
- •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.
Определение, классификация, конструкция и маркировка кк связи.
Кабелем называется конструкция, состоящая из скрученных вместе изолированных проводников (сердечник) заключенных в общую влагозащитную оболочку и броневые покровы.
Коаксиальная цепь представляет собой два цилиндра с совмещенной осью, причем один цилиндр – сплошной проводник – концентрически расположен внутри другого цилиндра, полого.
Кабели классифицируются по ряду признаков: в зависимости от назначения, области применения, условий прокладки и эксплуатации, спектра передаваемых частот, конструкции, системы скрутки, рода защитных покровов, от вида передаваемых сигналов.
Пояснить структуру построения эталонной модели взаимодействия открытых систем и назначение уровней протокольного стека.
Согласно рекомендациям Международной организации по стандартам ЭМ ВОС, имеет 7 отдельных уровней, на которых выполняются определенные функции. Процедуры обработки информации, выполненные на конкретном уровне «понятны» всем устройствам (функциональным частям этих устройств) отвечающим за этот уровень, где бы территориально не находились. Это горизонтальные связи или собственно протоколы. Каждый уровень предоставляет несколько услуг (сервис) для выше или нижестоящих уровней. Эти вертикальные связи, также называются интерфейсами (или служебными протоколами).
Эталонная модель OSI определяет семь уровней взаимодействия систем:
Хост ЭВМ А |
|
|
|
Хост ЭВМ В |
7 Прикладной |
|
Прикладной |
||
Представительский |
http, FTP, POP3, SMTP, NNTP
|
Представления |
||
Сеансовый |
|
Сеансовый |
||
Транспортный |
UDP, TCP
Передача пакета |
Транспортный |
||
Сетевой |
I |
Сетевой |
I |
Сетевой |
Канальный |
кадры |
Канал |
кадры |
Канальный |
1 Физический |
биты |
Ф |
биты |
Физический |
|
||||
Среда передачи |
Протокол - набор правил обмена инф-ей между устройствами передачи данных (ПД) двух распределенных систем и работающих в пределах одного уровня, а интерфейс осуществляет согласование между уровнями.
Протоколы могут быть реализованы как программно, так и аппаратно. Протоколы нижних уровней реализуются комбинацией программных и аппаратных средств, а протоколы верхних уровней - как правило, исключительно программными средствами.
Наиболее близким к оператору (или пользователю) является прикладной уровень, который обеспечивает выполнение всех пользовательских программ и взаимодействие ЭВМ и пользователя. В том случае, если пользователю (оператору) нужно обратиться к удаленным БД (базам данных) или передать информацию другим уст-вам инф-ной системы, то в работу вступает программа, обеспечивающая доступ к телеком-ных приложениям, позволяющим организовать передачу файлов, доступ к удаленным БД, электронную почту и т.п..
Прикладной уровень управляет общим доступом к сети передачи инф-ции, потоком данных, а также следит за тем, чтобы инф-ция не попала к нежелательному пользователю (функция пароль).
Задача согласования форматов данных, поступающих к пользователю, возлагается на представительский уровень (6 уровень) модели ISO и кроме того, управляет сжатием данных (архивацией).
Сеансовый ур. позволяет двум приложением, работающим на разных уст-вах инф-ной системы устанавливать и завершать соединение (для передачи инф-ции), называемое сеансом. Сеанс продолжается до тех пор, пока не будет передано все сообщение. На нем выполняется также такие функции как распознание имен и защита от неправильных соединений.
На транспортном ур. сообщения структурируются в блоки данных определенной длины - пакеты, которые нумеруются и помечаются на принадлежность к этому сообщению. Аппаратное и прог-ное обеспечение тр. уровня гарантирует доставку пакетов в нужной последовательности без потерь и дублирования.
Три высших уровня (Application, Presentation,Session) называются пользовательскими (users) и оперируют сообщениями (составленными из отдельных октетов), которые могут быть произвольной длины, начинаться и заканчиваться в случайные моменты времени.
На трёх низших, транспортных, уровнях (Network, Link, Phisical) информация передаётся и обрабатывается порциями (пакетами – packets) определённой длины (как в смысле числа бит информации, так и продолжительности во времени), имеющими в своём составе сведения, позволяющие им попакетно (независимо друг от друга) перемещаться в транспортной среде (устройствах передачи сигналов).
Следовательно, четвёртый (Transport) уровень является своеобразным стыком (шлюзом) между собственно вычислительными и телекоммуникационными процессами.
Если четвертый уровень не инициализирован, то вычислительное устройство работает только непосредственно с пользователем, выполняя какие-либо прикладные программы.
Если инициализируется четвертый уровень, то пользователь получает доступ ко всем ресурсам, входящим в информационную систему.
На третьем, сетевом (Network), уровне происходит передача пакетов информации по заранее прописанным маршрутам (маршрутизация) и реализуется коммутация пакетов, путем создания постоянных (PVC) и временных (TVC) виртуальных соединений и их мультиплексирование в одном канале передачи информации. Также на этом уровне происходит регулирование потока информации путем создания так называемых «окон» (windows) и контроль за достоверностью передачи данных.
Канальный уровень (Link) отвечает за безошибочную передачу информации (но не от точки входа в сеть до точки выхода из нее, что делается на третьем уровне) на отдельном участке сети – секции или звене (Link), путем применения процедуры HDLS (High Level Data Link Control), либо ее упрощенных вариантов (Frame Relay), LAPB (Link Access Procedure Balanced), LAPD (Link Access Procedure Data) и тому подобных.
Второй уровень отвечает также за синхронизацию передачи на секции и управление потоком данных, также путем создания «окон». Пакет информации на втором уровне имеет стандартную длину и структуру (для всей сети) и называется кадром (frame). Таким образом, «фрейм» - логически организованная структура, в которую можно помещать информацию (данные). Канальный уровень – получатель упаковывает «сырой» (неструктурированный) поток битов, поступающих из физического уровня, в кадр, обрабатывает его и в виде пакета передает на третий (сетевой) уровень.
Физический (Physical) уровень получает со стороны второго уровня кадр, который на этом уровне рассматривается просто, как последовательность отдельных бит никак между собой не связанных. Содержание самих битов на данном уровне значения не имеет. Физический уровень отвечает за кодирование логических нулей или единиц определенными электрическими сигналами и их синхронизацию, гарантируя, что переданная единица будет воспринята на приемном конце именно как единица, а не ноль. Наконец, физический уровень устанавливает длительность каждого бита и способ его перевода в электрические или логические импульсы, передаваемые по сетевому кабелю.
Билет 6.