- •1. Основные компоненты пк
- •50. Преимущества оптоволоконных кабелей. Итак, рассмотрим достоинства волоконно-оптических линий связи:
- •54. Передатчики, приемники, повторители и разъемы для оптоволокна
- •61. Радиорелейные системы передач. Диапазоны частот.
- •62. Тропосферные радиорелейные системы передач.
- •63. Спутниковые системы связи. 3 разновидности исз.
- •70. Общий принцип модуляции. 3 вида модуляции
- •78. Технология расширения спектра. Fhss, dsss.
- •84. Широковещание в сети Ethernet/802.3
- •90. Одноранговая модель взаимодействия
- •91. Инкапсулирование данных
- •97. Уровень 4 (транспортный)
- •133.Затухание сигнала
- •Разводка шестиместного разъёма [править]
- •135.Белый шум
- •138.Перекрестные наводки (параметры next и fext)
- •139. Jitter (флуктуация фазы, дребезжание сигнала)
- •140. Электромагнитная интерференция(emi)
- •155. Помимо дуплексной, выделяют полудуплексную и симплексную связь.
70. Общий принцип модуляции. 3 вида модуляции
амплитудная, частотная и фазовая имеются ввиду.
Модуля́ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения).
Передаваемая информация заложена в управляющем (модулирующем) сигнале, а роль переносчика информации выполняет высокочастотное колебание, называемое несущим. Модуляция, таким образом, представляет собой процесс «посадки» информационного колебания на заведомо известную несущую.
В результате модуляции спектр низкочастотного управляющего сигнала переносится в область высоких частот. Это позволяет при организации вещания настроить функционирование всех приёмо-передающих устройств на разных частотах с тем, чтобы они «не мешали» друг другу.
В качестве несущего могут быть использованы колебания различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применяются гармонические колебания. В зависимости от того, какой из параметров несущего колебания изменяется, различают вид модуляции (амплитудная, частотная, фазовая и др.). Модуляция дискретным сигналом называется цифровой модуляцией или манипуляцией.
71. Пример амплитудной модуляции аналогового сигнала.
72. Пример амплитудной модуляции битовой последовательности 1011100
73. Пример фазовой модуляции битовой последовательности 1011100.
74. Пример частотной модуляции битовой последовательности 1011100.
я думаю понятно как подогнать под цифры , ...смотрим на картинку и наслаждаемся))
.

75. Радиочастотные диапазоны
Приняты и применяются следующие пределы и условные
обозначения диапазонов:
№ 4 - мириаметровые волны и очень низкие частоты (ОНЧ) - от 3 до 30 кГц,
№ 5 - километровые волны и низкие частоты (НЧ) - от 30 до 300 кГц,
№ 6 - гектометровые волны и средние частоты (СЧ) - от 300 до 3000 кГц,
№ 7 - декаметровые волны и высокие частоты (ВЧ) - от 3 до 30 МГц,
№ 8 - метровые волны и очень высокие частоты (ОВЧ) -от 30 до 300 МГц,
№ 9 - дециметровые волны и ультравысокие частоты (УВЧ) -от 300 до 3000 МГц,
№10 - сантиметровые волны и сверхвысокие частоты (СВЧ)- отЗ до 30 ГГц,
№11 - миллиметровые волны и крайне высокие частоты (КВЧ) - от 30 до 300 ГГц,
№12 - децимиллиметровые волны и гипервысокие частоты (ГВЧ)- от 300 до 3000 ГГц
Диапазоны спутниковой связи
Диапазон L Полоса частот в диапазоне 0.5 - 2 GHz, которая используется
преимущественно для головой связи.
Диапазон Ku Полоса частот в диапазоне 10.9 - 17 GHz, которая используется для
стационарных услуг спутников.
Диапазон Ka Полоса частот в диапазоне 18 - 31 GHz, которая используется для
спутников во всем мире.
1. Очень низкие частоты 3-30 кГц, соответствует сверхдлинным волнам
2. Низкие частоты 30-300 кГц, соответствует длинным волнам
3. Средние частоты 300-3000 кГц, соответствует средним волнам
4. Высокие частоты 3-30 МГц, соответствует коротким волнам
5. Очень высокие частоты 30-300 МГц, соответствует ультракоротким (или
метровым волнам)
6. Ультравысокие частоты 300-3000 МГц, соответствует дециметровым волнам
7. Сверхвысокие частоты 3-30 ГГц, соответствует сантиметровым волнам
8. Крайне высокие частоты 30-300 ГГц, соответствует миллиметровым волнам
9. Гипервысокие частоты 300-3000 ГГц, соответствует субмиллиметровым волнам
76. Частотные диапазоны Bluetooth, WI-FI, WiMAX, LTE, GSM
Bluetooth частотный диапазон 2,4÷2,4835ГГц
вафля 2,4, 3,6 и 5 ГГц.
