- •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.
16. Конструкция ок.
Конструкция оптических волокон.
Рис. 1.
О
сновной
частью конструкции сердечника OK
является модуль – самостоятельный
конструктивный элемент кабеля, содержащий
одно или
несколько ОВ с защитными покрытиями,
расположенными в
защитной
полимерной трубке с гидрофобным
заполнителем или без него.
Модули
бывают трубчатые (рис
1, а),
где 1
– ОВ, 2
—
гидрофобное заполнение, 3
—
защитная оболочка, профильные, когда
единицы и группы
ОВ размещаются в спиралеобразных пазах
профилированного элемента, (рис
1, б, где
1
— ОВ, 2
— защитная оболочка, 3
—
демпфирующая оболочка, 4
—
упрочающий стержень, 5—
профилированный элемент, а также
ленточные — группы
из 4..12 волокон расположены в один ряд
между двумя склеенными синтетическими
лентами, из которых формируется
вертикальный блок в зависимости от
требуемого числа ОВ в кабеле; единичный
блок заключается в полимерную трубку,
несколько блоков размещаются в пазах
профилированного элемента (рис.
1
в),
где
1
— ОВ, 2—
защитная оболочка, 3
—
профилирующий элемент, 4
—
демпфирующая оболочка. В соответствии
с образующими их модулями кабели
называются трубчато-модульными,
профильно-модульными
и ленточно-модульными.
Р
ис.
2
Во всех случаях кабель может содержать один модуль, расположенный, как правило, в центре (рис. 2, а) — одномодульная конструкция или несколько скрученных модулей, расположенных вокруг центрального силового элемента, — многомодульная конструкция (рис. 2, б), где 1 — ОВ, 2 — защитная оболочка, 3 — демпфирующая оболочка, 4 — упрочающиеся элементы. Иногда одинарный трубчатый модуль расположен не в центре, а в повиве, при этом конструкция сердечника соответствует многомодульной.К этому перечню следует добавить также одноволоконные кабели, в том числе для внутристоечных соединений, кабели для подводной прокладки и кабели для подвески на высоковольтных линиях электропередачи или вдоль линий контактной сети на железных дорогах.
17..Анализ потерь при соединении ов и ок.
Соединение ОВ происходит с помощью сварочного аппарата. Это высокоточное, автоматическое оборудование. При сварке волокна аппарат автоматически замеряет потерю на стыке. Оно должно быть ~0,05 дБ.
Затухание в соединениях ОВ
В разъемных и неразъемных соединениях (стыках).
радиальное (поперечное) смещение ОВ на величину (рис. 2);
угловое смещение на угол при различной числовой апертуре NA (рис. 3);
предельное (осевое) смещение на величину S (рис. 4);
шероховатость (микровыступы) на поверхности торцов ОВ величиной (рис. 5);
н
епараллельность
торцов ОВ при разном относительном
показателе преломления ОВ
,где n1 и n2 показатели преломления сердцевины и оболочки ОВ (рис. 6);
различные значения числовой апертуры NA1 и NA2 стыкуемых ОВ (рис. 7);
различный диаметр стыкуемых ОВ (рис. 8).
,
где
d – диаметр сердцевины ОВ;
– радиальное смещение ОВ.
П
ри
угловом смещении дополнительные потери
A
определяются:
где A – апертурный угол ОВ;
– угловое смещение ОВ.
Результирующее затухание качественного сварного соединения не превышает 0.1 дБ. Затухание разъемного соединения может достигать (0,50,8) дБ и изменяться при эксплуатации.
Зависимость затухания стыка отЗависимость затухания стыка от Зависимость затухания стыка от
поперечного смещения ОВ. углового смещения ОВ. продольного смещения ОВ
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Зависимость затухания стыка от Зависимость затухания стыка от Зависимость затухания стыка ОВ от
шероховатости торца ОВ. непараллельности торцов ОВ апертуры
Рис. 5 Рис.6 Рис. 7
Зависимость затухания стыка ОВ от
диаметра сердцевины
Рис.8
В
результате, образования вздутия
уплощения и заусеницы на месте сварки
