- •Микрофоны: назначение, виды, характеристики, принципы работы.
- •Противоместная схема телефонного аппарата мостового типа.
- •4. Противоместная схема телефонного аппарата компенсационного типа.
- •Принципы построения групповых телефонных каналов.
- •Система тонального избирательного вызова.
- •7. Назначение, устройство и работа переходного устройства
- •8. Увеличение дальности связи по групповым цепям.
- •Назначение и организация пдс.
- •Назначение и организация пс.
- •11 Назначение и организация пгс.
- •13 Назначение и организация связи совещаний.
- •Назначение и принцип организации станционной связи.
- •Структурная схема аппаратуры станционной связи
- •Сигнальные сообщения, передаваемые с цифровой сети отс.
- •Служебные сообщения, передаваемые с цифровой сети отс. Протоколы обмена служебными сообщениями
- •18. Способы резервирования в цифровой сети отс.
- •Передача речевых и служебных сигналов в цифровой сети отс. Основные правила по передаче информации объектов сети отс (протоколы у3)
- •1. Основные параметры каналов тональной частоты
- •2. Основные параметры цифровых каналов
- •3. Классификация каналов.
- •4. Образование двухсторонних каналов
- •5. Преобразование сигналов при импульсно-кодововой мжодуляции
- •Кодирование
- •6. Структура цикла потоков е1.
- •7. Кодирование цифровых сигналов. Линейные коды.
- •8. Формирование c-12,vc-12,tu-12,tug-2(3) sdh
- •9. Функции заголовков
- •10.Функции указателей
- •11.Типы мультиплексоров
- •12. Архитектура и топологии сети sdh
- •13. Синхронизация в плезиохронном режиме. Виды синхронизации
- •4 Режима синхронизации:
- •14. Синхронизация в синхронном режиме
- •4 Режима синхронизации:
- •15. Выравнивание скоростей цифровых потоков.
- •16. Защита цифровых потоков.
- •17. Контроль и управление в сетях sdh.
- •Функциональная архитектура tmn
- •18. Особенности сетевых технологий pdh и sdh
- •19. Основные типы сообщений об аварийных ситуациях.
- •20. Процедуры контроля ошибок избыточным кодом crc-4 и кодом bip-n.
- •Классификация систем атс. Структура атс.
- •2. Понятие телефонной нагрузки. Понятие интенсивности нагрузки. Пример расчета телефонной нагрузки.
- •3.Классификация пучков соединительных линий, формулы, используемые для расчета.
- •Понятие качества телефонной передачи.
- •6. Построение коммутационных полей. Способы искания в коммутационных полях.
- •8. Векторное представление канала. Виды цифровой коммутации. Понятие цифровой системы коммутации. Схема реализации т-ступени.
- •9. Классификация коммутационных полей цск.
- •10. Основы построения многозвенных цкп. Способы установления соединения в цкп.
- •11. Уравнение стоимости сети. Применение районирования. Классификация атс.
- •12. Система нумерации. Анализ номера и выбор направлений.
- •Анализ номера и выбор направления
- •13. Сотовые сети подвижной связи. Способы организации. Сопряжение спс с ТфОп.
- •14. Системы сигнализации. Классификация протоколов сигнализации. Особенности российских протоколов сигнализации
- •15. Протокол сигнализации r1. Протокол сигнализации r2
- •16. Системы межстанционной сигнализации. Понятие систем сигнализации. Общеканальная система сигнализации. Окс№7.
- •17. Структура и режимы работы окс№7. Пользовательский уровень.
- •18. Типы и форматы сигнальных единиц в окс №7.
- •19. Интеллектуальная сеть. Базовая структура.
- •20. Способы реализации услуг интеллектуальной сети. Услуги и планы нумерации.
- •1. Структурная схема системы пди.
- •2. Кодирование (понятие, основные характеристики, классификация кодов)
- •3. Метод асинхронной передачи данных. (ап)
- •4. Метод синхронной передачи данных.
- •5. Виды линейных сигналов постоянного тока.
- •6. Виды линейных сигналов переменного тока.
- •7. Виды помех в каналах пди
- •8. Виды искажений дискретных сигналов.
- •Простейшие помехоустойчивые коды.
- •10. Линейные блочные коды.
- •11. Методы коммутации в сетях.
- •Сетевые топологии.
- •13. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (основные понятия, принципы и определения).
- •14. Назначение и функции физического уровня.
- •15. Назначение и функции канального уровня
- •16. Назначение и функции сетевого уровня.
- •17. Назначение и функции транспортного уровня.
