
- •1.Информация ,сообщение, сигнал.
- •2.Классификация сигналов по информативности и по форме.
- •3. Способы представления сигналов. Математическая модель. Векторная и временная диаграммы
- •4 Способы представления сигнала. Спектральные диаграммы. Виды спектров.
- •5. Спектр периодической последовательности импульсов
- •7 Помехи в канале электросвязи. Классификация помех.
- •8 Искажения в каналах электросвязи. Классификация искажений.
- •9.Основные характеристики канала связи, и условия согласования канала и сигнала.
- •10 Параметры нелинейных элементов.
- •11.Аналитический метод анализа спектра отклика нелинейной цепи на гармоническое воздействие.
- •12.Анализ спектра отклика нелинейной цепи на бигармоническое воздействие. Комбинированные частоты.
- •13. Классификация генераторов. Обобщенная структурная схема автогенератора.
- •14. Процесс возбуждения колебаний в автогенераторе.
- •15. Условия возбуждения колебаний в аг.
- •16.Двухточечный lc автогенератор с трансформаторной обратной связью.
- •17. Амплитудная модуляция (ам). Матем модель и спектр ам при модуляции гармоническим сигналом. Временная диаграмма.
- •18. Однотактный амплитудный модулятор на диоде.
- •19.Частотная модуляция (чм). Временная диаграмма, Матем модель. Спектр.
- •20.Формирование чм сигналов.
- •21.Дискретная модуляция гармонической несущей (манипуляция). Амплитудная, частотная и относительная фазовая манипуляция. Временные диаграммы манипулированных сигналов.
- •22. Виды импульсной модуляции. Временные диаграммы амплитудно-, широтно-, фазоимпульсных сигналов (аим, шим, фим).
- •23.Импульсно-кодовая модуляция (икм). Этапы формирования икм. Квантование сигнала по уровню.
- •24.Детектирование ам сигналов. Однотактный ам-р на диоде.
- •27.Информационные характеристики источников дискретных сообщений. Свойство энтропии.
- •28.Информационные характеристики каналов связи. Согласование канала связи и источника сообщений.
- •29.Помехоустойчивость приема сигналов. Потенциальная и реальная помехоустойчивость.
- •31Кодирование разделимым циклическим кодом.
- •11 Назначение, классификация и конструкция колодцев кабельной канализации.
- •13 Подготовка кабелей к прокладке. Проверка исправности кабелей и группирование строительных длин.
- •14 Механизированная и ручная прокладка кабелей, устройство переходов.
- •15 Требования к монтажу кабелей связи. Монтажные материалы и инструменты.
- •16 Монтаж симметричных кабелей связи.
- •17 Монтаж коаксиальных и оптических кабелей связи.
- •18 Ввод кабелей в атс, оборудование шахты и кросса.
- •19 Оконечные устройства, их назначение, место установки, конструкция.
- •20 Содержание кабелей под воздушным давлением, применяемое оборудование, определение места негерметичности оболочки кабеля.
- •21. Параметры передачи цепей электрических кабелей связи, их зависимость от частоты.
- •23. Причины взаимных влияний м/у цепями. Параметры влияния, их зависимость от частоты сигнала.
- •24. Меры по уменьшению взаимных влияний м/у симметричными цепями кабельных линий.
- •25. Порядок симметрирования нч-х и вч-х кабелей связи.
- •1Состав распределенных систем
- •10. Коммутация каналов.
- •11. Коммутация пакетов.
- •12. Коммутация сообщений.
- •13. Структурированная кабельная система. Типы подсистем.
- •14. Преимущества структурированной кабельной системы.
- •15.Сетевые устройства. Сетевые адаптеры.
- •16. Сетевые устройства. Концентраторы.
- •17.Сетевые устройства. Мосты.
- •19.Сетевые устройства. Маршрутизаторы. Функциональные особенности.
- •20.Маршрутизаторы. Принципы маршрутизации. Алгоритмы маршрутизации.
- •21.Сетевые устройства. Шлюзы.
- •22.Глобальная сеть. Общая структурная схема.
- •23.Типы глобальной сети.
- •24.Цифровые сети с интегральными услугами (isdn). Службы isdn.
- •25. Каналы isdn (b, d, h, b-isdn).
- •26. Пользовательские интерфейсы isdn (bri, pri).
