
- •1.1 Цифровые и аналоговые системы передачи. Отличительные особенности построения.
- •1.2. Принцип работы коммутатора на примере оборудования d- Link. Таблица коммутации. Пропускная способность коммутатора.
- •2.1. Иерархия цифровых систем передачи.
- •2.2 Виды помех. Источники помех.
- •3.1. Принципы объединения и разделения цифровых потоков.
- •3.2. Кодирование информации. Основные задачи кодирования.
- •4. 1. Принципы синхронизации цсп. Три вида синхронизации.
- •4.2.Построение цифровой сети связи. Три уровня иерархической модели.
- •Изучение возможных точек отказа сети.
- •Определение типа трафика сети
- •Анализ доступной полосы пропускания
- •4. Создание сети на базе иерархической или модульной модели
- •5.1. Принципы синхронизации цсп. Структурная схема тактовой синхронизации.
- •5.2. Помехозащищенность кода и помехоустойчивость сигнала.
- •7.1. Генераторное оборудование цифровых систем передачи.
- •7. 2 Европейская схема преобразования sdh.
- •8.1.Цифровой поток е1. Структура потока.
- •8.2.Самозалечивающиеся сети sdh. Функционирование в рабочем и аварийном режимах.
- •9.1. Плезиохронная цифровая иерархия. Способы объединения потоков.
- •9.2. Различные виды доступа к сети Интернет. Преимущества и недостатки.
- •10.1. Структура потока икм-120.
- •10.2. Интерфейс g.703. Рни, сни, цги.
- •11.1. Параметры плезиохронной иерархии
- •Параметры европейских pdh
- •11.2. Радиорелейные линии связи. Частотные диапазоны и особенности построения.
- •Диапазоны частот, отведенные для ррл
- •12. 1 .Синхронная цифровая иерархия. Причины появления и недостатки плезиохронной иерархии.
- •1.Интерфейсы
- •2. Метод мультиплексирования
- •3. Техобслуживание
- •1. Интерфейсы
- •2. Метод мультиплексирования
- •3. Оперирование, администрирование и техобслуживание.
- •4 Совместимость
- •12. 2. Радиорелейные линии связи. Особенности построения приемников и передатчиков.
- •13.2 Назначение, определение, типы vlan.
- •Vlan обладают следующими преимуществами:
- •14.1 Синхронная цифровая иерархия. Схема преобразования sdh.
- •14.2 Скремблирование. Назначение и сущность. Виды скремблирования.
- •2) Минус аддитивных скремблеров/дескремблеров:
- •15. 1 Синхронная цифровая иерархия. Виртуальные контейнеры. Структура транспортных элементов. Формат цикла stm-1.
- •15. 2 Управляемые и неуправляемые маршрутизаторы на примере оборудования d-Link.
- •16.1Синхронная цифровая иерархия. Система синхронизации sdh.
- •16.2 Применение коммутаторов и маршрутизаторов на сетях связи на примере оборудования d-Link.
- •17.1 Аппаратура sdh. Мультиплексоры. Аоп. Схемы их включения и конфигурация
- •2. Точка-точка.
- •3. Кольцо.
- •17. 2 Волоконно-оптические линии связи. Особенности и перспективы развития.
- •Преимущества оптоволоконных линий связи (волс):
- •Недостатки волс
- •18.1.Синхронная цифровая иерархия. Пример комбинированной сети sdh.
- •18.2. Интерфейс g.703. Основные понятия и характеристики.
- •19.1 Коды линии. Принципы линейного кодирования
- •19.2 Скремблирование. Назначение и сущность. Сс скремблирование
- •20.1 Семейство технологий xDsl. Принципы, применение, различные стандарты.
- •20. 2 Скремблирование. Назначение и сущность. Аддитивное скремблирование
Диапазоны частот, отведенные для ррл
В соответствии с классификацией РРЛ по назначению, способам разделения каналов и областью применения, отводится и диапазон частот для работы данной РРЛ.
1. Наземные РРЛ или РРЛ прямой видимости, в зависимости от емкости работают в диапазоне от метровых волн до сантиметровых. Малоканальные РРЛ работают в нижней части диапазона, а многоканальные или широкополосные - в верхней. Применение более высоких частот (11 ГГц и выше) приводит к дополнительному ослаблению сигнала, так как длина волны становится соизмеримо с размерами атмосферных осадков.
2. Тропосферные РРЛ – это такие РРЛ, в которых за счет отражения от тропосферы осуществляется дальнее распространение УКВ волн. Работают они в диапазоне 1000 МГц (дециметровые волны).
3. Тропосферные РРЛ – работают в диапазоне 3,8; 8,4 ГГц и 11; 14 ГГц – сантиметровые волны.
12. 1 .Синхронная цифровая иерархия. Причины появления и недостатки плезиохронной иерархии.
SDH-это аббревиатура СЦИ-Синхронной Цифровой Иерархии. Как и PDH (плезиохронная цифровая иерархия) SDH -это система передачи (протокол), который определяет характеристики цифровых сигналов, включая структуру фрейма, метод мультиплексирования, иерархию цифровых скоростей и кодовый шаблон интерфейса и т.д. .
Технические предпосылки возникновения SDH
Необходимость установить высокопроизводительную волоконно-оптическую систему передачи и расширить полосу пропускания и таким образом увеличить скорости сигналов в линиях передачи.
Метод мультиплексирования в сети передачи, основанной на традиционной системе PDH не может удовлетворить требованиям высокопроизводительной передачи и региональные стандарты системы PDH делают затруднительным сетевое взаимодействие.
Недостатки традиционной системы передачи PDH следующие:
1.Интерфейсы
1) PDH цифровая иерархия имеет три уровня: Европейская Иерархия, Североамериканская Иерархия и Японская Иерархия. Каждая из них имеет различные скорости электрических интерфейсов, структуру фрейма и метод мультиплексирования. Это затрудняет международное взаимодействие и и дет вразрез с требованиями удобной коммуникации в любое времяи в любом месте.
2) Нет универсальных стандартов для оптических интерфейсов. Все производители оборудования PDH используют свои линейные коды для мониторинга условий передачи по оптическим линиям связи. Поэтому оборудование на двух концах линии передачи должно быть от одного производителя.
2. Метод мультиплексирования
В PDH принят метод асинхронного мультиплексирования, расположение низкоскоростного сигнала не является однозначным и фиксированным при мультиплексировании в высокоскоростной сигнал. Расположение низкоскоростного сигнала невозможно определить в составе высокоскоростного сигнала. Низкоскоростныой сигнал не может быть напрямую добавлен/извлечен из высокоскоростного сигнала PDH. Здесь возникает две проблемы:
1) Добавление/выделение низкоскоростного сигнала из высокоскоростного должна быть проведена по уровням.
Оборудование мультиплексирования и демультиплексирования в данном примере на всех ступенях добавляет/выводит только один 2М сигнал из сигнала 140М. Это не только увеличивает размеры и стоимость, потребление мощности и усложняет оборудование, но и также уменьшает надежность оборудования.
2) Качество сигнала, проходящего все эти процессы, будет ухудшаться и характеристики передачи будут ниже. Это недопустимо при выкоскоростной передаче.