл- дырочные пары и благодаря небольшому полю происходит направленное движение носителей к соответствующим полюсам.
При попадании свободных электронов из I- слоя в p- слой их ускорение увеличивается из- за высокой напряженности эл поля в p- слое и, ускоряясь в ЗП p-слоя, такие электроны накапливают достаточную энергию для выбивания других электронов из ВЗ в ЗП. Этот процесс носит название лавинного усиления или умножения первичного фототока.
Коэффициент умножения обычно составляет несколько десятков и поэтому токовая чувствительность ЛФД значительно выше токовой чувствительности PIN ФД (токовая чувствительность – отношение величины фототока к суммарной мощности оптического сигнала).
ЛФД имеют высокое быстродействие, но случайная природа лавинного тока создает значительный шум. При выборе фотоприемника для ВОЛС необходимо руководствоваться задачей минимизации мощности принимаемого излучения, требуемого для получения заданного коэфициента ошибок. ЛФД в этом смысле имеют преимущества перед PIN ФД. Но они обладают рядом недостатков по сравнению с PIN ФД. Основным недостатком ЛФД являются более высокое рабочее напряжение питания по сравнению с PIN ФД и довольно сильная зависимость коэфициента умножения от температуры. Это требует использования отдельных специальных эл цепей питания, а также системы термостабилизации. Другими недостатками являются меньшая надежность и относительно высокая стоимость. Поэтому в ВОЛС более широко используются PIN ФД.