- •27. Подключение пользовательского оборудования isdn (nt1, nt2, te1, te2).
- •28. Этапы развития телекоммуникационных технологий (ТфОп, isdn, idn, in).
- •29.Концептуальная модель интеллектуальной сети (ис). Модель обслуживания вызова в ис.
- •30. Общие принципы предоставления услуг интеллектуальной сети. Упрощенная схема.
29.Помехоустойчивость приема сигналов. Потенциальная и реальная помехоустойчивость.
Для электросвязи задача обеспечения помехоустойчивости является одной из главных. Система связи должна быть спроектирована и эксплуатироваться так, чтобы она при наличии помех обеспечивала заданное качество передачи сигналов и сообщений. Расчет влияния помех на передачу сигналов и разработка способов уменьшения этого влияния является основными вопросами, решаемыми в теории помехоустойчивости.
Под помехоустойчивостью системы связи понимают способность системы различать (восстанавливать) сигналы с заданной достоверностью при наличии помех. В общем случае помехоустойчивость системы связи зависит от вида передаваемых сообщений, уровня и характеристик помех, параметров составных частей системы.
Под потенциальной помехоустойчивостью понимают предельно достижимую помехоустойчивость при заданных сигналах и помехах. Эту помехоустойчивость обеспечивает специально сконструированный оптимальный (наилучший) приемник. Потенциальная помехоустойчивость определяет то предельное качество, которое можно получить в заданной системе связи, но нельзя превысить никакими способами обработки сигнала при существующей помехе.
Реальная помехоустойчивость — это помехоустойчивость системы связи или отдельных ее звеньев с учетом реального выполнения и настройки узлов канала электросвязи (передающего и приемного трактов, линии связи, кодека, модема и т. д.), так как теоретически и технологически не все узлы канала связи можно сделать идеально с требуемыми параметрами, при эксплуатации имеются всегда погрешности установки параметров тех или иных узлов. Реальная помехоустойчивость зависит от множества факторов и параметров отдельных звеньев системы связи и всегда меньше теоретически предельной потенциальной помехоустойчивости.
В теории потенциальной помехоустойчивости решаются три основных задачи: синтез оптимального приемника, т. е. отыскание структурной схемы приемника, который обеспечивает наилучшее в том или ином смысле качество приема; анализ работы оптимального приемника, т. е. вычисление качества приема сообщений (сигналов), обеспечиваемого этим приемником; сравнение потенциальной и реальной помехоустойчивости. Для теоретических расчетов как потенциальной, так и реальной помехоустойчивости применяются прямые методы оценки качества
Под потенциальной помехоустойчивостью приема дискретных сигналов (сообщений) понимают минимальную возможную вероятность ошибки при приеме заданных сигналов на оптимальный приемник Котельникова. При приеме на реальный приемник, как правило, помехоустойчивость ниже потенциальной и ни при каких условиях не может превышать последнюю.
Минимально возможное значение среднеквадратической ошибки min ε2U(t) при заданных условиях передачи (заданных сигналах, помехах, модели канала связи) определяет потенциальную помехоустойчивость приема непрерывных сигналов. Она дает предельно возможную точность восстановления первичного сигнала u(t).
31Кодирование разделимым циклическим кодом.
Циклическим кодом называется линейный блочный код, который характеризуется свойством цикличности , т.е. циклическая перекомпоновка символов разделимой кодовой комбинации дает снова разделимую комбинацию. При циклич-ой перекомпоновке символы кодовой комбинации перемещаются слева направо на одну позицию.Причем, крайний правый переносится на место крайнего левого. В ЦК кодовые слова передаются в виде полиномов:
A=anan-1an-2…a2a1a0,n-длина кодового слова
A(x)=anxn+an-1xn-1+an-2xn-2…a1x1+a0x0
ЦК задают также в основном используя полиномы:1.Пораждающий полином-g(x)- все разрешимые кодовые комбинации.ЦК делятся на порождающий полином без остатка.Старшая степень jx=r-число проверочных символов. Чем больше r,тем больше порождающих полиномов.
2.Проверочный полином h(x). Порождающими м.б. только те полиномы , которые являются делителями полинома xn+1, тогда h(x)= xn+1/g(x). h(x)* g(x). = xn+1 -
главное условие того, что полином g(x) является порождающим или генераторным.
Старшая степень h(x) равна числу К(число инфо. символов), т.е. h(x)= xn+1/g(x).