- •18. Назначение и функции прикладного, представительского и сеансового уровней.
- •20. Стек tcp-ip.
- •1. Поверхностный эффект. Эффект близости
- •2. Волновые параметры влс и клс
- •3. Методы симметрирования клс
- •4. Внешние влияния в лс.
- •5. Типы и параметры оптических волокон
- •6. Затухание в ов и оптическом кабеле (ок).
- •9. Для какого типа ов модовая дисперсия не учитывается?
- •10. Влияет ли дисперсия на полосу пропускания ов?
- •11. Виды дисперсии в одномодовых оптических волокнах.
- •12. Виды дисперсии в многомодовых оптических волокнах.
- •14. Стандартное волокно. Волокно со смещенной дисперсией.
- •А) ступенчатое одномодовое волокно (стандартное волокно), sf; б) одномодовое волокно со смещенной дисперсией (волокно со специальным профилем), dsf. Волокно sf (стандартное волокно).
- •Волокно dsf (волокно со смещенной дисперсией).
- •15. Волокно с ненулевой смещенной дисперсией.
- •16. Конструкция ок.
- •17..Анализ потерь при соединении ов и ок.
- •18.Структурная схема оптической системы связи.
- •19. Расчет длины регенерационного участка по дисперсии.
4. Образование двухсторонних каналов
Образование данного канала требуется два провода ВЛС, или две жилы (1 пара) кабеля КЛС
Для увеличения дальности необходимы усилители (до 4-ех)
Проблема: усилители усиливают в одну сторону сигнал не пропускает усилительный элемент.
Для того, чтоб организовать двухстороннюю схему, необходима развязывающая схема (ДС) функции развязки усилительных элементов.
Схема двухпроводного двухстороннего канала
Полоса частот 0,3 – 3,4 кГц
Основная проблема – устойчивость канала.
Неустойчивость канала – канал с автогенерацией (то есть система превращается в генератор), канал нестандартизирован.
Назначение ДС : полезный сигнал ас (собственное) должен быть большим. Усилительные элементы должны компенсироватьзатухание линии ап.
Между 1,2 – минимальное затухание, а между 3,4 – большое. ап. – переходное затухание (большое)
ДС – должна вносить малое затухание, полезного сигнала минимальны, а переходное затухание большое.
ап>> ас
ДС с малым затуханием в трансформаторах.
Схема ДС (принципиальная)
Iл и Iб.к. должны быть одинаковы. ∑Ф =0, ЭДС взаимодействующих=0. Мощность должна разделиться пополам, даже если при отсутствии сигнала ас не равно 0. Основное требование к развязывающей системе ап>> ас или Zл=Zб.к. Необходимо построить б.к. под Zвх линии.
Zл=Zв для длинных линий, для коротких линий Zл=Zн.
Волновое сопротивление – частотозависимые.
Практически Zл=Zб.к. невозможно.
Ап=20-25 дБ следовательно усиление усилителя не должно превышать.
5. Преобразование сигналов при импульсно-кодововой мжодуляции
Применяется кодирование и системы с ВРК называют цифровыми системами с ИКМ.
Алгоритм преобразования ЦСП:
ограничение спектра сигнала
дискретизация сигнала по времени
квантование (дискретизация по уровню)
компрессия
кодирование
инверсия
преобразование кода
о
граничение
спектра
сигнал должен быть с ограниченным спектром, ограниченной частотой Fв, осуществляется с помощью фильтра.
Fв=4 кГц все преобразуется для телефонного канала, т.к. ТЧ
дискретизация
fд≥2Fв=2*4=8кГц
с периодом Тд=1/fд=1/8кГц=125мкс
Осуществляется с помощью электронных ключей, управляемых ГО с периодом 125 мкс.
Симметричный, для того чтобы общее сопротивление было одинаково.
Само устройство электронного ключа называется амплитудно-импульсная модуляция.
Квантование
Н
еобходимо
для ограничения кодовой комбинации.
∆t=const , меняется только амплитуда.
Динамический диапазон изменения амплитуды разбиваем на уровни – шаг квантования.
Доведение амплитуд в определенный отчет времени до ближайшего уровня.
С равномерным шагом квантования используют линейные кодеры или линейное кодирование.
При квантовании возникают ошибки, которые приводят к появлению шума и называется шумом квантования.
Максимальный шум квантования έmax(эпсилон)=1/2Uш.кв.
Качество связи определяется не абсолютными значениями, а разницами между уровнями сигнала полезного и уровня помехи.
Для уменьшения шума квантования необходимо уменьшить шаг квантования,
