
- •5. Структуры ячеек плазменного дисплея и матричная схема tft управления.
- •6)Структура жк проектора.
- •Структура и характеристики видеосистемы - видеоадаптер.
- •Устройство и принципы работы матричных, струйных и лазерных печатающих устройств.
- •10)Структура накопителя информации на магнитных дисках (нимд).
- •11,12,13,14. Fm, nrz, mfm, rll кодирование информации, используемое при записи информации на магнитный диск.
- •15.Преимущества цифровой записи информации на cd. Пит и его характеристики. Оптическая головка Многофункциональные dvd диски. Многослойные диски, rw-cd.
- •Структура каналов записи и чтения cd. Кадр информации, помехозащищающее кодирование и перемежение в системе cd.
- •Назначение circ кодирования. Образующий многочлен. Проверочная матрица. Условия ортогональности
- •Процесс circ декодирования. Признаки одной, двух и более ошибок. Признак ненадежности.
- •19)Конструкция оптического блока cd - накопителя информации.
- •20)Система автофокусировки в системе cd.
- •22)Цифровой интерфейс rs-232. Цифровой интерфейс rs-485. Формат данных, уровни сигналов. Сеть rs-485
- •23)Цифровой интерфейс usb. Адресация, виды обмена, виды пакетов, процесс обмена информацией.
- •24) Основные элементы и характеристики локальных сетей. Назначение и структура пакетов в локальных сетях.
- •25)Виды сетей, методы управления сетями типа "шина". Структура и принципы работы сетевого адаптера.
- •Безопасность информационных систем. Общепринятые и возможные допущения криптографии. Алгоритм шифрования Вернама. Шифрование без передачи ключей.
- •28)Структура и принципы работы ацп (последовательные и поразрядные).
- •30) Структура и принципы работы параллельных ацп. Структура цап.
- •31) Структура цифровых видеокамер и фотокамер. Цветовые схемы фпу.
- •32)Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. Фотоприемная матрица.
- •33)Структура цифровой сотовой связи. Gsm
- •35)Структура спутниковых систем навигации gps
- •36) Общие положения гостов еспд(Единая система программной документаци)
33)Структура цифровой сотовой связи. Gsm
Структура ССПС образуется ячейками, в центрах которых располагаются БР. Ячейки объединяются в зоны обслуживания, каждая из которых имеет центральную станцию (ЦС), объединяющую группу БР и подключенную к телефонной сети общего пользования (ТСОП). На рис.12.1. показана модель повторного использования семи частот для БР с круговыми диаграммами направленности. Ячейки с одинаковыми несущими частотами удаляются на максимально возможное расстояние. Эффективным способом снижения уровня помех служит использование антенн с секторными диаграммами частот. Пример построения зоны обслуживания с применением трехсекторных антенн показан на рис.12.2.
Рис.12.1. Модель повторного использования частот для семи частот.
Рис.12.2. Модель повторного использования частот
для трехсекторных сот.
Стандарт GSM (европейский стандарт сотовой связи) обеспечивает передачу данных в дуплексном режиме со скоростями 300 - 9600 бит/с через телефонные сети общего пользования. Для этого используются интерфейсы Международного консультативного комитета по телефонии и телеграфии МККТТ со спецификациями V.24 или Х.21, которые используются в модемах и определяют процесс передачи данных по каналам обычной телефонной связи.
Рис.12.3. Процесс смены базовой станции.
34) Структуры цифровой спутниковой связи IRIDIUM и GLOBALSTAR.
Глобальная спутниковая система персональной связи Iridium охватывает всю территорию Земли, включая ее водную поверхность, полярные области. Скорость передачи речи 4800 бит/с; возможна передача цифровых данных и факсимильных сообщений со скоростью 2400 бит/с (для этого необходимо оборудовать речевой терминал модемом).
ССПС Iridium построена на базе 66 искусственных спутников Земли (ИСЗ) весом 689 кг, размещенных равномерно (по 11 штук) на шести круговых приполярных орбитах с наклонением 86,4 град. и высотой 780 км. Орбиты космических аппаратов Iridium пересекаются над полюсами Земли,
ССПС Iridium ориентирована в большей степени на связь абонентов системы друг с другом, нежели на их связь с телефонными сетями общего пользования. Благодаря линиям межспутниковой связи система Iridium способна обеспечить соединение между любыми своими абонентами, где бы они ни находились, без участия наземных линий связи
Система Globalstar должна использовать 48 основных ИСЗ (весом около 450 кг) и 4 резервных, расположенных на восьми орбитах, по шесть основных ИСЗ на каждой. Орбиты — наклонные, круговые с величиной наклонения к экватору — 52 градуса и высотой 1414 км. Космическая группировка строится так, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание пользователей в средних широтах. Ширина зоны обслуживания будет ограничена 70 градусами северной и южной широт. ИСЗ Globalstar представляет собой ретранслятор, который осуществляет прием сигналов, преобразование их по частоте и передачу на земную станцию. Все операции по обработке сигналов, их коммутации и разделению каналов производятся на Земле, где реализация данных функций обходится дешевле, аппаратура доступна для технического обслуживания и модернизации. Система Globalstar ориентирована в большей степени на интеграцию с существующими наземными телекоммуникационными инфраструктурами, нежели на их обход, поэтому станции сопряжения являются в ней основными коммуникационными элементами. Все вызовы (местные и международные) должны обрабатываться и коммутироваться в станции сопряжения. С учетом того, что основную часть трафика в каждом регионе обычно составляют местные вызовы (более 80%), такое решение выглядит весьма рациональным. Для глобального покрытия основных регионов земной поверхности потребуется 150-210 станций сопряжения, в том числе девять — в России.