- •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.
Вопрос: Принципы построения цсп.
ЦСП строится на основе стандартных групп каналов – цифровых потоков: ПЦП (Е1), ВЦП (Е2), ТЦП (Е3), ЧЦП (Е4). За основу принят ПЦП, сформированный из 30 каналов ТЧ. ВЦП образуется путём мультиплексирования (объединения) четырех ПЦП. ТЦП образуется из четырех ВЦП, а ЧЦП из 4 ТЦП. Приведенная иерархия является европейской, она асинхронна или плезиохронна.
Рисунок 1.10 - Иерархия PDH.
Субпервичная ЦСП ИКМ-15 – предназначена для сельских сетей. Система работает по кабелю КСПП.
Первичная ЦСП ИКМ-30 – предназначена для городских и сельских сетей. Система работает по кабелям типов Т, ТП и может быть использована в качестве каналообразующих для ЦСП более высокого порядка.
Вторичная ЦСП ИКМ-120 – предназначена для местных и зоновых сетей. Система может работать по симметричным междугородним кабелям, волоконно-оптическим, радиорелейным и спутниковым линиям.
Третичная ЦСП ИКМ-480 – предназначена для зоновых и магистральных сетей связи. Система работает по кабелю МКТ-4, волоконно-оптическим, радиорелейным и спутниковым линиям.
Четверичная ЦСП ИКМ-1920 – предназначена для зоновых и магистральных сетей связи. Система работает по кабелю КМ-4 и волоконно-оптическим линиям.
Оконечная станция - ОС - имеет следующие функциональные части: аналого-цифровое оборудование АЦО, оборудование временного группообразования ОВГ и оборудование линейного тракта ОЛТ.
- АЦО на передаче выполняет АЦП, формирует из 30 каналов ТЧ ПЦП со скоростью 2048 кБит/с. На приёме ЦАП и распределение информации сигналов по каналам.
- ОВГ – формирует ЦП более высокого уровня из потоков низкого уровня. ОВВГ- вторичное временное группообразование из 4 ПЦП одну ВЦП. ОТВГ- образует из 4 ВЦП один ТЦП.ОЧВГ – образует из 4 ТЦП один ЧЦП. На приёме ОВВГ, ОТВГ, ОЧВГ выполняют обратное преобразование .
- ОЛТ обеспечивает ввод кабеля, соединение и согласования станции и линейной части, защиту от посторонних ЭДС, дистанционное питание НРП, служебную связь, телеконтроль, регенерацию в тракте приёма.
ОРП - обслуживаемый регенерационный пункт устанавливается в следующих случаях:
а) если в промежуточном населенном пункте необходимо выделить часть каналов для связи с ОП.
б) с целью организации новой секции ДП.
Расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП называется секцией дистанционного питания и задается в паспортных данных системы передачи. При размещении ОРП следует руководствоваться следующими соображениями:
- расстояние ОРП-ОРП (ОП-ОРП) не должно превышать максимальной длины секций дистанционного питания;
- ОРП может располагаться только в населенном пункте.
НРП - необслуживаемый регенерационный пункт, устанавливают на линии. Расстояние между ОП-НРП, НРП-НРП, НРП-ОРП называется участком регенерации (РУ), длина регенерационного участка определяется типом кабеля и диаметром жил.
НРП – выполняет регенерацию. ОРП помимо регенерации СС, ТК и ДП НРП.
Вопрос: Организация подсистем дп.
Аппаратура НРП, не имеющих собственных ЭПУ, получает электроэнергию от источников электропитания, установленных на ОРП или ОП. Такой способ электропитания аппаратуры называется дистанционным питанием (ДП). На магистралях симметричного или коаксиального кабеля передача электрической энергии для ДП аппаратуры НРП осуществляется по тем же жилам (проводам), что и сигналы связи. Участок магистрали связи между двумя соседними ОРП называется секцией ДП.
Электроэнергия, необходимая для питания аппаратуры НРП секции ДП, может подаваться с двух соседних ОРП, ограничивающих эту секцию (ДП по полусекциям) или с одного ОРП секции (ДП по секциям). В первом случае секция разбивается на две независимые, содержащие примерно равное число НРП, полусекции, каждая из которых получает электроэнергию от своего ОРП. Этот вариант ДП нашел наибольшее применение в отечественной и зарубежной практике как обеспечивающий большую длину секции ДП.
Дистанционное питание может осуществляться как постоянным, так и переменным током. ДП постоянным током обеспечивает практически полное отсутствие влияния токов ДП на каналы связи и позволяет иметь более простые устройства дистанционного питания (УДП) на ОРП и устройства приема дистанционного питания (УПДП) на НРП. В связи с этим ДП постоянным током получило наибольшее применение.
При ДП постоянным током в принципе могут применяться две схемы передачи электрической энергии: схема «провод-провод» и схема «провод-земля», В первом случае в качестве обратного провода цепи ДП используется цепь, составленная из жил или проводов линий связи. Во втором случае в качестве обратного провода используется земля. Схема «провод-провод» в отличие от схемы «провод-земля» хорошо защищена от посторонних влияний (блуждающих токов, линий электропередачи, электрифицированных железных дорог) и находит исключительное применение. Аппаратура систем передачи, выполненная на полупроводниковых приборах и микросхемах, предъявляет достаточно жесткие, требования по стабильности питающего напряжения. Стабилизация питающего напряжения на НРП осуществляется с помощью УПДП. Сами УПДП включаются в цепь ДП последовательно между собой. Питание цепи ДП осуществляется от устройств дистанционного питания (УДП), устанавливаемых на ОРП. Эти УДП обеспечивают либо стабилизацию напряжения, подаваемого в линию (цепь) ДП, либо стабилизацию тока ДП. Наиболее простые и надежные УПДП получаются при использовании стабилизированного постоянного тока. Сами УДП подключаются к ЭПУ ОРП.
Системы ДП должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать высокой надежностью и обеспечивать максимальную живучесть системы передачи информации; быть максимально автоматизированными (необслуживаемыми или требовать минимального ухода); обеспечивать максимально возможную протяженность секции ДП, а также возможность работы при различном числе НРП в секции ДП; обеспечивать электрическую безопасность обслуживающего персонала, как в условиях нормального, так и аварийного состояния кабельной магистрали; иметь достаточно высокие энергетические и удельные массогабаритные показатели; обеспечивать электромагнитную совместимость с аппаратурой (каналами) связи; быть экономичными в строительстве и эксплуатации.
Рисунок 1.11 - Схема ДП.
