- •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.
5. Процедура установления соединения по протоколу х. 25 и формат протокола.
Протокол Х.25 базируется на средствах информационного канала, определяемого протоколом HDLC. Последний устанавливает в основном способ исключения искажения пакетов и их последовательностей, передаваемых по физическому каналу, подверженному воздействию помех. Протокол Х.25 также определяет процедуры сетевого уровня управления передачей пакетов, обеспечивающие организацию виртуальных каналов между абонентами и передачу по каналам последовательностей пакетов.
Протокол Х.25 позволяет организовать взаимодействие между сетевыми службами систем через совокупность логических каналов. Максимально допустимое число каналов определяется длиной номера канала и составляет 15 групп по 255 каналов в каждой. Логический канал идентифицируется 12-битовым номером, четыре разряда которого представляют номер группы и 8 разрядов – номер канала в группе.
Формат пакета протокола Х.25
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
ИОФ |
НГЛК |
||||||
НЛК |
|||||||
ИТП |
|||||||
Дополнительные поля |
|||||||
ИТП – идентификатор типа пакета определяет тип пакета один из четырнадцати возможных.
ИОФ – идентификатор общего формата состоит:
QD01, где
Q – идентификатор (бит квалификатор). Если Q=1 – пакет предназначен для пакетного адаптера. Если Q=0 – пакет предназначен для терминала.
D – бит доставки. Если D=1 – ООД желает передать данные и получить сквозное подтверждение о доставке сообщения, в противном случае бит равен нулю.
5 и 6 биты определяют модуль нумерации пакета, т.е если «01» – окно передачи 0…7, если «10» – окно передачи 0…127.
НГЛК – номер группы логического канала
НЛК – номер логического канала.
Данные поля содержатся во всех пакетах, кроме пакета рестарта. В пакете рестарта данные поля имеют нулевое значение.
Логический канал имеет идентификатор, который подтверждается четырьмя битами, поэтому возможное число групп – 16 и НЛК кодируется восьмью битами. Поэтому в группе может быть до 256 каналов за исключением нулевой группы.
5. Основы телевидения и радиовещания.
1. Нарисовать структурную электрическую схему передающего устройства. Объяснить назначение элементов схемы.
РПДУ – устройство, преобразующее энергию источника питания в электрическую энергию радиочастотных колебаний и управляющая этими колебаниями с целью передачи звуковых ТВ сигналов без проводов. Преобразование энергии в РПДУ осуществляется генератором (ЗГ, АГ). Источником питания РПДУ может быть батарея, аккумулятор или выпрямитель. В УНЧ все каскады работают в режиме А.
БК - буферный каскад (повторитель).
ОК – оконечный каскад – основное усиление по мощности.
Ф – фильтр – не пропускает побочные продукты преобразования.
ПУ – промежуточный усилитель.
ИП – источник питания.
СУБС – система управления блокировки и сигнализации.
Охлаждение водяное ( дистиллированная вода) или воздушное.
М – модулятор – усилитель НЧ, можно осуществить модуляцию в ЗГ (ЧМ или ФМ); ОК, ПУ (АМ).
Радиочастотный тракт передачи – ПУ и ОК. РПДУ может работать в любом диапазоне частот. Различают:
абсолютная нестабильность
относительная нестабильность
