- •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.
Многоканальные телекоммуникационные системы.
15. Синхронизация в цифровых сетях. Причины появления и виды «скольжений». Способы увеличения времени между «скольженьями». Методы синхронизации ЦСК в сети: плезиохронный режим, взаимная и принудительная синхронизация.
Под синхронизацией цифровой сети понимается процесс установления и поддержания определенных временных соотношений между цифровыми потоками.
Различают тактовую синхронизацию сети, обеспечивающую одинаковую скорость работы цифровых систем, и цикловую синхронизацию информации по группам символов, или циклам.
Если объединенные в сеть цифровые АТС не будут синхронизированы, то возникнет эффект искаженного приема цифровых потоков, названный проскальзыванием. Когда входящий цифровой поток, записываемый в буферную память, имеет скорость выше скорости синхрогенератора АТС, то часть входящих бит будет теряться (нет места для их записи). Если скорость входящего потока будет ниже скорости синхрогенеретора АТС, то при считывании часть данных будет считываться дважды, прежде чем придут данные из линии.
Ч
исленно
проскальзывания определяются числом
бит (неправильно принятых или потерянных)
на один канал за определенный отрезок
времени.
Было определено, что допустимо проскальзывание в 1 бит на 1 канал в течение:
1). 70 дней для международной цифровой сети.
2). 7 дней для национальной цифровой сети.
3). 12 часов для местной цифровой сети.
Время между проскальзываниями при скорости 2,048 Мбит/с можно рассчитать по формуле:
VБ-
объем буферной памяти.
-
стабильность генератора.
Различают 3 метода синхронизации:
1. плезиохронный, при котором фактически отсутствует синхронизация между станциями. Каждая ЦСК работает в автономном режиме синхронизации от собственного ЗГ и обеспечивается синхронизация с трактами при помощи буферной памяти.
2. взаимная синхронизация (демократический метод), при котором каждая ЦСК участвует в формировании тактовой частоты сети. На каждой станции производится усреднение частот выделенных из всех приемных трактов и частоты собственного генератора. Взвешенные разности фаз сигналов суммируются, фильтруются и используются для сигнала управления местным генератором.
Отрицательное влияния на систему синхронизации параметров линии. Данный метод применяется при ограниченном количестве ЦСК и небольшой длине тракта между ними.
3
.
принудительная синхронизация
(деспотический метод).
В
системе с принудительной синхронизацией
обеспечивается многоуровневое
распространение сигналов тактовой
частоты. Каждая коммутационная станция
выделяет тактовую частоту из тракта
приема вышестоящего уровня, использует
эту частоту для своей работы и
распространяет сигналы тактовой частоты
по трактам передачи в сторону ЦСК
нижележащего уровня. В целом на
национальной сети будет реализована
принудительная синхронизация, но
отдельные сети (зоновые, местные) будут
работать в плезиохронном режиме по
отношению друг другу.
