
- •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.
Интернет. Схема соединения компьютеров в глобальную сеть.
Интернет представляет собой всемирное объединение взаимосвязанных компьютерных сетей. Использование общих протоколов семейства TCP/IP и единого адресного пространства позволяет говорить об Интернете как о единой глобальной "мегасети", или "сети сетей"При работе на компьютере, имеющем подключение к Интернету, можно установить связь с любым другим подключенным к Сети компьютером и реализовать обмен информацией с использованием того или иного прикладного сетевого сервиса (WWW, FTP, E-mail, голосовая связь и др.). Домашний компьютер или рабочая станция локальной сети получает доступ к глобальной сети Интернет при установлении соединения (постоянного или сеансового) с компьютером сервис-провайдера (Internet Service Provider, ISP) организации, сеть которой имеет постоянное подключение к Интернету и предоставляет услуги другим организациям и отдельным пользователям. Региональный сервис-провайдер, работающий с конечными пользователями, подключается, в свою очередь, к более крупному провайдеру сети национального масштаба, имеющей узлы в различных городах страны или даже в нескольких странах. Национальные сети получают доступ в глобальный Интернет благодаря подключению к международным сервис-провайдерам сетям, входящим в мировую магистральную инфраструктуру Интернета.
Существует несколько способов обеспечения высокоскоростного доступа в интернет:
1. Высокоскоростной доступ по оптико-волоконного каналу. Способ самый надежный и распространенный.
2. Высокоскоростной доступ по выделенному цифровому каналу связи. Обеспечивает скорость доступа до 128 КБит в секунду, достаточно надежен. Требует наличия свободных телефонных пар, из-за отсутствия свободных пар пришлось отказаться и от этого способа. Существуют технологии, которые позволяют организовывать по тем же телефонным парам выход в интернет – xDSL.
Internet предоставляет следующие виды услуг:
-эл. почта.
-режим on-line.
-интернет-магазины и т. д.
Схема подключения к Internet
Билет 25.
Структура фрейма stm-1. Назначение секционных заголовков soh, поля указателя au-4. Формат полезной нагрузки.
Структура фрейма STM-1 состоит из 3-х групп полей : поле секционных заголовков SOH ( RSOH 3*9 и MSOH 5*9 байтов), поля указателя AU-4 - служебная емкость называется заголовком и содержит 9 байт – и поля полезной нагрузки формата 2*261 байтов.
( AU - структура в которую помещается сформированный предварительно виртуальный контейнер VC-4 + AUOH (поинтер)
R SOH передаётся между регенераторами, а M SOH между пунктами, в которых формируется и расформировывается STM, проходя регенераторы транзитом.
RSOH – заголовок регенерационной секции, выполняет функции цикловой синхронизации, контроля ошибок, указания порядка синхронизируемого модуля, а также создаёт каналы передачи данных, служебной связи и пользователя.
MSOH – выполняет функции контроля ошибок и создаёт каналы управления системой автоматического переключения на резерв, передачи данных и служебной связи.
K1
B2
K2
D6
D5
Z2
E2
D12
D9
D4
D7
D10
S1
Z1
D8
Z1
Z2
D11
Z2
9
с т р о к
R SOH
A1
A1
A1
A 2
A2
A2
C1
*
*
B1
E1
F1
D1
D3
D2
Указатель AU-n
B2
B2
M SOH
байты, зарезервированные для локального использования.
