- •Волоконно – оптические системы передачи.
- •1. Оптические системы передачи. Назначение структурная схема. Достоинства и недостатки восп.
- •2. Источники оптического излучения для восп. Требования к источникам. Классификация. Характеристики.
- •2. Выходная дн.
- •3. Лазерные диоды. Принцип действия. Конструкция. Характеристики лд. Использование в восп.
- •4. Передающие оптические модули. Структурная схема. Назначение.Требования к пом восп.
- •6. Фотоприемники для оптических систем передачи. Назначение. Классификация p-I-n фотодиоды, лавинные фотодиоды. Принцип действия.
- •7. Линейные коды. Требования. Коды классов 1b2b, mBnB,2в1q. Алгоритмы формирования.
- •8. Линейные тракты осп. Структурная схема. Ретрансляторы. Оптические усилители.
- •9. Оптические усилители. Классификация. Требования. Принцип действия волоконно- оптического усилителя.
- •11. Мультиплексирование с разделением по длинам волн. Структурная схема системы wdm. Канальный план.
- •12 Надежность волп. Показатели надежности. Способы повышения надежности.
- •Направляющие системы электросвязи.
- •2. Взаимоувязанная сеть связи рф. Первичные и вторичные сети. Сети общего пользования, ведомственные и корпоративные. Транспортная сеть и сеть доступа.
- •3. Определение, классификация, область применения направляющих систем связи.
- •8. Определение, классификация, конструкция и маркировка оптических кабелей связи.
- •9. Первичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем.
- •10. Вторичные параметры передачи 2хпроводных направляющих систем.
- •Системы коммутации.
- •2. Технологии цифровых абонентских линий (xDsl). Классификация, структура доступа, область применения.
- •9. Классификация протоколов сигнализации. Методы сигнализации: «из конца в конец», «от звена к звену». Особенности Российских протоколов сигнализации.
- •6. Окс№7, элементы и режимы работы сети. Функциональная структура окс№7. Виды и форматы се. Методы защиты данных и исправления ошибок.
- •5. Основные понятия теории телетрафика: потоки вызовов, тф нагрузка. Характеристики качества обслуживания. Понятие пропускной способности коммутационной станции.
- •Многоканальные телекоммуникационные системы.
- •11. Экспериментальные солитонные линии связи. Схема солитонной линии связи с усилением на волокне, легированном эрбием.
- •7. Линейные коды. Требования. Коды классов 1b2b, mBnB, mB1p1r. Алгоритмы формирования.
- •Передача данных.
- •3. Архитектура сети fddi, порядок передачи по сети информации, формат маркера и протокола.
- •2.Принцип факсимильной передачи сообщений
- •9.Назначение и структура модема пд
- •8.Классификация лвс. Структура лвс
- •3.Пояснить стр-у построения эталонной модели взаимодействия отккрытых систем и назначение ур-я протокольного стека
- •1.Характеристика системы передачи данных с решающей обратной связью (рос-ож)
- •4. Протокольный стек tcp/ip. Назначение протоколов и процедуры инкапсуляции протоколов
- •5. Процедура установления соединения по протоколу х. 25 и формат протокола.
- •5. Основы телевидения и радиовещания.
- •1. Нарисовать структурную электрическую схему передающего устройства. Объяснить назначение элементов схемы.
- •2. Нарисовать структурную электрическую схему приемного устройства с одним преобразованием частоты. Объяснить назначение элементов схемы, работу схемы.
- •3. Нарисовать структурную электрическую схему приемного устройства с двойным преобразованием частоты. Объяснить назначение элементов схемы, работу схемы.
- •4. С помощью структурных электрических схем объяснить принцип организации радиосистем передачи, их особенности.
9. Первичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем.
Параметры передачи (ПП) оценивают процесс передачи ЭМ сигналов вдоль направляющей системы. Они подразделяются на 2 группы:
первичные ПП (ППП);
вторичные ПП (ВПП).
ППП оценивают ЭМ свойства направляющей системы. К ним относятся:
1). Активное сопротивление проводов R;
2). Индуктивность цепи L;
3). Емкость проводов C;
4). Проводимость изоляции G.
ВПП оценивают изменение ЭМ сигналов при их распространении в НС. К ним относятся:
1). Коэффициент затухания α;
2). Коэффициент фазы β;
3). Волновое сопротивление zВ;
4). Фазовая скорость распространения V;
5). Коэффициент распространения γ.
ППП:
Активное сопротивление проводов цепи R, Ом/км – коэффициент пропорциональности между напряжением U, подведенным к концам проводника, и током I, протекающим по проводнику.
U=R·I=> R=U/I.
Х
R
RПЭ+RЭБ
R0
Индуктивность L,Гн/км- коэффициент пропорциональности между магнитным потоком Ф, заключенным между центрами проводов цепи и током I, протекающим по проводам цепи. L=Ф/I.
Способность цепи запасать энергию в виде магнитного поля в пространстве между центрами проводов. Обусловлена наличием замкнутого витка тока (передатчик- прямой провод, приемник- обратный). Проявляется в замедлении процесса передачи энергии от передатчика к приемнику (сдвиг во времени или сдвиг по фазе). Зависит от расстояния между центрами проводов и от частоты тока в проводах (через ПЭ и ЭБ).
L
LВНУТ
LВНЕШ
Электрическая емкость C, Ф/км – коэффициент пропорциональности между количеством электричества Q на поверхности проводов цепи и напряжения между проводами цепи. C=Q/U.
Х
арактеризует
свойства цепи накапливать энергию в
виде эл поляв пространстве между
поверхностями проводов. Обусловлено
наличием двух металлических проводов
разделенных диэлектриком (конденсатор).
Проявляется в задержке во времени
процесса передачи эл эн по цепи связи.
Зависит от диаметра проводов (d↑→C↑) и
от расстояния между проводами (a↑→C↑).
От частоты емкость не зависит.
f
Проводимость изоляции G,см/км коэффициент пропорциональности между током, протекающим через изоляцию проводов IИЗ и U между проводами цепи. G=IИЗ/U.
Х
арактеризует
свойства изоляции пропускать эл ток.
Обусловлено наличием в материале
изоляции небольшого количества свободных
электронов (неидеальный диэлектрик) и
поляризации атомов диэлектрика ( ток
смещения). Проявляется в преобразовании
части эл эн в тепловую ( столкновения
электронов и трение диполя). Зависит от
материала изоляции (через количество
свободных электронов) и от частоты тока
в проводе (через вращение диполей) f↑→G↑.
G=G0
+GF;
G0
–
проводимость для постоянного I,
обусловленная наличием свободных
электронов; Gа-
проводимость для переменного тока,
обусловленная вращением диполя.
