- •Введение.
- •Вопрос: Структура цсп с икм-вд. Этапы ацп и цап.
- •Вопрос: Формирование линейных цифровых сигналов и регенерация цифрового сигнала.
- •Вопрос: Плезиохронные и синхронные цифровые иерархии.
- •Вопрос: Структура потока е1.
- •Вопрос: Методика расчета циклов передачи цсп высшего порядка.
- •Вопрос: Согласование скоростей.
- •Вопрос: Принципы построения цсп.
- •Вопрос: Организация подсистем дп.
- •Вопрос: Организация подсистем тк.
- •Вопрос: Принципы построения каналов служебной связи.
- •Цифровые системы передачи местных транспортных сетей. Вопрос: Назначение, основные технические данные, организация связи первичных цифровых систем передачи пцсп.
- •Структурная схема оса-13.
- •Вопрос: Аналого-цифровое оборудование.
- •Вопрос: Аппаратура линейного тракта первичных цсп.
- •Вопрос: Необслуживаемый регенерационный пункт первичных цсп.
- •Вопрос: Назначение, основные технические данные, организация связи субпервичных цифровых систем передачи.
- •Вопрос: Блок уплотнения и кодирования бук.
- •Вопрос: Аппаратура линейного тракта субпервичных цсп.
- •Вопрос: Промежуточная станция пс-1024.
- •Вопрос: Назначение, основные технические данные, организация связи вторичных цифровых систем передачи (вцсп).
- •Вопрос: Стойки сацк-1 и сацк-2.
- •Вопрос: Линейное оборудование сп икм-120.
- •Вопрос: Третичная цсп икм-480.
- •Вопрос: Четверичная цсп икм-1920.
- •Вопрос: Гибкие мультиплексоры.
- •Вопрос: Нормирование оцк.
- •Тема 2. Монтаж, первичная инсталляция, мониторинг оборудования проводного доступа. Вопрос: Классификация технологий xDsl.
- •Вопрос: Технологии линейного кодирования xDsl.
- •Вопрос: Нормирование эмс на сетях xDsl.
- •Тема 3 инсталляция, настройка и эксплуатация оборудования восп на базе технологии sdh. Вопрос: Принцип построения восп.
- •Вопрос: Модуляции оптической несущей.
- •Вопрос: Приемный оптоэлектронный модуль.
- •Вопрос: Оптические регенераторы и усилители.
- •Вопрос: Оптические усилители с примесью редкоземельного материала.
- •Вопрос: Пассивные компоненты восп.
- •Вопрос: Линейные коды восп.
- •Вопрос: Особенности сетей сци.
- •Вопрос: Информационные структуры.
- •Вопрос: Формирование stm-n.
- •Вопрос: Топология и синхронизация сетей.
- •Вопрос: Архитектура сетей и резервирование трактов.
- •Вопрос: Аппаратурная реализация функциональных блоков сетей сци.
- •Описание оборудования смм-155.
- •Описание оборудования sms-600.
- •Описание оборудования Alcatel 1651 sm.
- •Тема 4 инсталляция, настройка и эксплуатация оборудования восп на базе технологии wdm. Вопрос: Принцип волнового уплотнения.
- •Вопрос: Характеристика оптических волокон.
- •Оптические волокна для систем спектрального уплотнения.
- •Вопрос: Канальный (частотный) план.
- •Вопрос: Блок схема системы с wdm.
- •Вопрос: Компоненты восп с wdm.
- •Вопрос: Аппаратурная реализация.
Тема 4 инсталляция, настройка и эксплуатация оборудования восп на базе технологии wdm. Вопрос: Принцип волнового уплотнения.
Пропускная способность – это параметр, позволяющий оценить количество передаваемой информации (Бит) в единицу времени.
Существуют два основных варианта увеличения пропускной способности сети:
1. Повышение каналов SDH до следующего уровня иерархии: например от STM-16 (2,5 Гбит/с) к STM-64 (10 Гбит/с) и увеличение количества таких каналов. Однако каждый следующий канал STM-64 потребует установки оборудования и проведения строительно-монтажных работ на всех узлах магистрали, а уже для третьего канала нужно будет прокладывать новый кабель.
2. Строительство сети по технологии DWDM, которая позволит увеличить пропускную способность сети в сотни раз, поскольку по одному волокну будет передаваться множество каналов STM-64.
WDM – wave division multiplexing. Как это происходит? Подобно тому, как видимый человеческим глазом свет состоит из различных цветов, на которые можно его разложить, а затем опять собрать, так и передаваемый по технологии DWDM световой поток, состоит из различных длин волн (λ).
Рисунок 4.1 - Принцип WDM
Принцип WDM: по одному волокну можно передавать более сотни стандартных каналов разделяя по длинам волн.
Требования к ВОСП WDM: Для того чтобы передавать по одному волокну множество волновых потоков, технология WDM обеспечена оборудованием особой точности. Так, погрешность длины волны, которую обеспечивает стандартный лазер, применяемый в телекоммуникациях, примерно в сто раз больше, чем требуется в системе DWDM.
В технологии WDM нет многих ограничений и технологических трудностей, свойственных TDM. Для повышения пропускной способности, вместо увеличения скорости передачи в едином составном канале, как это реализовано в технологии TDM, в технологии WDM увеличивают число каналов (длин волн), применяемых в системах передачи.
Рост пропускной способности при использовании технологии WDM осуществляется без дорогостоящей замены оптического кабеля. Применение технологии WDM позволяет сдавать в аренду не только оптические кабели или волокна, но и отдельные длины волн, то есть реализовать концепцию “виртуального волокна”. По одному волокну на разных длинах волн можно одновременно передавать самые разные приложения – кабельное телевидение, телефонию, трафик Интернет, “видео по требованию” и т.д. Как следствие этого, часть волокон в оптическом кабеле можно использовать для резерва.
Многочисленные преимущества систем DWDM отражаются на их цене. Во-первых, становятся исключительно важными многие свойства оптических компонентов и характеристики оптического кабеля. Во-вторых, требования к архитектуре сети и выбору компонентов систем WDM являются более жесткими, чем, например, для систем TDM уровня STM-16.
Вывод: Ни одна существующая технология не может заменить ТDM (ВРК) в настоящее время, однако технология WDM может использоваться параллельно с технологией TDM для повышения ее эффективности.