Циклический сдвиг на 1 разряд влево соответствует умножению g(x)*х
Если r<k, то h(x) , по порождающему полиному может построить проверочную и порождающую матрицу.№№№№№№№№
Чтобы закодировать разделимым ЦК необходимо:
1.Подлежащее кодированию сообщение V(x) умножить на xr , где r- старшая степень порожд-го полинома g(x)(эквивалентно дописыванию справа r нолей).
2.Результат первого пункта разделить на g(x) и найти остаток от деления R(x)
3.Полученный остаток добавить к исходному сообщению
V(x)=0101=x2+1
g(x)=x3+x+1
1.V(x)*x3=( x2+1)* x3=x5+x3/ x3+x+1
R(x)=1* x2+0* x1+0* x0=100
3.0101 100
к r
нстк
Класифик-я проводных линий передачи. Основные требования к ним.
Класифик- я линий передачи:1.по назначению –междугородние, -международные, -местные. Местные: -городские, -сельские. М/городн.:-внутризоновые, -магистральные. Основн. требования:1.обеспечение связи на ноебходимое расстояние. 2.обеспеч передачи необход. полосы ч-т. 3.защищенность цепи от взаимных и внешних электромагнитных влияний, от грозы и каррозии. 4.стабилтные электрич параметры. 5.экономичность.
2.Класифик- я и маркировка кабелей. Кабелем наз электротехнич изделие, содержащее несколько изолированных жил, заключенных в герметичную оболочку и служащее для передачи сигналов связи.
Класифик-я кабелей: 1.по конструкции цепей(симметрич, каоксиальные, оптические). 2.по назначению(городские, сельские, внутренние, магистральные). 3.по способу передаваемых ч-т(НЧ, ВЧ). 4.по условиям прокладки(подземные, подводные, подвесные). 5.по элементам конструкции(бумажные). 6.по типу броневых покровов(ленточная броня, небронированные, с круглопроволочной броней). Кабели имеют марку. Зная принцип маркировки кабелей можно определить конструкцию, назначение каб и наоборот. Марка каб состоит их буквенной и цифровой части. Буквами обознач общая конструкция, а цифрами уточняется конструкция сердечника. 1.В нач каб указыв его назначение: Т-городской,МК-магистральный,КС-сельский,ТЗ=телеф-й звездный,ЗК-зоновый. 2.Изоляция жил:П-полиэтилен, С-стерофлексные, В-вениловые, Х-бумажные в марке не указ. 3.Оболочка:свенцовая в марке не указ,П-полиэтелен,Шп-шланг полиэтеленовый, В-виниловые,Шв-щланг виниловый,А-аллюминивая,С-стальная. 4.Броня;Б-ленточная,К-из проволок, Г-голый.
3.Конструктивные элементы каб связи. Их назначение и используемые материалы. Кабель состоит из:-жила.-изоляция.-броня.
1.Токопроводящие жилы и требования к ним:малое сопр-е, механич прочность, долговечность, малая стоимость, гибкость, негигроскопичность.Материалы применяемые для них:-медь,-аллюминий. Диаметры медных жил:_ГТС(0,32; 0,4; 0,5; 0,64;0,7 мм). Сельские(0,9; 1,2 мм).Внутризоновые и М/городние(1,2 мм). 2.Требования к изоляции жил:большое сопрот-е, малая диэлектрич проницаемость, наименьшие диэлектрич потери, высокая электрическая проницаемость механич прочность, гибкость.Используется:бумага, полиэтелен, стерофлекс, винил, поливенил хлорид. Сущ ряд способов изоляции:бумагомасный, воздушнобумажный, кардельнобумажный. Полиэтиленовая изоляция:простая, сплошная, шайбовая, трубчатая балонного типа. При пластмассовой оболочке применяется экран. Служит для уменьшения внешних электромагнитных влияний. Изготавливается из аллюминевой ленты, наложена по спирали. Для повышения надежности экрана вдоль ленты ложится неизолированая медная проволока. Для увеличения механич прочности каб поверх оболочки накладыв броневые покровы. Состоит из подушки, брони и верхнего зашитного слоя.