н
*
б
Заголовки R SOH и M SOH содержат следующие байты:
байты А1, A1, А1, А2, А2, А2 являются индентификаторами наличия цикла STM-1 в цикле STM-N (A1=11110110, А2=00101000);
байт В1 и три байта В2 формируют две кодовые последовательности, используемые для проверки на чётность с целью обнаружения ошибок в предыдущем фрейме: BIP-8 формирует 8-битную последовательность для размещения в В1 и BIP-24 – 24-битную последовательность для размещения в трёх В2;
байт С1 определяет значение третьей координаты «с» – глубину интерливинга в схеме мультиплексирования STM-N;
байты D1-D12 формируют служебный канал передачи данных DCC: D1-D3 формируют DCC канал регенераторной секции (192 кбит/с), D4-D12 – DCC канал мультиплексной секции (576 кбит/с);
байты Е1, Е2 могут быть использованы для создания служебных каналов голосовой связи: Е1 для регенераторной секции (64 кбит/с), Е2 для мультиплексной секции (64 кбит/с);
байт F1 зарезервирован для создания канала передачи данных голосовой связи, для нужд пользователя;
байты К1 ,К2 используются для сигнализации и управлением автоматическим переключением на исправный канал при работе в защищённом режиме – APS;
байты Z1, Z2 являются резервными за исключением бит 5-8 байтов Z1, используемых для сообщений о статусе синхронизации;
байт S1 – байт SSM – Сигнал маркера синхронизации. В нём передаётся информация о качестве источника синхронизации;
шесть байтов, помеченных знаком , могут быть использованы как поля определённые средой передачи;
байты, помеченные звёздочками, не подвергаются (в отличие от остальных) процедуре шифрования заголовка;
все непомеченные байты зарезервированы для последующей международной стандартизации.
Указатель PTR расположен в начале четвертой строки между заголовками регенераторного R SOH и мультиплексорного М SOH участков и используется для указания начала полезной нагрузки ( 9 байт).
Состоит из байтов Н1, Н2, Н3.
Н1и Н2 используются для идентификации первого байта плавающего VC-4.
Н3 для отрицательного выравнивания скоростей.
В течении положительного согласования три фиксированных байта «заполнение» вставляются в область полезной нагрузки непосредственно после байта Н3 ( Н3 вставляется в область VC-4), при отрицательном согласовании байт Н3 заполняется полезной нагрузки.
Когда полезная нагрузка плавает на три байта, то вызываются скачки на 24 бита. При извлечении полезной нагрузки из сигнала SDH скачок на 24 бита вызывает джиттер.
При отрицательном согласовании скорость сигнала контейнера меньше скорости поступающего цифрового потока ( положительное – наоборот)
Основное назначение POH VC-4 – обеспечить целостность на маршруте от точки сборки виртуального контейнера до точки его разборки.
Байты заголовка POH VC-4 имеют следующие значения:
байт J1 – используется для передачи в циклическом режиме 648 битовых структур для проверки целостности связи;
байт B3 – байт для проверки качества информации, используется контрольная сумма BIP-8 (код, контролирующий ошибки чётности в предыдущем контейнере);
байт C2 – указатель типа полезной нагрузки. Несёт информацию о наличии полезной нагрузки;
байт G1 – используется в точке назначения контейнера VC-4 для подтверждения установления связи с передатчиком;
F2, Z3 – байты, которые могут быть задействованы пользователем данного маршрута для организации канала связи;
H4 – указывает, что VC состоит из нескольких триб. блоков;
Z4 – байт зарезервирован для возможного развития системы;
Z5 – байт оператора, зарезервирован для целей администрирования сети.
SOH добавляется к STM при завершении формирования слоя секции. Он вкл. В себя: сигнал цикловой синхронизации, информацию для контроля параметров, информацию контроля и управления. Состоит из 2-х блоков: RSOH-заголовок регенерационного участка размером 3*9=27 байт и MSOH-заголовок мультиплексорного участка размером 5*9=45 байт. В заголовке кадра байты А1,А2- для сигнала синхронизации (выравнивания) кадра, С1-байт идентификации наличия кадра STM1 в кадре STM-N, В1-проверка на четность с целью обнаружения ошибок в предыдущем кадре, Е1-для организации служебных каналов (со скоростью 64 кбит/с), F1-зарезервирован для создания канала передачи данных пользователя, D1-D3-формируют встроиный канал управления со скоростью передачи 192 кбит/с, Z1, Z2-резервные, К1, К2-автоматическое переключение резервирования, а т.ж. для сигнала индикации аварийного состояния и для сигнализации ошибок (отказов) удаленного оборудования.
AU4 административный модуль. При размещении виртуального контейнера VC4 указатель (Pointer) называют AU4 Pointer. Указатель задает адрес начала полезной нагрузки, т.е. в нашем случае – начало виртуального контейнера.
Структура кадра (фрейма) STM1:
FAS-сигнал синхронизации (выравнивания) кадра (фрейма).
Формат полезной нагрузки: 9 строк и 261 столбец (1 столбец = 1 байт).
Полезн. нагрузка 261х9 байт -9(РОН)-18(балласт)=2322байт