- •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.
19 Оконечные устройства, их назначение, место установки, конструкция.
Шкафная система. Рис. Территорию, которую обслуживает РШ – шкафной район. Участок от РАТС до РШ – магистральный (ёмкость кабеля не < 1002). От РШ до РК – распределительный (ёмкость до 1002). От РК до ТА – абонентская проводка (ёмкость - 12). Всё вместе АЛ. На станции кабели включаются в громполосы, которые имеют ёмкость 252 (старые полосы 502, 1002). Независимо от ёмкости кабеля в кроссе комплектуется по 1002. Кабели от громполосы идут в РШ, которые устанавливается в подъездах, в подвалах, на улицах. РШ для уличной установки имеют цоколь, 2-ую дверь. В РШ установлен металлический каркас для крепления боксов. Ёмкость РШ: 300, 600, 1200 пар. Боксы бывают: -магистральные, - распределительные. БКТ бокс кабельный телефонный. Бокс имеет корпус с втулкой (для ввода кабеля). Корпус из чугуна или дюраля. На лицевой стороне устанавливаются 10-ти парные плинты. Между корпусом и плинтом имеется капроновая прокладка. С РШ кабели включаются в РК ёмкостью 102 (1 плинт). В РК подключаются кабели абонентской проводки. Кабели м.б. соединены с воздушными линиями. На опоре имеется кабельный ящик (с элементами громозащиты). КЯ могут иметь ёмкость 102 или 202. Если один плинт, то он ставиться вертикально, если 2, то горизонтально. Для симметричных междугородних кабелей имеются специальные боксы. БМ - бокс междугородний. Он имеет корпус с 1 или 2 втулками. На корпусе устанавливаются плинты. ПН – плинт НЧ, 102 (202, 302). ПЭ – плинт экранированный 62 (122, 182). БМ2-1 (число втулок, число плинтов). ОГКМ – оконечная газонепроницаемая муфта. УОК – устройство оконечное коаксиальное. ОГКМ рассчитана на включение однопарного коаксиального кабеля. УОК рассчитано на кабель КМ8/6. УОК монтируется на заводах.
20 Содержание кабелей под воздушным давлением, применяемое оборудование, определение места негерметичности оболочки кабеля.
Для
увеличения надёжности, кабель содержат
под давлением. А также: устанавливают
непрерывный контроль за
герметичностью
оболочки, устанавливают сигнализацию
о повреждении оболочки, которая позволяет
найти место повреждения оболочки. Для
содержания кабелей под избыточным
газовым давлением на них устанавливаются
газонепроницаемые муфты: 1-заводского
изготовления (МКС, ёмкостью - 47),2-
муфты, устанавливаемые на кабелях. 1 –
представляют собой свинцовый цилиндр,
залитый эпоксидной смолой, и через него
пропущены металлические проволоки
d=1,2
мм. На месте соединения используется 2
свинцовых конуса. Кабель на барабане
считается герметичным, если при
Р=0,51,1кгс/
в течении 20 ч, утечка = 0. Источники воздуха
– компрессоры или баллоны высокого Р.
Компрессоры устанавливаются на ОУП, на
НУПах устанавливаются баллоны высокого
Р (150 Атм) ёмкостью 40 л. Используются
редукторы для
Р. Для нагнетания в кабель сухого
сжатого воздуха на вводах междугородных
кабелей предусматривается установка
автоматических контрольно-осушительных
установок (АКОУ). Осушительные устройства
– стальной цилиндр, заполненный
влагопоглащающим веществом (селикогель).
Контролирующие устройства – манометры
(Р) – может управлять компрессором
(эл.-конт. манометры). Ротаметры –
устройство показания расхода воздуха
– стеклянная трубка, заполненная
веществом, способным менять цвет.
Распределители воздуха. Краны – (вентили)
для перекрывания воздуха. Трубки для
соединения и пропускания воздуха. На
АТС МТС устанавливаются установки тика
КСУ (компрессорная сигнальная установка).
На НУПах – УСКД (установка содержания
кабеля под давлением), АКОУ (автоматическая
компрессорная осушительная установка),
АУСКИД (автоматическая установка
содержания кабеля под избыточным
давлением) до 4 кабелей. Установка КСУ
рассчитана на включение 30 и более кабелей
большой ёмкости и состоит из 3 блоков:
компрессор, блок осушки и автоматики,
распределительный статив. Компрессор,
блок осушки и автоматики устанавливаются
в отдельном помещении рядом с кабельной
шахтой. Распределительный статив
устанавливается непосредственно в
шахте. Компрессор накачивает воздух в
ресивер и работой компрессора управляет
эл контактный манометр, который на шкале
имеет 2 группы контактов – верхнюю и
нижнюю. Когда Р достигнет 8 Атм, компрессор
отключается. Если кабель будет иметь
утечку, то Р
и при достижении 1 Амт компрессор опять
включится. Воздух с ресивера поступает
на блок осушки и автоматики, который
содержит 2 камеры. Они работают поочерёдно.
Когда через камеру пройдёт до 13000 литров
воздуха, происходит автоматическая
замена камеры. 1 камера ставится на
регенерацию. Для восстановления свойств
необходимо нагреть камеру. Ещё имеется
редуктор, индикатор влажности,
пневматический сигнализатор аварийного
расхода воздуха. Затем по воздуховоду
воздух поступает в шахту на распределительный
статив, который имеет 30 выходов; манометр,
который показывает Р в кабеле; 30
ротаметров; краны (вентили). Установки
ставятся через 18-20 км. Если кабель
коаксиальный, то установка ставится в
каждом 3-6 НУПе. Рис
Там, где нет установки используются специальные устройства ЩПВ (щит переключения воздуха). Рис
В
качестве источника газа используются
баллоны высокого Р. Для
Р применяется несколько редукторов
(2). Используется 4 ратаметра, 2 сигнала:
сигнал аварийного расхода воздуха,
сигнал необходимости замены баллона.
В редукторе поддерживают Р до 0,01
(0,5
0,01).
Задача установки: поддержать Р,
сигнализировать о аварийном расходе
воздуха. Место повреждения оболочки в
земле определяется в 2 этапа: 1 определяется
район повреждения с точностью до км, 2
на этом км находят место повреждения
оболочки. Способы: район можно найти по
учёту расхода воздуха. При помощи
манометров; сигнализаторов понижения
давления, которые устанавливаются при
монтаже кабеля в муфтах, установленных
на расстоянии 1,5-2 км. При помощи
сигнализаторов – наиболее быстрый
способ определения района повреждения.
Однако он требует дополнительных затрат
на установку сигнализаторов и
дополнительных сигнальных жил. Сейчас
практически не используют. По учёту
расхода воздуха:рис.
Монометрический метод: рис.
Р в манометрах будет различаться. Чем
ближе повреждение, тем ближе утечка
воздуха. Рис.
Для определения места используется
индикаторный газ (фреон). Он тяжелее
воздуха на него реагируют приборы (VD
и т.д.). Под оболочку кабеля запускается
фреон, затем включаются устройства.
Воздух проталкивает газ, который проходит
через толщу земли и на поверхность.
Затем проходим по трассе с ГТИ (галлондно
тече искатель). На кабелях ГТС воздух
подаётся только с одной стороны.
Расстояние меньше, поэтому вводится
сразу фреон.