4.Назначение и способы скруток изолированных жил каб в группы и каб сердечник. Жилы скручиваются в группы, а затем в кабельный сердечник. Основн назначение скрутки:уменьш внешн и взаимн влияний. Скрутку делают с более гибким каб сердечником, она упрощает монтаж. Типы скруток:1.парные(две изолир жилы скручив между собой с опред шагом) 2.звездные(скручив 4 жилы). Парная скрутка лучше чем звездная и более помехозащищенная, но звездная более экономичная. Шаг скрутки – это расстояние вдоль осей сердечника, из которых жилы делают один оборот вокруг оси. Коэф укрутки наз отношение длины жилы к длине шага(всегда больше 1). Скрутка в сердечник бывает повивная и пучковая. При повивной скрутке в центре каб сердечника в зависимости от емкости каб может распологаться от 1 до 5 пар или групп(четверок). Вокруг центральных групп, др группы располаг концентрическими слоями , котор наз повивами и в каждом следующем повиве на 6 групп больше, чем в предыдущем. Соседние повивы скручив в соседние стороны, повив от повива отделен открытой спиралью нитки. В каждом повиве имеется контрольная или счетная группа, которая отличается цветом изоляции, от нее начин отсчет групп повивов. Контр групп – столько сколько повивов. Пучковая скрутка:пары или четверки скручив сначала в пучки (м/б 5, 10, 50, 100 пар) различной емкости, а затем пучки скручив в сердечник. Пучковая скрутка более удобна в монтаже, она применяется при большой емкости каб. У повивной лучше помехозащищенность.
5.Назначение, конструкция броневых покровов каб связи и место применения каждого типа брони. Для увелич механич прочности каб поверх оболочки накладывается броневый покров. Состоит из подушки, брони, верхнего защитного слоя. Подушка – подброневой слой – служит для уменьш давления бронина оболочку, для изолир оболочкиот брони. Изготавл из бумажной пропитанной битумом ленты или пропитанной пеньковой пряжи(джут). Броня м/б двух типов: -2 стальные ленты. –повива круглых стальных проволок. Ленточная броня более простая и дешевая, но менее прочная. Она применяется в подземных каб, а проволочная – подводных. Для увеличения срока службы брони накладывают верхний защитный слой. Он состоит из джута, полиэтилен шланга.
6.Назначение, конструкция и марки кабелей ГТС и СТС. Городские каб предназнач для абонентских и соединит линий ГТС. Каб типа Т имеет медные жилы диаметром 0,4; 0,5; 0,7 мм. Изол жил бумажная , скрутка жил парная, а в сердечник пучковая и повивная. Емкость от 100 пар и до 1600. Вокруг сердечника поясная изоляция из бумажных лент, оболочка свинцовая. Поверх оболочки броневый покров. (ТБ,ТГ,ТАП,ТК,ТСП). Каб типа ТП имеет медные жилы диаметром 0,5; 0,7 0,64 мм. Изол полиэтиленовая сплошная, скрутка жил парная, а в сердечник повивная и пучковая. Емкость каб от5 до 2400 пар. Экран из аллюминевой ленты с продольной медной проволокой. Поверх поэлителнн оболочки – броневой покров(ТПП, ТППБ/К). для увелич надежности каб этого типа(ТП) могут иметь гидрофобное заполнение сердечника, т.е пространство вокруг жилы заполнено гелем. Вода не проникает в оболочку(ТПЗП). Каб могут подвешиваться на воздушн линиях. Имеются каб сомонесущие или со стольным трсом(ТППт). Для соединения линий сети использ одночетверочные каб(ВЧ каб). Они имеют медные жилы диаметром 0,9; 1,2 мм. Изол сплошная поэлителеновая. Емкость 1 четверка. Сердечник – поясн изол ввиде тонкостенной трубки полиэт. Экран аллюминполиэтил оболочка (КСПП, КСППБ, КСППК). Имеют гидрофобный заполнитель. М/б с тросом изол(КСППт). Для СТС линий использ однопарные каб и для проводного вещания(ПРППМ). Жила медная диаметр 0,9; 1,2 мм. Изол поэлителен. Каб плоский скреплен между собой полиэт-ном. Может иметь аллюм жилу(ПРППА). Расчитан на 380В. использ для абонентск и фидерных линий. На магистральных не использ. Для магистрали использ мебная жила, полиэт пористая изол экран, затем оболочка(МРМП, МР,МВ,МРМЭП).
