- •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.
8.Классификация лвс. Структура лвс
ЛВС-это коммуникационная сеть, обеспечивающая в пределах 1 или неск-х зданий организацию 1 или 2 высокоскоростных каналов ПД, подключаемых к устройствам в кратковременное монопольное пользование.
Высокос-ой канал- канал, в кот-м скорость прд. гораздо выше скорости работы уст-в, подключаемых к каналу.
Классификация ЛВС
1)по назначению:
-сети терминального обслуживания, включает в себя ЭВМ и перефирийные уст-а, кот-е предоставл-ся в монопольное пользование ЭВМ или явл-я общесетевым ресурсом.
-сети управления, осущ-т управление производственной и учрежденческой дея-тью, базир-ся на прот-х МАР/ТОР.МАР исп-ся на производстве, ТОР в офисных сетях.
-сети, объединяющие системы автоматизированного проектирования.
--сети, объед-ие распределенные вычислительные системы
2)по скорости:
-низкоскоростные до 10 Мбит/ с
-средн-е до 100мбит\с
-высокоск-е свыше 100мбит\с
3)по структуре:
-кольцевые
-шинные
-звездообразные
-древовидные
4)по методу доступа:
-детерминированный
-недетерм-й
5)по типу среды:
-на витой паре
-коакс-ый и ВОК
-по радиоканалу
Структура ЛВС:
Структура (топология)-способ соединения компьютеров в сети
ЗВЕЗДООБРАЗНАЯ ТОПОЛОГИЯ-
На сети имеется центральный узел-концентратор, он опрашивает все узлы о наличии инф-и для прд., т.е осущ-т ф-цию коммутации и маршр-ции сообщений.
Дост-а:
Простота взаимодействия узлов,что позволяет исп-ть простые сетевые адаптеры
Сетевой адаптер- устр-о, через кот-е подкл-ся станция к сети, осущ-щая кодирование инф-ции и доступ к среде передачи
Нед-к:
Работа сети зависит от состояния центрального узла
ШИННАЯ ТОПОЛОГИЯ-
Компьютеры подкл-ся к общей шине на концах шины устан-ся терминаторы, в кот-х нах-ся R= волновому R кабеля 50 Ом и кот-е устраняют эффект отраженной волны.
Дост-ва:
Работа сети не зависит от состояния узлов сети
Нед-ок:
Чувствительная сеть к повреждению среды передачи шины
КОЛЬЦЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ:
Данная топология хар-ся наличием однонаправленного замкнутого канала ПД. ПД в сети осущ-ся от узла к узлу, каждый узел в сети м-т явл-ся передатчиком, прм. или ретранслятором.
Дост-ва:
В сети нет ЦУ, т.к в каждом узле осущ-ся ретрансляция данных, то размеры сети гораздо больше, чем при шинной ЛВС
Нед-к:
Выход из строя узла сети ведет к повреждению сети, этот нед-к исключается путем орг-ции двойного кольца. В двойном кольце имеются случайные перекл-щие устр-ва, кот-ые позволяют обходить неисправные узлы
Вышерассмотренная топология явл-ся неиерархическими, в современных высокоскоростных лок-х сетях исп-ся иерархическая древовидная структура. В качестве узлов коммутации используется концентраторы. Выход из строя концентратора не влияет на работу всей сети.
3.Пояснить стр-у построения эталонной модели взаимодействия отккрытых систем и назначение ур-я протокольного стека
А
рхитектура
ОС
ОС- система, которая для взаимодействия с аналогичными себе использует 1 и тотже набор стандартов.
ОС осущ-т взаимодействие м-у физ. средой, где распространяются сигналы эл.связи и прикладным процессом.
Прикладной процесс-процесс ввода, хранения, обработки и выдачи инф-и пользователю для его нужд.
ОС представляет многоуровневое строение. Каждый N+1-й уровень предоставляет набор услуг для N+2-го уровня
Верхний уровень т-о потребляет услуги, а нижний т-о их предоставляет.
Сложность системы связи и множ-во производителей телеком-го оборуд-я требовали создания эталонной модели ВОС
Она содержит 7 уровней:
7 прикладной
6 представительный
5 сеансовый
4 транспортный
3 сетевой
2 канальный
1 физический
Взаимодействие м-у системами ПДС в сетях ПДС осущ-ся по определенному набору правил-протоколу:
Протокол- набор правил обмена инф-ей м-у устройст-и передачи данных в пределах 1 ур-я.
Интерфейс- совок-ть устр-в и процедур на стыке 2-х смежных уровней 1-ой системы.
Характеристики семиуровневой модели ВОС
1)Физ-й уровень
Ф-ции: ввод или вывод эл. сигнала в канал или из канала, сопряжение оконечного обор-я с аппар-ой канала данных.
Протоколы V.24 исп-я в аналог-ых сетях при ПД через ТФОП. Х.21 в цифровых сетях
2)Канальный уровень
Ф-ции: формирует из битов кадры, обеспечивает доступ к физ-ой среде, контролирует наличие ошибок и корректирует их
При формир-и кадра к инф-ции добавл-ся адрес отправ-я и получателя сообщения
Стандартный протокол кан-го уровня HDSL:
3)Cетевой уровень
Ф-ции: коммутация и маршрутизация сообщений
Х-21 рекоминдации при коммут –ции каналов
Х-25 коммутация пакетов
4)Транспортный уровень
Обеспечивает обмен инф-ей м-у процессами происходящими на верхних уровнях при подержании требуемого качества обслуживания, при этом оценивается вероятность наличия ошибок, не устраненных на канальном уровне.
5)Сеансовый уровень
Осущ-ет организацию и поддержание сеансов взаимод-ия м-у прикладными процессами 2-х систем, т.е осущ-ет установление соединения м-у прикладными процессами, взаимодействие м-у ними и рассоединение их
6)Представительный уровень
Обеспечивает предоставление данных в единой сетевой форме, что обеспечивает открытость систем, т.е системы м-т взаимодействовать друг с другом независимо от их внутреннего языка.
7)Прикладной уровень
Самый главный уровень, для него сущ-ют все остальные, он осущ-ет взаимодействие с прикладными процессами системы, кот-ые должны взаимод-ть с приклад-ми процессами других систем в решении поставленной задачи.
