- •1 Представление транспортных сетей в общем виде
- •2 Принцип деления на функциональные уровни ттс
- •3 Принципы систематизации транспортной сети
- •4 Транспортные сети и их функция
- •5. Основные свойства, термины и определения цсп
- •6 Принцип построения системы передачи с временным разделением каналов.
- •8 Принцип чрк
- •11 Кодирования и декодирования сигналов
- •12 Линейный кодер.
- •13 Компандирования. Нелинейные кодеры.
- •9 Амплитудно – импульсная модуляция.
- •10 Импульсно-кодовая модуляция.
- •14 Рекомендация g.703.
- •15 Объединения цифровых потоков в pdh.
- •16. Информационная структура pdh
- •19 Принципы объединения цифровых потоков.
- •20 Линейные коды цсп (rz,nrz,bif,ami,hdb-3).
- •3. Биполярный код с заменой n нулей (мчпи).
- •23 Межсимвольные искажения в цсп (I и II рода)
- •24 Генераторное оборудования в pdh.
- •26 Системы икм-30.
- •27 Цикл икм-120.
- •28 Система передачи икм-480.
- •29.Система передачи икм-1920
- •30 Потоки е1, е2.
- •31. Потоки е3,е4
- •33 Расчет длины участка регенерации для симметричного кабеля.
- •34 Расчет участка регенерации на коаксиальном кабеле
- •35 Расчет участка регенерации на оптическом кабеле
- •36 Структура оконечной станции цсп.
- •40 Регенратор pdh.
- •41 Цифровые методы модуляции.
- •43 Принципы синхронизации в цсп
- •44 Приемник цикловой синхронизации
- •45. Pdh. Архитектура. Потоки.
- •46. Принципы объединения цифровых потоков в pdh.
- •47. Европейская цифровая иерархия pdh.
- •48 Особенности построения sdh.
- •49 Концепция tmn- управления
- •50. Ячеистая топология sdh на базе кросс конекторов
- •51 Основные топологии сетей в sdh
- •52 Способы синхронизации.Принцип формирования системы тактовой сетевой синхронизации.
- •53, 54 Управления в sdh.
- •55 Резервирования в системах sdh.
- •57 Цикл stm-1.
- •58. Архитектура sdh. Слои
- •60 Структура сигнала stm-1
- •61 Зоголовки, указатели в sdh.
- •63 Четырех уровневая система управления tmn.
- •66. Sdh.Принципы организации иерархии
- •68 Основные направления развития ngsdh
- •69 Структура протокола gfp
- •70 Структуры протокола vcat.
- •71 Структура прокола lcas
- •72 Архитектура сетей pon.
- •73 Технология pon.
- •74 Технология epon
- •75 Технология gpon.
- •76 Технология wdm.
- •77 Технология dwdm.
- •79 Стандарты ов в wdm/dwdm
- •80 Понятие окон прозрачности в оптике связи
- •1 Представление транспортных сетей в общем виде.
36 Структура оконечной станции цсп.
Структурная схема оконечной станции представлена на рис. 1 и включает следующие основные узлы:
Блоки аналого-цифрового преобразования (АЦО-30) предназначены для формирования первичного цифрового потока Е1 из 30 аналоговых линий, включенных в блок.
Б
лок
вторичного временного группообразования
(ВВГ) решает задачу объединения цифровых
потоков при формировании группового
цифрового сигнала многоканальной
системы из цифровых потоков систем
более низкого порядка, объединения
различных сигналов, передаваемых в
цифровом виде, в единый цифровой поток,
а также для ввода в групповой цифровой
тракт дискретных сигналов от различных
источников информации, служебной
информации.
Блок оконечной аппаратуры линейного тракта (ОАЛТ) выполняет задачу перекодировки сигнала цифрового группового тракта в линейный цифровой сигнал, а также задачу согласования электрических характеристик станционного оборудования с линией.
40 Регенратор pdh.
Для увеличения дальности связи в качестве необслуживаемых усилительных пунктов в цифровых системах передачи используются регенераторы имеющие следующее назначение:
усиление сигнала;
коррекция сигнала;
восстановление импульсов.
Р
ис.
4 Схема включения регенератора.
Рассмотрим функциональную схему регенератора квазитроичного сигнала (например ЧПИ) рис. 5. Регенератор состоит из следующих узлов.
Регулируемая искусственная линия (РИЛ) дополняет затухание укороченных участков до номинальной длины, а также выполняет функции автоматической регулировки уровня сигнала (АРУ).
Р
ис.
5 Функциональная схема регенератора.
Корректирующий усилитель (КУс) формирует на выходе колоколообразные импульсы.
Электронные ключи предназначены для дискретизации сигнала, которая осуществляется с тактовой частотой.
Пороговые устройства (ПУ) принимают решение о том какой бы принят сигнал «0» или «1», порог решения 50% от максимальной амплитуды.
Формирующее устройства (ФУ) передают в линию усиленные и восстановленные импульсы правильной П-образной формы.
Формирователь тактовой частоты (ФТЧ) выделяет из получаемой последовательности тактовую чистоту, необходимую для правильного срабатывания электронных ключей. Состоит из:
выпрямителя (двухполупериодный усилитель);
узкополосного фильтра, настроенного на тактовую частоту;
фазовращателя, настроенного так, чтобы дискретизация происходила в моменты максимальной амплитуды импульсов;
формирующего устройства.
В общем, применение регенератора, вместо усилителя, в качестве промежуточной станции обеспечивает более высокую помехозащищенность ЦСП.
41 Цифровые методы модуляции.
ИКМ осуществляется в 3 этапа:
а) дискретизация по времени исходного сигнала;
б) квантование АИМ сигнала по уровню;
в) кодирование формирование с кодовых групп.
Рисунок 3.1 – Структурная схема ИКМ сигнала
Дискретизация по времени состоит в том, что аналоговый сигнал заменяется АИМ сигналом, амплитуда импульса в котором равно (соответствующему) мгновенному значению информационного сигнала в соответствии момента времени. Частота дискретизации выбирается в соответствии по теореме Котельникова:fg≥ fmax в том, случае, когда ширина спектра < октавы 2fmin> fmax, maх fmax≤tg≤2 fmin.
После дискретизирующего полученного АИМ сигнала подвергают квантованию по уровню или амплитуде
Рисунок 3.2 – Процесс квантования
Поскольку
в процессе квантования значения
квантованного сигнала отличаются от
истинного значения сигнала в соответствующие
моменты времени, то возникает ошибка
квантования. Это ошибка кв-я ε, при данном
способе квантования
называются
шагам квантования.
Формирование ИКМ сигнала заключается кодированием, т.е. превращением отдельных импульсов квантованного сигнала в кодовую группу, предоставляющую собой комбинацию цифровых символов.