802.16-2004 (известен также как 802.16d и фиксированный WiMAX)3,5 и 5 ГГц.
802.16-2005 (известен также как 802.16e и мобильный WiMAX) 2,3-2,5; 2,5-2,7; 3,4-3,8 ГГц.
LTE
В таблице ниже приводятся частотные дипазоны для LTE при использовании FDD (Frequency Division Duplex) дуплекса, т.е. когда нисходящий и восходящий каналы передаются одновременно в разных частотных диапазонах.
76. Частотные диапазоны Bluetooth, WI-FI, WiMAX, LTE, GSM
Bluetooth: 2400-2483.5МГц
Wi-Fi: 2.4-2.5 или 5.0 ГГц
WiMAX: 1.5-11 ГГц
GSM900: 890 — 915 (Частоты передачи MS и приёма BTS)
935 — 960 (Частоты приёма MS и передачи BTS)
GSM1800: 1710 — 1785
1805 — 1880
LTE:
· LTE B7 ↑2500-2570 МГц ↓2620-2690 МГц
· LTE B20 ↑832-862 МГц ↓791-821 МГц
· LTE B38(TDD) 2570..2620 МГц
· LTE B40(TDD) 2300..2400 МГц
· 4G диапазон ↑720-750 МГц ↓761-791 МГц
Стрелки указывают входящий или исходящий звонок.
Следует отметить, что частотные диапазоны с 1-го по 14-ый совпадают с частотными диапазонами, которые используются сетями UMTS (Universal Mobile Telephone System). А также то, что в частотных диапазонах 13 и 14 восходящий канал передается на более высоких частотах, чем нисходящий.
Частотные диапазоны с номерами 15 и 16 определены для использования другими технологиями.
В таблице ниже приводятся частотные диапазоны для LTE при использовании TDD (Time Division Duplex) дуплекса, т.е. когда нисходящий и восходящий каналы передаются последовательно в одном и том же частотном диапазоне.
Технология LTE поддерживает каналы различной ширины. В таблице ниже приводятся возможные варианты каналов, а также доступное количество ресурсных блоков в каждом из них
GSM.
|
Характеристики |
GSM-900 |
GSM-1800 |
|
Частоты передачи MS и приёма BTS (uplink), МГц |
890 — 915 |
1710 — 1785 |
|
Частоты приёма MS и передачи BTS (downlink), МГц |
935 — 960 |
1805 — 1880 |
|
Дуплексный разнос частот приёма и передачи, МГц |
45 |
95 |
|
Количество частотных каналов связи с шириной 1 канала связи в 200 кГц |
124 |
374 |
|
Ширина полосы канала связи, кГц |
200 |
200 |
GSM-900
Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 890 до 915 МГц (от телефона к базовой станции) и от 935 до 960 МГц (от базовой станции к телефону).
GSM-1800
Модификация стандарта GSM-900, цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 1710 до 1880 МГц.
850/1900 МГц (используется в США, Канаде, отдельных странах Латинской Америки и Африки)
|
Характеристики |
GSM-850 |
GSM-1900 |
|
Частоты передачи MS и приёма BTS, МГц |
824 — 849 |
1850 — 1910 |
|
Частоты приёма MS и передачи BTS, МГц |
869 — 894 |
1930 — 1990 |
|
Дуплексный разнос частот приёма и передачи, МГц |
45 |
80 |
77. Диапазоны спутниковых систем связи.
|
Название диапазона |
Частоты (согласно ITU-R V.431-6) |
Применение |
|
L |
1,5 ГГц |
Подвижная спутниковая связь |
|
S |
2,5 ГГц |
Подвижная спутниковая связь |
|
С |
4 ГГц, 6 ГГц |
Фиксированная спутниковая связь |
|
X |
Для спутниковой связи рекомендациями ITU-R частоты не определены. Для приложений радиолокации указан диапазон 8-12 ГГц. |
Фиксированная спутниковая связь (для военных целей) |
|
Ku |
11 ГГц, 12 ГГц, 14 ГГц |
Фиксированная спутниковая связь, спутниковое вещание |
|
K |
20 ГГц |
Фиксированная спутниковая связь, спутниковое вещание |
|
Ka |
30 ГГц |
Фиксированная спутниковая связь, межспутниковая связь |
