Скачиваний:
22
Добавлен:
11.06.2015
Размер:
264.7 Кб
Скачать

Министерство Российской Федерации

по связи и информатизации

__________________________________________________

Санкт-Петербургский

государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Факультет вечернего и заочного обучения

Н. Н. Кулева, Е. Л. Федорова

Перспективные технологии

телекоммуникаций

Программа дисциплины, задание на курсовое проектирование

и методические указания к его выполнению

210404

Санкт‑Петербург

2012

УДК 621.395:621.376

Н. Н. Кулева, Е. Л .Федорова. Перспективные технологии телекоммуникаций: программа дисциплины, задание на курсовое проектирование и методические указания к его выполнению. Специальность «Многоканальные телекоммуникационные системы» 210404) / СПбГУТ. – СПб, 2012.

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом университета.

Приведена программа дисциплины, задание на курсовое проектирование и методические указания к его выполнению.

Предназначено для студентов специальности 210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы.

Ответственный редактор к.т.н., доцент кафедры МСП Н. Н. Кулева

© Н. Н. Кулева, Е. Л. Федорова, 2012

© Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 2012

1. Программа дисциплины «Перспективные технологии телекоммуникаций»

Дисциплину «Перспективные технологии телекоммуникаций» студенты, срок обучения которых составляет 5 лет и 10 месяцев, изучают в одиннадцатом семестре, а студенты, срок обучения которых 4 года и 4 месяца, – в восьмом семестре. В течение семестра студенты выполняют курсовой проект, защищают его и сдают экзамен. Основная форма изучения – это самостоятельная работа с рекомендуемой литературой. В учебном плане предусмотрены лекции, которые читают преподаватели кафедры МСП во время экзаменационной сессии.

Ниже приведен перечень вопросов и рекомендуемая литература.

Содержание дисциплины

1. Синхронная иерархия цифровых систем передачи. Структура мультиплексирования. Циклы синхронного транспортного модуля нулевого, первого уровня и модулей высших уровней.

2. Секционные и трактовые заголовки, их структура, назначение.

3. Формирование виртуальных контейнеров с использованием операции отображения информации с цифровой коррекцией cо вставками.

4. Запись информации виртуальных контейнеров по отношению к трактовым заголовкам контейнеров высшего порядка или секционному заголовку с использованием указателей и операций положительной, нулевой и отрицательной цифровой коррекции по прямой линии с указателями.

5. Конкатенация виртуальных контейнеров, последовательная и виртуальная. Особенности служебных заголовков при виртуальной конкатенации.

6. Архитектура сети SDH. Ортогональное представление сети в виде слоев и зон обслуживания операторами. Архитектурные элементы: транспортные объекты, функции, контрольные точки, топологические компоненты.

7. Характеристики слоев сети SDH. Представление сети SDH в виде слоев для поддержки любого вида характеристической информации слоя клиента.

8. Топология сети SDH.

9. Типы мультиплексоров SDH.

10. Защита трейлов и соединений в сети SDH. Типы и характеристики защиты.

11. Линейная защита. Защита в кольце.

12. Организация тактовой синхронизации.

13. Показатели качества передачи информации (относительная величина секунд с ошибками и другие) на основе процедур внутреннего контроля.

14. Фазовые дрожания в сетях SDH.

15. Параметры сигналов в типовых электрических и оптических интерфейсах сети SDH. Примеры.

15. Сигналы sSTN- 1k и sSTN-2n в сети синхронной цифровой иерархии.

16. Организация тандемных соединений.

17. Взаимодействие сигналов контроля в сетевых слоях.

18. Оптическая транспортная сеть. Структура мультиплексирования.

19. Архитектура оптической транспортной сети.

20. Функции адаптации и завершения в сетевых слоях оптической транспортной сети. Примеры.

21. Виртуальная конкатенация в оптической транспортной сети.

22. Классификация оптических интерфейсов. Примеры кодов приложений.

23. Особенности мультиплексирования при передаче пакетного трафика.

24. Транспортные сети следующих поколений. Примеры технологий

NGSDH и NGOTN.