- •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.
Кодирование
Используется в цифровых системах с ИКМ, используются двоичные, натуральные коды.
При нелинейном кодировании 12-ти разрядные, при нелинейном кодировании 8-ми разрядные.
натуральный двоичный код - таким кодом можно пользоваться при передачи однополярных сигналов. При передачи 2хполярного сигнала, вводится постоянная составляющая. На приеме отнимаем постоянную составляющую.
Необходим источник постоянного напряжения, с помощью которых смещаем амплитуду. Проблема решается использованием двоично-симметричного кода. В этом случае старший разряд кодовой комбинации двоично-симметричных кодов обозначает знак 1-«+», 0-«-» Симметричный не нужен никакой дополнительный источник, если используется двоично-симметричный код, то жертвуем одним разрядом, который определяет знак. Погрешность определяется размерностью.
Кодируем знакопеременный сигнал.
При использовании линейного кодирования используется цифровая компрессия для уменьшения скорости передачи или для увеличения количества каналов, которые заключается в преобладании 12-разрядов в восьмиразрядную кодовую комбинацию.
12→8
путем отбрасывания старших разрядов для малых сигналов и отбрасыванием младших разрядов при передачи больших сигналов.
6. Структура цикла потоков е1.
Цифровые системы циклические с длительностью 1/8кГц=125 мксек, такая длительность сохраняется для всех систем.
В системах со структурированным цифровым потоком.
Бывают двух видов:
ИКМ-31 с цикловой структурой
ИКМ-30 с цикловой и сверхцикловой структурой.
Скорость передачи этих систем одинакова.
(2
Мбит/с)
16 циклов в сверхцикле.
Структурная схема – деление во времени
канальный интервал 3,91мкс.
Все КИ кроме КИ0;16 заполняются составляют кодовую информацию сигнала. А 0,16 передача служебной информации.
В нулевых значениях отсчета передается сигнал синхронизация - непрерывная работа систем передачи. В четных и нечетных циклах передается разная информация. Информация 8 циклов делится на полином – количество циклов. образующий полином четвертой степени CRC-4 (сигнал цикловой синхронизации 0011011).
А- сигнал аварии (потеря цикловой синхронизации), то происходит инверсия, т.е. 0→1.
Хх – допустимые уровни контроля ошибок.
Ц.0.цикл нулевой. ССЦС - сигнал сверхцикловой синхронизации (0000).
7. Кодирование цифровых сигналов. Линейные коды.
Используется в цифровых системах с ИКМ, используются равномерные,двоичные 8(12)разрядные коды.
При нелинейном кодировании 8-ми разрядные, при линейном кодировании 12-ти разрядные.
Изобразим
натуральный двоичный код:
Таким кодом можно пользоваться при передачи однополярных сигналов. При передачи 2хполярного сигнала, вводится постоянная составляющая.
Необходим источник постоянного напряжения, с помощью которых смещаем амплитуду.
Проблема решается использованием двоично-симметричного кода. В этом случае старший разряд кодовой комбинации двоично-симметричных кодов обозначает знак 1-«+», 0-«-»
Симметричный не нужен никакой дополнительный источник, если используется двоично-симметричный код, то жертвуем одним разрядом, который определяет знак.
Погрешность определяется размерностью.
Кодируем знакопеременный сигнал.
Линейные коды
Код AMI код с чередованием полярности импульсов (инверсия альтернативных меток) уменьшается межсимвольные искажения, частота основной гармоники амплитудной последовательности в два раза меньше чем у униполярного.
HDB-3 (при передаче каждый четвертый нуль заменяется единицей) код высокой плотности, позволяет выделить ft из рабочей импульсной последовательности отсюда может работать на больших расстояниях. Форма представления линейного кода при получении его из аппаратного кода. Код 2B1Q
Данные могут передаваться импульсами одной или двумя полярностями
Передача двуполярными
импульсами является более помехоустойчивой по сравнению с
однополярными импульсами т.к. пороговый уровень в приемнике при передаче двуполярных импульсов всегда фиксирован, равен 0 и не зависит от амплитуды переменного сигнала.
Оба способа передачи носят название сигналы без возврата к нулю NRZ.
Сигнал с возвратом к нулю RZ предает значение элемента в течении части интервала времени а затем возвращается к нулевому значению.
RZ широко используется широко используется при передаче данных по оптоволоконным линиям (в этом случае минимальное значение сигнала соответствует отсутствию света, максимальное значение соответствует максимальному световому потоку и нулевое значение половине этого максимального значения светового потока)
NRZ-I Сигнал без возврата к нулю с инверсией.
В этом сигнале значение сигнала меняются только при передаче единиц. Здесь мы всегда однозначно можем сказать, если сигнал меняет значение – мы принимаем 1, если не принимает -0.
1
)
являются трехуровневыми. В этом сигнале
«0» передается нулевым значением сигнала,
а «1» попеременно «+» и «-» импульсами с
одинаковой амплитудой.
2) биимпульсный (манчестерский) представляют собой последовательность одинаковых по амплитуде и длительности разнополярных импульсов, в которых «1» передается «+» и «-» импульсами, а
«0» «-» и «+» импульсами.
