- •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.
1.Характеристика системы передачи данных с решающей обратной связью (рос-ож)
Системы РОС по алгоритмам работы, классифицируются:
1) с ожиданием сигнала (РОС-ОЖ)
Передатчик после выдачи кодовой комбинации наход-ся в состоянии ожидания сигнала от приемника
2) с последовательной передачей (РОС-ПП)
Кодовая комбинация передается последоват-но друг за другом, при этом решение о выдаче КК принимается, если нет запроса по переданным КК
3) с накоплением (РОС-НК)
КК объединяется под блоки, несколько одинаковых подблоков в блоки, т.о. каждая КК передается несколько раз в блоке. В приемнике накапливаются верно принятые комбинации, если часть комбинации принята неверно, то по обратному каналу посылается запрос на весь блок.
Приемник выбирает нужные комбинации
4) с адресным переспросом (РОС-АП)
А
лгоритм
подобен РОС-НК, но посылается по обратному
каналу сложный сигнал содержащий адреса
неправильно принятых КК.
РОС-ОЖ
ИС- источник сообщения выдает исходную информац-ю комбинацию.
Кодер- кодирует эту комбинацию помехоустойчивым кодом. КК выдается в дискретный канал ДК и одновременно записывается в накопитель передачи Н1.
На приеме декодер анализирует КК. Информационные элементы записываются в накопитель передачи Н2. Если ошибок нет УУ2 разрешает выдачу из Н2 КК. Одновременно по обратному каналу передается сигнал “да” по которому УУ1 стирает из Н1 предыдущую КК и разрешает выдачу следующей. Если на приеме ошибка, то УУ2 выдает запрет накопителю Н2 на выдачу комбинаций и по обратному каналу передается сигнал “нет”по кот-у УУ1повторно выдает из накопителя Н1 КК.
Если обратный канал не идеальный содержит ошибки ,то если “да” переходит в “нет”происходит вставка КК, если “нет” в ‘’да” происходит выделение КК. Для уменьшения вставок и выпадений вводится циклическая нумерация КК. Номер кодируется с использованием одного бита.
4. Протокольный стек tcp/ip. Назначение протоколов и процедуры инкапсуляции протоколов
-
прикладной
TELNET, FTP, SNMP, SMTP, http,
NNTP, DNS и др.
представления
сеансовый
транспортный
TCP UDP
сетевой
IGMP IP ICMP
канальный
ARP RARP
физический
Драйвера Ethernet, Token Ring и др.
На уровне приложения функционируют протоколы, кот. осущ взаимодействие пользователя с общесетевыми службами
Telnet-один из первых протоколов Internet, предназначен для удаленного доступа к терминалу
FTP- протокол, позволяющий передавать файлы. Его рассматривают как один из возможных вариантов работы с удаленными сетями. Содержит большое кол-во информации в виде файлов. К данным этих файлов нельзя обратиться напрямую. Это можно сделать только переписав их целиком с FTP сервера в локальный сервер
SNMP- протокол управления телеком. сетями и управления базой данных MIB (хранит конфигурацию устройств).
http-поисковая система
NNTP-новости
DNC-осущ. преобраз. в доменные адреса
TCP-осущ. транспортировку данных по виртуальной сети, осущ. разбивку сообщения на пакеты
UDP-транспортировка данных в дейтаграмном режиме
IP-межсетевой, осущ. сервис доставки пакетов между узлами, осущ. маршрутизацию и поиск оптимального пути
IGMP-осущ. Групповую пересылку данных
ICMP-протокол управления сообщениями, управляет передачей управляющих сообщений и сообщений об ошибках между хост ЭВМ и шлюзами
ARP-протокол разрешения адресов, осущ. преобразование межсетевого адреса IP в физический
RARP-осущ. преобразование физического адреса в межсетевой IP.
ИНКАПСУЛЯЦИЯ:
Данные пользователя формируются на трех верхних уровнях модели ВОС. К данным добавляется заголовок, в котором содержится адрес пункта назначения и вид кодировки.
На транспортном уровне добавляется заголовок TCP, в котором содержатся адреса отправителя и получателя, номер пакета и контрольная сумма пакета.
На сетевом уровне добавляется заголовок IP, в котором указывается время жизни пакета, по истечению которого пакет будет уничтожен
На канальном и физическом уровнях добавляется заголовок ЛВС(Ethernet),в котором содержится контрольная сумма пакета. Конец заголовка указывает на окончание пакета данных.
На приемном конце, данные анализируются, рассчитывается контрольная сумма пакета, сравниваются, и если контрольная сумма совпадет, то заголовок ЛВС будет уничтожен. Дальше данные передаются на сетевой уровень. Если контрольная сумма не совпадет, то пакет уничтожится и у отправителя запрашивается повторно и т.д.
