- •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.
6. Виды линейных сигналов переменного тока.
В качестве сигнала переносчика переменного тока используются гармонический сигнал.
Существует три вида параметрической модуляции: АМ, ЧМ, ФМ.
Существует способы относительная модуляция.
МККТТ U1 устанавливает соответствие между сигналами переменного тока и значениями двоичного кода.
Вид модуляции |
1 |
0 |
АМ |
Передается несущая частота |
Отсутсвие частоты |
ЧМ |
Передается нижней частотой |
Верхняя частота |
ФМ |
Опорная фаза (0º) |
Фаза, противоположная опорной(180º) |
ОФМ |
Фаза совпадает с фазой предыдущей посылки |
Передатся противоположной фазой предыдущей посылки |
В абсолютной модуляции сигнал всегде соответствует значению передаваемой посылки, в относительной модуляции – сигнал будет зависеть не только от посылки текущей, но и от значения предыдущей посылки.
ОФМ: за счет переходов фазы мы можем сказать, что передалось 0 или 1.
Все сигналы однократной модуляции.
Для увеличения пропускной способности канала связи используется многократная модуляция.
7. Виды помех в каналах пди
Классификация помех в зависимости от действия на сигналы помехи делятся на два вида: аддитивные и мультипликативные.
1.Аддитивная помеха существует независимо от сигнала и при передаче по каналу полезного сигнала суммируется с ним.
Uk(t)=Us’(t)+N(t) сигнал в канале, Us’(t)-полезный сигнал, N(t)-помеха
2.Мультипликативная помеха - возникает в результате случайного изменения параметров канала и проявляется только при передаче сигнала.
Uk(t)= Us’(t)*N(t), N(t)-мультипликативная помеха
Аддитивные помехи делятся на три вида:
-флуктуационные
-импульсные
-гармонические
1) Флуктуационные помехи возникают в следствии случайных колебаний тока или напряжения под действием собственный тепловых шумов элементов канала, влияние атмосферного электричества, влияния между цепями и т.д.
Они имеют широкий непрерывный энергетический спектр со случайными начальными фазами.
Энергетический спектр флуктуационных помех в полосе пропускания канала обычно описывают с помощи модели «белого шума»-это идеальная модель в которой все частные составляющие спектра имеют одинаковую амплитуду
2) Импульсные помехи представляют собой короткие одиночные импульсы, или пакеты импульсов, следующие через случайные промежутки времени.
При передачи речи импульсные помехи воспринимаются как щелчки и треск при передачи данных, длительность импульсных помех соизмерима с длительностью передаваемых элементов сигнала, что приводит к неправильному приему.
Источником импульсных помех являются грозовые разряды, скачки тока или падение напряжения в линиях электропередач или контактные сети, плохие контакты в канале передачи.
Также имеют широкий спектр частот с детерминированными начальными фазами.
В большинстве случаев для моделирования импульсных помех можно использовать модель дельта-импульса, модель прямоугольного видеоимпульса.
3) Гармонические помехи состоят из одного или нескольких гармонических колебаний, их источниками являются линии электропередач, контактная сеть переменного тока, соседние линии связи.
Наиболее часто гармоническая помеха встречается в виде гармоники промышленного тока с частотой 50 Гц и кратных гармоник.
Мультиплекативные помехи выражаются в основном в изменении остаточного затухания канала передачи, что приводит к изменению уровня сигнала на выходе канала.
Различают плавное и скачкообразное изменение уровня сигнала.
Плавные изменения уровня сигнала достаточно просто корректируются применением систем автоматической регулировки усиления (АРУ).
Скачкообразные изменения уровня скорректировать не удается.
Перерывом называются занижение уровня сигнала на 17,4 дБ относительно номинального уровня. Различают кратковременные и длительные перерывы.
