- •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. Классификация протоколов сигнализации. Методы сигнализации: «из конца в конец», «от звена к звену». Особенности Российских протоколов сигнализации.
Под сигнализацией в сетях связи понимается совокупность сигналов, передаваемых между элементами сети для обеспечения установления и разъединения соединения при обслуживании вызовов, а также для передачи различной служебной информации. В зависимости от участка сети различают виды сигнализации:
1). Абонентская- на участке между абонентским терминалом и коммутационной станцией;
2). Внутристанционная- между функциональными различными узлами и блоками внутри коммутационной станции;
3). Межстанционная- между различными коммутационными станциями в сети.
Внутристанционная сигнализация зависит от архитектуры и принципов построения системы коммутации, используемой элементной базы и является специфической для каждого типа системы.
Сигналы абонентской сигнализации передаются в процессе нормального установления (разъединения) соединения между 2мя абонентами, подключенных к 1 ТФ станции.
Межстанционная сигнальная информация может передаваться различными способами, которые можно разделить на 3 основные класса:
1). Способы передачи сигналов непосредственно по ТФ каналу (разговорному тракту), называемые «внутриполосными» системами сигнализации. По ТФ каналам (физическим цепям ) сигналы могут передаваться постоянным током ( гальванический, шлейфный или батарейный способы), токами тональной частоты, индуктивными импульсными и др.
2). Сигнализация по индивидуальному ВСК. Как правило, в таких системах обеспечиваются выделенные средства передачи сигнальной информации (выделенная емкость канала) для каждого ТФ канала в тракте передачи информации. Это м.б. 16 КИ в ИКМ тракте, выделенный частотный канал вне разговорного канала ТЧ на f=3825 Гц и др.
3). Системы ОКС. В этих системах тракт передачи данных ОКС предоставляется для целого пучка ТФ каналов по принципу адресно-группового использования, т.е. сигналы передаются в соответствии со своими адресами и размещаются в общем буфере для использования каждым каналом, как и когда это потребуется.
Системы сигнализации первых 2х классов разработаны для применения в сетях со старыми технологиями, в котором коммутационные узлы и станции электромеханического типа (декадношаговые и координатные), а системы передачи, в основном являются аналоговыми. С др стороны, современные ОКС системы оптимальны для использования в сетях с современными технологиями, в которых и станции и системы передачи основаны на цифровых технологиях и программном управлении.
Эти 3 класса способов сигнализации применяются для передачи адреса и др информации между терминалами (оконечным оборудованием ) и АТС, а также между самими коммутационными узлами и станциями.
Адресная информация может посылаться между станциями 2мя способами:
1). Методом «от узла к узлу», согласно которому вся адресная информация посылается к каждой станции на пути следования. Например, исходящая ст.А передает всю информацию на ст.Б и ее передатчик освобождается. Ст.Б обрабатывает адресную информацию и посылает ее к следующей станции В и т.д.
2). Методом «из конца в конец», когда осуществляется сквозная сигнализация. Например, ст.А вызывающего абонента передает только часть информации, необходимой для маршрутизации вызова на следующей ст.Б, затем часть информации передается из ст.А на следующую ст.В и т.д.
