
- •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.
23. Причины взаимных влияний м/у цепями. Параметры влияния, их зависимость от частоты сигнала.
Наличие вокруг проводов с током электромагнитного поля. Кроме того, степень влияния зависит от расстояния между цепями и от симметричности расположения цепей. Рис рис
Первичные
параметры влияния:
;
;
-
коэфф электрической связи;
-
магнитное влияние. В данных линиях
используются следующие вторичные
параметры: переходное затухание,
защищённость. Переходное затухание –
степень
Р, I
или U
сигнала при переходе с одной цепи на
др. Оно должно быть большим. Различают
переходное затухание: на ближнем конце
(
)
и на дальнем конце(
).рис
;
;
>
рис
Причиной влияний м/у коаксиальными цепями является продольная составляющая электрического поля. С f передаваемого сигнала ток меньше проникает в толщу проводника, концентрируется на внутренней поверхности проводника, напряжённость эл поля за пределами проводника. Рис
Защищённость – разность между уровнем полезного сигнала и уровнем помех. Влияния нормируются. Согласно рекомендациям МКТТ для эталона цепи длина которой 2500 км установил, что Р помех на этой цепи не должно превышать 10000 пВт, что соответствует U помех в точке с относительным 0 уровнем 1,1 мВт. Причём из этой нормы 10000 пВт 2500 пВт отводятся на аппаратуру и 7500 на линейный тракт, т.е. на каждый км – 3 пВт. Защищённость на эталонной цепи – 54дБ. На длину усилительного участка норма защищённости 73,8 дБ.
СК
КК
2,6/9,4
1,2/4,6
24. Меры по уменьшению взаимных влияний м/у симметричными цепями кабельных линий.
Для уменьшения взаимных влияний применяется скрутка жил, экранирование, симметрирование. Экранирование – в коаксиальных и симметричных кабелях. Из-за неточности подбора шагов, неоднородностей изоляции м/у цепями возникает асимметрия по технологическим причинам. Мероприятия, применяемые при монтаже кабеля с целью уменьшения взаимных влияний и помех от внешних источников наз симметрированием кабелей. Существуют следующие способы симметрирования: 1 скрещивание, 2 подбор и вкл контуров противосвязи, 3 конденсаторный способ. В НЧ кабелях основные влияния – электрические. В ВЧ – влияния комплексные с электромагнитным характером (с f магнитное влияние , это нужно учитывать при симметрировании ). Способ скрещивания электрические (ёмкостные) влияния. Конденсаторный способ - только электрические влияния. В НЧ кабелях применяется способ скрещивания и конденсаторный способы. В ВЧ – способ скрещивания и подбор контуров противосвязи. Скрутка с различным шагом применяется в НЧ кабелях для влияний. Рис
2-ая пара м/у 1-ой и 3-ей является экраном. Если число пар в повиве чётное, то достаточно 2-а шага, если нечётное – 3-и шага. Если кабель ВЧ (учитывается влияние электромагнитного поля) шагов будет столько, сколько групп в кабельном сердечнике. Экраны бывают: 1 магнитные (стальные), немагнитные (алюминиевые), 2 однослойные, многослойные (больше потери на отражение, они эффективнее). Принцип действия экрана основан на отражении и поглощении. На коаксиальных кабелях применяется стальной экран. Магнитные экраны – на НЧ и ВЧ. На СрЧ – немагнитные экраны. Существует два типа скруток: парная (более помехозащищённая), звёздная. При симметрировании уменьшают влияния внутри четвёрки, затем проверяют помехозащищённость м/у цепями различных четвёрок. Рис (фантомная цепь)
Влияние определяется
ёмкостными связями и асимметриями.
Ёмкостные связи определяют взаимные
влияния. Асимметрия определяет внешнее
влияние. Коэф ёмкостной связи:
м/у 1-ой и 2-ой цепями основными,
м/у 1-ой и 3-ей,
м/у 2-ой и 3-ей. Для определения степени
внешних влияний используется коэф
ёмкостной асимметрии:
-
1-ая цепь,
-
2-ая цепь,
-
3-ая цепь. Коэф связи зависит от С.
;
;
Знак К определяется фазой влияния. –50
и +50 – токи одинаковые , но напряжения
противоположенные. Каждая жила имеет
ёмкость по отношению к экрану.Рис
Ёмкостная
асимметрия – неравенство ёмкостей по
отношению к земле.
;
;
.
Способ скрещивания заключается в
компенсации связей и асимметрий 1-го
участка кабеля со связями и асимметриями
другого участка кабеля путём прямого
соединения жил, если связи и асимметрии
имеют разные знаки и соединение жил со
скрещением – если знаки одинаковые.рис
;
;
.Рис
Если коэф не соответствуют норме, то применяется способ конденсатора. Суть: связи и асимметрии путём подбора и включения симметрирующих конденсаторов. Симметрирующих конденсаторов может быть не больше 6-и. рис рис
В ВЧ кабелях тоже применяют способ скрещивания, а затем включают контура противосвязи. Рис
Измеряем защищённость на верхней частоте м/у цепями. Включаем контура между жилами разных пар - м/у 1-ой и 3-её защищённость падает, поэтому надо включать м/у 1-ой и 4-ой или 2-ой и 4-ой или 2-ой и 3-ей. Путём подбора добиваемся увеличения защищённости до нормы. Когда добьёмся, переменный контур убираем, а берём постоянный контур и включаем между нужными жилами разных пар.