
- •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.
Принцип действия декодера secam - 3b. Работа схемы, назначение элементов схемы.
В
ТВ используется 3 основных цвета: красный,
синий, зеленый. Кроме информации о цвете
необходимо передавать С яркости в полосе
f = 6 МГц (для совместимости ч/б и цв ТВ).
Из четырех основных составляющих
достаточно передать только три, а
четвертую можно восстановить по данной
формуле.
.
Не предается зеленая составляющая, т.к.
глаз обладает max
чувствительностью в этой области.
Передаются цветоразностные сигналы: ER-Y и EB-Y, т.к. красный и синий цвета тоже имеют яркостную составляющую, которую необходимо вычесть. Цветоразностный С красного и синего передаются в высокочастотную область с помощью ЧМ на поднесущую.
ТВ С подается на видеодетектор, где осуществляется амплитудное детектирование. ВД служит для выделения полного телевизионного сигнала из АМС ПЧИ, а также для детектирования биений между радиосигналами ПЧИ и звукового сопровождения (ЗС). В полосовом фильтре выделяется полоса частот С цветности – 2,2-3 МГц. Высокочастотный корректор восстанавливает амплитуды поднесущих частот красного и синего цветов. Затем С подаются на электронный коммутатор, на 1-ый вход непосредственно, на 2-ой через линию задержки – 6,4 мкс. Таким образом ЛЗ позволяет иметь на обоих входах коммутатора одновременно красную и синюю строки. Амплитудные ограничители в каждом из каналов срезают паразитную АМ. Потом С демодулируются с помощью частотных детекторов. На выходах ЧД получаются без дополнительных преобразований цветоразностные С ER-Y и EB-Y. С этой целью АЧХ детектора в канале красного придан противоположный наклон. После детектирования в блоке нижней частоты коррекции восстанавливается уровень низкочастотных составляющих. В матрице зеленого цвета из цветоразностных красного и синего вырабатывается цветоразностный зеленый. В блок формирования С основных цветов подаются сигналы ER-Y, EB-Y, EG-Y и EY. Из них формируются 3 основных цвета.
Синхронность и синфазность работы электронных коммутаторов на приемных концах обеспечивается формированием сигналов коммутации из кадровых гасящих импульсов (строчных гасящих импульсов). Правильность фазировки достигается с помощью схемы цветовой синхронизации.
Линия задержки в яркостном канале на 0,7 мкс необходима, чтобы уравнять фронты яркостного сигнала и сигнала цветности.
Билет 23.
Регенерация цифрового сигнала. Назначение, структура, вероятность ошибки. Причины возникновения фазовых дрожаний.
Если максимально допустимая длина между приемником и передатчиком превышена, то необходимо в промежуточных точках линии связи добавлять один или несколько ретрансляторов. Ретранслятор выполняет функцию усиления оптического сигнала и (при цифровой передаче) может восстанавливать форму импульса, уменьшать уровень шумов и устранять ошибки, тогда его называют регенератором. Регенераторами снабжаются все ЦСП работающие по электрическим и оптическим кабелям, РРЛ (размещаются вместе с приемной аппаратурой на промежуточных и оконечных мачтах), а на спутниковых линиях (на самом спутнике и на приемных земных станциях). На кабельных магистралях регенераторов ставят много, врезают в кабель лежащий в земле.
Существуют методы расчета линии для определения местоположения регенераторов. Это такая точка, где накопленные потери линии приводят к существенному ухудшению показателей системы (зависит от того какую вероятность ошибки можно допустить при приеме цифровой информации) Пример: при передаче сигнала по телефонным проводом – один щелчок в минуту (международные нормы), кроме щелчков ошибка регенерации – неправильно восстановленные символы, что приводит к искажению информации. На городских тлф кабелях сигнал ослабляется сильно, много помех регенераторы устанавливают через 2-3 км, на магистралях из коаксиальных кабелей ( ослабление сигнала меньше – защита от помех лучше) через 5 км, в оптике возможно через 100 км. Регенератор должен восстанавливать форму сигнала, тактовую синхронизацию и передавать оптический сигнал дальше.
Электрический
сигнал
На вход регенератора поступает оптический сигнал, искаженный и ослабленный за счет накопленной дисперсии и потерь в секции, затем оптический сигнал преобразуется в электрическую форму, усиливает его. Блок регенерации (цепь принятия решения и таймер) восстанавливает прямоугольную форму импульсов, устраняет шум. Затем происходит преобразование оптического сигнала в электрический и передача его в линию.
Для увеличения дальности связи в ЦЛТ устанавливают регенерационные пункты, которые м.б. обслуживаемые и необслуживаемые. Регенератор ЦСП состоит из 2х частей: 1)аналоговая (корректирует, усиливает, увеличивает величину порогового значения), 2)цифровая (сравнение амплитуды сигнала с пороговым значением, определение времени принятия решения).
Процесс регенерации состоит в опознавании код. символов, восстановление формы амплитуды и врем. положения импульсов. Опознавание производится методом однократного отсчета. В момент опознавания амплитуда импульса сравнивается с эталоном. Пороговым уровнем. Если отсчет больше порога – 1, если меньше – 0. В результате помех и наличие дестабилизирующих факторов возникают ошибки. Качество передачи информации определяется коэф. ошибок: Кош = Пош/Побщ. Коэффициент ошибок зависит от отношения сигнал/помеха. МАХ допустимый коэф. ошибок 10-8. В процессе прохождения ЦС по линейному тракту число ошибок ↑. Кош пропорционален числу включенных регенераторов. Кош одного регенератора не должен превышать 10-10, т.к. ошибки зависят от длины участка регенерации. Длину участка регенерации нужно ↓. Для разного уровня помех будет разное число регенераторов. Кош измеряется прибором контроля достоверности.
Фазовые дрожания (джиттер) нестабильность тактовой частоты (изменение временных позиций регенерированного сигнала). Хронирующий сигнал оказыв решающее влияние на работу регенератора. Выделение хронир сигнала в соответ-вии с принятым принципом производ-ся из сигнала, получаемого на выходе предусилителя, с пом-ю резонансного контура. Из этого следует, что параметры хронир сигнала зависят от струк-ры передаваемого линейного сигнала, а также от шумов и помех, в конечном итогеуказанная зависимость выражается в измениях временных положений импульсов хрон-его сигнала относительно их номин-х положений. Такие искажения , названные фазовым дрожанием приводят к тому что решения в регенераторе принимаются в моменты времени когда помехи велики и символы сигнала на выходе также появл-ся с фазовой ошибкой кот вызвана хрон-м сигналом. Цепь выделения хрон-го сигнала должна обладать некоторыми св-ми подавления фазового дрожания. Зависимость величины фазового дрожания на выходе регенератора вых(р) от фазового дрожания на его входе вх(р) в операторной форме можно выразить след образом
где 0=2fт/2Q, а Q добротность резонансного контура. Из этого выражения следует что низкочастотное фазовое дрожание линейного сигнала подавляется мало и необходимо по возможности устранять медленные изменения послед-тей линейного сигнала. Очевидно что частота этих изменений в основном связана с частотой передаваемого аналогового сигнала. Однако использование кода HDB-3 в кач-ве линейного существенно влияет на изменение послед-ти сигнала возбуждающего резонансный контур и обеспеч уменьшение фазового дрожания.