- •По каким признакам классифицируются методы измерения?
- •Дайте определения прямых, косвенных видов измерений.
- •Что принято называть абсолютной, относительной и приведенной погрешностями.
- •Свойства систематической, случайной погрешности измерений.
- •При каких условиях погрешность измерения может рассматриваться как случайная величина.
- •Что такое математическое ожидание? Свойства математического ожидания.
- •Что такое дисперсия? Свойства дисперсия.
- •Выборочная функция распределения
- •Метод максимального правдоподобия
- •Что такое нормальное распределение? Укажите основные характеристики нормального закона распределения.
- •Перечислите свойства интегральной и дифференциальной функций распределения случайной величины.
- •Генеральная совокупность и случайная выборка.
- •Функция и плотность распределения системы двух случайных величин.
- •Что такое интеграл вероятностей и для чего он используется,
- •Как описывается и когда используется распределение Стьюдента?
- •Что называется доверительной вероятностью и доверительным интервалом?
- •Какие способы задания доверительного интервала вам известны?
- •Байесовский доверительный интервал
- •Что называют амплитудным, средним и среднеквадратическим значениями напряжения?
- •Какой коэффициент устанавливает связь между амплитудным и средним квадратическим значениями напряжения?
- •Какой коэффициент устанавливает связь между средним квадратическим и средним значениями напряжения?
- •Градировочные характеристики для измерительных приборов открытым и закрытым входом.
- •Обобщенная структура вольтметра.
- •Работа стробоскопических цифровых вольтметров.
- •Низкочастотные генераторы синусоидального сигнала.
- •Высокочастотные генераторы синусоидального сигнала
- •Синтезаторы частоты.
- •Принцип действия и обобщенная структура. См. Вопрос №27
- •Структурная схема универсального осциллографа
- •Стробоскопический осциллограф
- •Цифровые осциллографы.
- •Классификация методов измерения частоты
- •Структурная схема цифрового частотомера
- •Цифровые методы измерения фазы
- •Аналоговые методы измерения фазы
- •Резонансный метод измерение частоты.
- •Гетерогенный метод измерение частоты.
- •Цифровой метод измерение частоты.
- •Измерение мощности свч-колебаний.
- •Цифровые ваттметры.
- •Параллельный анализ спектра.
- •Последовательный анализ спектра.
- •Цифровой анализ спектра.
- •Цифровые анализаторы
- •Системное и эксплуатационное измерительное оборудование
- •Общая классификация телекоммуникационной измерительной техники.
- •Основные понятия и определения в современной телекоммуникаций.
- •Основные контрольно-измерительные операции в телекоммуникации.
- •Основные виды и характеристики контроля в телекоммуникации.
- •Обзор методов контроля в телекоммуникации.
- •Характер битовых ошибок в цифровом канале.
- •Основные источники ошибок в цифровом канале
- •Внутренние источники ошибок в цсп:
- •Внешние источники ошибок в цсп
- •Основные параметры, измеряемые в бинарном цифровом канале
- •Методы вычисления параметров ошибок в цифровых каналах
- •Методология измерений без отключения канала.
- •Объективность измеренных результатов.
- •Проблема выбора времени проведения измерения.
- •Методы измерения джиттера.
- •Тестеры битовых ошибок (bert
- •Влияние джиттера на параметры качества сигналов ткс.
- •Особенности представления цифровых сигналов
- •Глазковые диаграммы
- •Особенности измерений систем е1.
- •Особенности контроля систем е1.
- •Организация измерений sdh
- •Назначение и область применения метода обратного рассеяния.
- •Как определяется мощность обратно рассеянного потока.
- •Структурная схема оптического рефлектометра обратного рассеяния.
- •Идентификация рефлектограмм.
- •Общее описание систем wdm.
- •Анализатор оптического спектра работающего на интерферометрическом методе.
- •Интерферометрический метод
- •Анализатор оптического спектра работающего на основе дифракционной решетки.
- •Анализатор оптического спектра работающего на методе Фабри-Перо.
Интерферометрический метод
В это методе в исследуемое волокно подается сигнал от широкополосного источника излучения за которым идет поляризатор или от светодиода, излучающего свет определенной линейной поляризации. Сигнал, переданный через тестируемое волокно анализируется посредством интерферометра Майкельсона.
Рис.6. Схема интерферометрического метода
Широкополосный источник или светодиод выбирается таким образом, чтобы центральная длина волны подходила для измерения современных систем DWDM (1550 нм), а время когерентности источника было намного меньше задержки PMD тестируемого волокна. В интерферометрическом методе определяют время автокорреляции сигнала источника с этим же сигналом, задержанным переменным плечом интерферометра (подвижным зеркалом), получая значение PMD (DGD) непосредственно на графике. Предполагается, что спектр источника имеет приблизительно гауссову форму без заметной ряби. Выполнение этого условия проверяется при помощи анализатора OSA на этапе выбора источника.
При помощи этого метода осуществляется быстрое измерение PMD, так что контроль и стабилизация температуры не требуются. Метод дает возможность измерять значения PMD выше 0,1 пс.
PMD можно вычислить из получившейся интерферограммы двумя способами. Первый способ зависит от степени связывания мод в тестируемом волокне. Если эта связь пренебрежимо мала, что обычно бывает в коротких сегментах или в специально изготовленных волокнах, то на интерферограмме наблюдают сильный центральный пик (автокорреляция источника) и два соседних, симметрично расположенных пика-спутника, удаленных от центрального на величину групповой задержки в волокне. Таким образом, значение PMD определяется этим смещением (или половиной полного расстояния между пиками-спутниками).
Анализатор оптического спектра работающего на основе дифракционной решетки.
Анализатор оптического спектра работающего на методе Фабри-Перо.
1 Термистор — нелинейный резистор с отрицательным температурным коэффициентом.
2 В малогабаритных приборах плавная регулировка достигается изменением сопротивлений переменных резисторов, а изменение диапазонов частот — переключением конденсаторов.