7.Назначение, конструкция и марки кабеля типа МКС и ЗКС. Магистральный каб(МКС) предназнач для устр-ва магистральных м/нар линий и для организации телефонн, телеграфн связи. Позвол передавать дистанц-питание НРП (НУП) с напряжением до1000В пост тока. Конструкция:жила – медная диаметр 1,2 мм. Изол жил – кардельно-стерофлексная. Скрутка жил – звездная, причем жилы в четверке имеют стандартную расцветку. Скручены жилы вокруг центрального кордела и скручены сверху по спирали ниткой у различных четверок – цвет разный. Емкость каб:1; 4; 7 четверок. Наиб прим имеет каб емкостью с 4 четверками. Изол из бумажных лент. Каб может иметь оболочки:свинцовую, аллюминевую, стальную. Имеет бронев покровы. Марки:свинцовая оболочка(МКСБ,МКСК,МКСР,),аллюмин оболочка(МКСАП,МКСАПБ,МКСАК),стальная оболочка(МКССП,МКССПБ,МКССПК). Система парадачи К-60,ИКМ-120,К-1020. Зоновый кабель – ЗКП. Использ на зоновых сетях, т.е. соед областн центры с зоновыми центрами. Одночетверочный ;жила медная, диаметр 1,2 мм. Полн изол – сплошн поэлителен заполнение. Экран – 2 ленты, аллюминевые. Поэлителен оболочка(ЗКППБ,1х4х1,2). Брониров каб : ЗКППБ или ЗКППК.
8.Назначение, конструкция и марки каокс-х кабелей. В отличее от сельск сетей на магистральных использ каокс каб. Каокс цепи передают высокий спектр ч-т. Симметр пары и 4-ки использ для организации телеконтроля и для бесперебойной работы. 1.Внутр провобник – медный. 2.Изол поэлителен, но по конструкции она м/б сплошная, пористая, трубчатая, балонного типа, шайбовая. 3. Внешн проводник – медный, но м/б аллюминевый. Изгот из медной ленты и имеет пробольный размер. Экран служит для уменьш влияния на НЧ, всвязи с этим экран изгот из 2-з стальных лент, т.к. они скрепляют внешн проводник и не дают ему расходится, что похвол сделать параметры более стабильными. Общая изол из бумажных лент, поэлтел лент. Диаметры: 1,2/4,6 – малогаборитный, 2,6/9,4(9,5) – средний(стандартизированный), 5/18 – большой, применяется в морских кабелях.
9.Класифик оптич каб. Типы оптич волокон. Основн конструкции оптич каб. Класифкация: а)по назначению:городские, сельские, зоновые, магистральные, подводные, объектовые,монтажные. б)по броневым покровам. в)по типам волокон)одномодовые, многомодовые). Конструкция оптич волокон разнообр, но можно раздел на 4 типа: 1)каб повивной скрутки(в центре имеется стальной трос с покрытием(изол), вокруг располож волокнав трубках(четное число трубок)). 2)Каб с прфелированным(фигурным),плостмасс сердечниеом. В середине нах пазы, в пазах – волокна, в центре армир элем. 3)Ленточн каб(волокна запресовыв в пластмасс ленты(м/б до 12 волокон)). 40Каб с центральным располож волокон(волокна заключ в трубку, она очень прочная).
10.Назначение каб-й канализации. Требования к трубопроводам и их типы. ТК(талеграфный канал) предназнач для прокладки каб, их монтажа, замены каб, устранения повреждений без разрыва земли. Устанавл трубопроводы и калодцы. Требования к трубопроводам: онид/б механич прочны,водо-газо непроницаемы, марозоустойчивы,долговечны. Прим трубы: бетонные, асбестовые, поэлителеновые. Бетон трутрубы простые, дешевые, механич прочные, водо-газо непроницаемы. Но имеют большой вес, сложэность монтажа, малая длина(1 м),прим где низкий уровень грунтовых вод. Имеют прямоуг форму. Бывают одноканальные, 2-х канальные 3-х канальные. Асбестовые трубы изгот 15 – 20% асбеста, остальное - цемент. Имеют круглую форму, механич прочны, долговечны,водогазонепроницаемы. Длина 4 метра, легкие,широко применяются. Диаметр 100мм. Полиэтелен трубы непроницаемы, легкие, гибкие, долговечны, длина не менее 6 м, диаметр 67мм. Недостаток имеют не большую механич прочность.