- •СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- •ПРЕДИСЛОВИЕ
- •2. ЛИНЕЙНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ
- •4. ЛИНЕЙНЫЙ ТРАКТ
- •7. ШУМЫ КВАНТОВАНИЯ В АНАЛОГОВЫХ КАНАЛАХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
- •8. КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ С ИКМ
- •10. КОДЫ В ЦИФРОВЫХ ЛИНИЯХ
- •11. ЦИФРОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ТРАКТЫ
- •13. СТРУКТУРА МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ
- •12. АРХИТЕКТУРА И АССОЦИАЦИИ СЛОЕВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
- •15. АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
- •Приложение А
- •Приложение В
- •Приложение С
- •Приложение D
- •Приложение E
- •Приложение F
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
В книгу включены задачи, которые в течение ряда лет ставились на практических занятиях по дисциплинам « Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Многоканальные телекоммуникационные системы», «Цифровые системы передачи», «Многоканальные цифровые системы передачи и средства их защиты». Каждая задача дается в нескольких вариантах. Задачи составлены таким образом, что получающиеся результаты расчеты близки к данным, характеризующим реальные современные телекоммуникационные транспортные системы и сети. Материал Приложений дополняет лекции и позволяет решать задачи в интерактивном режиме.
Разд. 6, 15 и прил. А написал Матюхин Александр Юрьевич; разд. 2, 5, 15 написал Гришин Илья Владимирович; разд. 8, 9, 13 и прил. Е – Комарова Ксения Александровна; разд. 7, 11 и прил. D – Кулева Наталия Николаевна;
разд. 12, 14 – Лобастова Мария Викторовна; разд. 1 – Волчков Артем Борисович;
разд. 3, 4, Приложение F – Осипов Борис Григорьевич; разд. 1 – Рафиков Дмитрий Геннадьевич; разд. 5 – Герасимов Александр Михайлович; разд. 2, 8 – Ульянов Андрей Викторович;
разд. 9, 10 и прил. В, С, D – Федорова Елена Леонтьевна.
9
1. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ И КАНАЛОВ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Задача 1. Определить, на сколько децибел необходимо усилить сиг-
нал, чтобы его мощность возросла на |
P. |
|
|
Номер варианта |
P, % |
|
|
01 |
100 |
|
|
02 |
10 |
|
|
03 |
50 |
|
|
04 |
25 |
|
|
05 |
20 |
|
|
Задача 2. Определить, во сколько раз увеличатся напряжение и мощ- |
|
ность сигнала после его усиления. |
|
|
|
Номер варианта |
Значение усиления, S, дБ |
|
|
01 |
20 |
|
|
02 |
40 |
|
|
03 |
12 |
|
|
04 |
18 |
|
|
05 |
60 |
|
|
Задача 3. Определить абсолютный уровень напряжения, значения напряжения и мощности сигнала на сопротивлении R, если уровень сигнала на этом сопротивлении равен p.
Номер варианта |
R, Ом |
p, дБм |
|
|
|
01 |
150 |
–14 |
|
|
|
02 |
75 |
–36 |
|
|
|
03 |
600 |
–13 |
|
|
|
04 |
150 |
–7 |
|
|
|
05 |
150 |
–50 |
|
|
|
Задача 4. Определить значение мощности сигнала с уровнем p на выходе усилителя с заданным коэффициентом усиления по мощности.
10
Номер варианта |
p, дБм |
Коэффициент усиления |
|
по мощности |
|||
|
|
||
|
|
|
|
01 |
–20 |
1000 |
|
|
|
|
|
02 |
–15 |
10 |
|
|
|
|
|
03 |
20 |
5 |
|
|
|
|
|
04 |
10 |
100 |
|
|
|
|
|
05 |
–10 |
0,25 |
|
|
|
|
Задача 5. Определить абсолютный уровень мощности сигнала на выходе цепи с затуханием a, если значение мощности данного сигнала на входе рассматриваемой цепи составляет P.
Номер варианта |
P, мкВт |
a, дБ |
|
|
|
01 |
1000 |
20 |
|
|
|
02 |
32 |
6 |
|
|
|
03 |
500 |
10 |
|
|
|
04 |
80 |
15 |
|
|
|
05 |
100 |
5 |
|
|
|
Задача 6. Абсолютный уровень мощности испытательного сигнала на выходе канала в процессе его настройки был изменен на p. Определить, как изменятся при этом его мощность и напряжение.
Номер варианта |
p, дБ |
|
|
01 |
–10 |
|
|
02 |
1 |
|
|
03 |
–20 |
|
|
04 |
–5 |
|
|
05 |
5 |
|
|
Задача 7. Определить относительный уровень по мощности в данной точке канала, если значение мощности сигнала в рассматриваемой точке составляет P, а в ТНОУ уровень того же сигнала равен p.
Номер варианта |
P, мкВт |
p, дБм0 |
|
|
|
01 |
100 |
–5 |
|
|
|
02 |
1000 |
3 |
|
|
|
03 |
10 |
0 |
|
|
|
04 |
200 |
10 |
|
|
|
05 |
40 |
–5 |
11
Задача 8. От точки канала с уровнем p до некоторой точки канала сигнал проходит через усилитель с заданным коэффициентом усиления по мощности и через аттенюатор с затуханием a. Определить относительный уровень по мощности в данной точке канала.
