- •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.
Структурная схема сопряжения цсп и цррл плезиохронной иерархии.
ЦСП – цифровая система передачи
Р1 и Р2 – регенераторы
СКР – скремблер
ДСКР – дескремблер
М – модулятор
Д – демодулятор
Пер – передатчик
Пр – приемник
ПК – преобразователи кодов
РФ – разделительный фильтр
Сигнал от ЦСП подается на ЦРРЛ по соединительной цифровой линии связи. При скорости выше 100 Мбит/с цифровая соединительная линия (ЦСЛ) выполняется на ВОЛС. В ЦСЛ применяют балансные коды. Балансные коды не содержат постоянной составляющей и их энергетический спектр смещен на средние частоты, которые качественно проходят по линии связи.
Регенератор (Р)- устраняет искажения возникшие в ЦСЛ. Преобразователь кодов (ПК)- преобразует балансные коды в двоичные коды.
Скремблер (СКР)- устраняет длинные последовательности 0 и1 заменяя их псевдослучайной последовательностью. Информация об этом передается по каналу связи. Длинная последовательность 0 снижает помехозащищенность, так как усиливает действие шумов, длинная последовательность 1 перегружает линию и усложняет выделение тактовой частоты.
Одновременно осущ-ся контроль цифровых трактов(по коэфф-ту ошибок:Рош=10(-6)-при нормальной работе, Рош=10(-3) при замираниях )
В передатчике происходит манипуляция (амплитудная, частотная, фазовая и т.д.) то есть изменение промежуточной частоты или СВЧ по закону цифрового потока. 2-х уровневая манипуляция удобна для небольших цифровых потоков со скоростью Е1 и Е2.Манипуляция отличается от модуляции конечным разрешенным кол-вом параметров.
Приемная часть:
-регенератор импульсов (на его входе сущ-т зашумленный искаженный сигнал);
-дескремблер-удаляет ПСП;
-ПК2-формирует балансный код для ЦСЛ.
Полоса пропускания символов РРЛ и спутниковых систем значительно меньше чем в магистральных оптических линиях связи, поэтому необходимо сузить полосу пропускания для таких цифровых сигналов. П=(11,5)*В [1/км] где В - скорость передачи, Км – коэффициент передачи, М – количество уровней. Км=Log2*М
При многоуровневой манипуляции цифровой поток разбивается на несколько параллельных потоков.
1ЦП
2ЦП
Сигналом Um(t) модулируется промежуточная частота или СВЧ. При большом уровне шаг между ступеньками уменьшается и помехозащищенность снижается, если не применять соответствующих мер.
Второй способ снижения полосы пропускания- использование свойств самого сигнала, то есть уменьшение его избыточности. Это направление используется в цифровом ТВ, пример MPEG2 (Fдискр=>2Fв)
Стандартный цифровой поток ТВ сигнала имеет скорость передачи 216 Мбит/с и передаваться с такой скоростью по РРСП и ССП не может, следовательно, используем избыточность ТВ сигнала.
Билет 28.
Базовые топологии сетей sdh. «Точка-точка», «кольцо», «звезда», «ячеистая сеть».
Для того, чтобы спроектировать сеть в целом нужно пройти несколько этапов, один из этапов - выбор тополог сети. Базовые стандартные топологии:
«Точка-точка». Сегмент сети, связывающий два узла А и В, или топология «точка-точка», является наиболее простым примером базовой топологии SDH сети. Она может быть реализована с помощью терминальных мультиплексоров (ТМ), как по схеме резервирования канала приема/передачи, так и по схеме со 100% резервированием типа 1+1, использующей основной и резервный электрические или оптические агрегатные выходы (каналы приема/передачи). При выходе из строя основного канала сеть канала в считанные десятки миллисекунд автоматически переходит на резервный.
Несмотря на свою простоту, эта топология широко используется при передаче больших потоков данных по высокоскоростным магистральным каналам. Эту же топологию используют для отладки сети при переходе к новой более высокой скорости в иерархии SDH, например, с 622 Мбит/с (STM-4) на 2.5 Гбит/с (STM-16). Она же используется как составная часть радиально-кольцевой топологии и является основой для топологии «последовательная линейная цепь». «Кольцо». Эта топология широко используется для построения SDH сетей первых трех уровней SDH иерархии: 155, 622 и 2500 Мбит/с. Основное преимущество этой топологии - легкость организации защиты типа 1+1, благодаря наличию в мультиплексорах SMUX двух пар (основной и резервной) оптических агрегатных выходов (каналов приема/передачи): восток-запад, дающих возможность формирования двойного кольца со встроенными потоками (показанные стрелками на рис).
Особенность кольцевой топологии в том что потоки в различных сечениях кольца д/б одинаковы. Схема организации потоков в кольце м/б либо двухволоконной( как однонаправленной так и двунаправленной с защитой потоков по типу 1+1 или без нее) либо четырехволоконной(как правило двунаправленной, позволяющей организовать различные варианты защиты потоков данных).
Кольцевая топология обладает рядом интересных свойств позволяющих сети самовосстанавливаться, т.е. быть защищенной от некоторых достаточно характерных типов отказов.
«Звезда». В этой топологии один из удаленных узлов сети, связанный с центром коммутации (например, цифровой АТС) или узлом сети SDH на центральном кольце, играет роль концентратора, или хаба, где часть трафика может быть распределена по другим удаленным узлам.
Этот концентратор должен быть активным и интеллектуальным, т.е быть мультиплексором ввода/вывода с развитыми возможностями кросс-коммутации. Такую схему называют также оптическим концентратом (хабом), если на его входы подаются частично заполненные потоки уровня STM-N, а его выход соответствует STM-N. Фактически эта топология напоминает топологию «звезда», где в качестве центрального узла используется мультиплексор SDH.
Друг пример использ тополог звезда мож служ сеть SDH в котор роль хаба игр мощн кросс-коммутатор, коммутир-ий модули STM-N и вирт контейнеры VCn на лучевые сегменты сети, которых м/б сущ больше 3-4 (числа сегментов, характерн для концетр мух-го типа).
Топология «ячеистая сеть». Традиц телефон сети, основ на использ узлов коммутации, построены в большинстве своем на основе топологии смешанной сети, в которой, можно выделить базовуу топологию ячеистой сети-сети, составленной из замкнутых ячеек или контуров, или технологических колец. В тополог испол разн форма ячеек сети, например треугольн (3 узла), четырехугольн (4 узла), пятиугольн (5 узлов) и.тд. существ отлич ячеист топол, напр от кольц, в том, что потоки в звеньях аij, соединяющих узлы i и j м/б разными, зависящими от треб проп способн конкретн звена. При этом замкн контур ячейки формир так называемое технологическое кольцо, потоки котор в разн сечениях-разные. Однако ячейка, если нужно, может игр и роль полноценного, а не только технологического кольца. Хаоактерн особен ячеист тополог- возможн расширен сети путем наращивания однотипных ячеек без потери топологич однор-ти сети. Таким св-ом обл все сети, использ-ие перечислен ячейки. Более того, указ ячейки позвол строить такие сети, где базов яч-ки мог контактир друг с друг ровно двумя узлами. Послед св-во важно при использ метод защ подсет в сетях SDH.