Номер варианта |
p, дБо |
Коэффициент |
a, дБ |
|
усиления, K |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
01 |
–10 |
1000 |
10 |
|
|
|
|
|
|
02 |
–30 |
4000 |
3 |
|
|
|
|
|
|
03 |
0 |
100 |
10 |
|
|
|
|
|
|
04 |
–40 |
100 |
2 |
|
|
|
|
|
|
05 |
–15 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
Задача 9. В точке канала с уровнем p1 значение мощности сигнала составляет P. Определить абсолютный уровень мощности и мощность этого сигнала в точке канала с уровнем p2.
Номер варианта |
p1, дБо |
P, мВт |
p2, дБо |
01 |
10 |
0,1 |
–20 |
|
|
|
|
02 |
–13 |
10 |
0 |
|
|
|
|
03 |
10 |
1 |
–13 |
|
|
|
|
04 |
–10 |
1 |
10 |
|
|
|
|
05 |
0 |
0,1 |
10 |
|
|
|
|
Задача 10. Значение мощности испытательного сигнала в ТНОУ составляет Pс. Определить помехозащищенность в точке канала с уровнем p, если значение мощности помехи в данной точке канала составляет Pп.
Номер варианта |
Pс, мкВт |
p, дБо |
Pп, пВт |
01 |
10 |
–20 |
1000 |
|
|
|
|
02 |
32 |
–34 |
1000 |
|
|
|
|
03 |
20 |
–40 |
1000 |
|
|
|
|
04 |
20 |
–20 |
2000 |
|
|
|
|
05 |
50 |
–37 |
2000 |
|
|
|
|
Задача 11. На сколько децибел отличается абсолютный уровень мощности от абсолютного уровня напряжения при заданном значении сопротивления нагрузки. Определить эталонное значение напряжения.
12
Номер варианта |
Сопротивление, Ом |
|
|
01 |
75 |
|
|
02 |
150 |
|
|
03 |
600 |
|
|
04 |
300 |
|
|
05 |
1200 |
|
|
Задача 12. Чему равен коэффициент усиления по мощности и по напряжению, если абсолютный уровень мощности изменился на p, дБ.
Номер варианта |
p, дБ |
|
|
01 |
50 |
|
|
02 |
40 |
|
|
03 |
30 |
|
|
04 |
20 |
|
|
05 |
10 |
|
|
Задача 13. Уровень средней излучаемой мощности сигнала в оптической транспортной сети OTN составляет p, дБм. Определить значения минимальной и максимальной мощностей сигнала на входе оптического при-
емника, если его |
затухание может |
изменяться в |
диапазоне от aмин до |
|||
aмакс, дБ. |
|
|
|
|
|
|
Номер варианта |
|
p, дБм |
|
aмин, дБ |
|
aмакс, дБ |
01 |
|
4 |
|
22 |
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
6 |
|
24 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
3 |
|
23 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
6 |
|
22 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
4 |
|
21 |
|
29 |
Задача 14. Затухание оптического сигнала составляет a дБ. Определить значения минимальной и максимальной мощностей сигнала на входе оптического приемника, если его средняя излучаемая мощность на выходе оптического передатчика изменяется в диапазоне от Pmin до Pmax, мВт.
Номер варианта |
a, дБм |
Pmin, мВт |
Pmax, мВт |
01 |
9 |
0,25 |
1,0 |
|
|
|
|
02 |
13 |
0,5 |
2 |
|
|
|
|
03 |
17 |
1,0 |
5 |
|
|
|
|
04 |
26 |
2,0 |
4,0 |
|
|
|
|
05 |
33 |
10 |
20 |
|
|
|
|
13
Задача 15. Минимально допустимое значение коэффициента гашения (экстинкции) в оптической транспортной сети OTN составляет EX дБ. Определить уровень оптической мощности в центре логической единицы, если уровень оптической мощности в центре логического нуля составляет p0, дБм.
Номер варианта |
EX, дБ |
p0, дБм |
1 |
6 |
–10 |
|
|
|
2 |
8,2 |
–7 |
|
|
|
3 |
7,4 |
–11 |
|
|
|
4 |
8 |
–8 |
|
|
|
5 |
7 |
–9 |
|
|
|
Задача 16. Уровень средней излучаемой мощности сигнала в оптической транспортной сети OTN находится в пределах от pmin до pmax. Минимальный порог перегрузки и минимальная чувствительность оптического приемника pп и pч, соответственно. Определить допустимый диапазон затухания оптического тракта.
Номер варианта |
pmin , дБм |
pmax , дБм |
pп , дБм |
pч , дБм |
1 |
–6 |
–1 |
–18 |
–34 |
2 |
0 |
+3 |
–15 |
–32 |
|
|
|
|
|
3 |
–7 |
–2 |
–9 |
–31 |
|
|
|
|
|
4 |
–9 |
–3 |
–7 |
–29 |
|
|
|
|
|
5 |
–1 |
+5 |
–12 |
–30 |
|
|
|
|
|
14
