
- •1.Класификация проводных лп. Основные требования к линиям передачи.
- •2. Классификация и маркировка кабелей связи.
- •3.Токопроводящие жилы кабелей связи, требования к ним
- •4 Материалы для изготовления изоляции токопроводящих жил кабелей связи. Типы изоляции.
- •5.Скрутка токопроводящих жил кабелей связи в группы, ее назначение. Способы образования кабельного сердечника
- •6.Поясная изоляция, экраны, броневые покровы, материалы для изготовления, их назначение
- •7.Влагозащитные оболочки, их назначение, материалы для изготовления
- •8.Кабели для ал и сл стс и линий радиофикации.
- •9.Кабели типа т и тп, конструкция, марки, применение.
- •10 Кабели типа зк,зка
- •11 Кабели типа мкс, мкса, мксс
- •12 Кабели типа мкт-4, конструкция, марки, системы передачи
- •13 Кабели типа км-4. Конструкция,марки,системы передачи
- •14.Назначение телефонной канализации, требования к ним.
- •15,Смотровые устройства телефонной канализации их конструкция и оборудование.
- •16 Прокладка кабеля в городской тел.Канализации.
- •17. Испытание кабелей.
- •18. Прокладка кабеля за городской чертой и непосредственно в грунт.
- •19..Прокладка кабелей с помощью кабелеукладчика.
- •20. Прокладка кабеля через водоемы и по мостам.
- •21. Устройства переходов через шоссейные, железные дороги при прокладке кабелей связи.
- •22.Требования, предъявляемые к монтажно-спаечным работам. Материалы, инструменты, флюсы, припои и массы, применяемые при монтаже кабелей связи.
- •23.Монтажные материалы. Инструменты и приспособления.
- •24. Распред.Коробки, каб.Боксы, их констр.И нумерация на гтс
- •25.Оконечные и распред. Устр-ва каб. Городской тел.Сети
- •26 Междугородние кабельные боксы, их устройство, марки, назначение
- •27.Устройство ввода кабелей в здание атс. Оборудование и требования,предъявляемые к помещению шахты.
- •2.Подземный ввод с открытой прокладкой кабеля по стене здания.
- •29.Причины взаимного влияния между цепями связи
- •30.Переходное затухание между цепями связи, защищенность, их зависимость от частоты передаваемого сигнала.
- •31.Источники опасных и мешающих влияний.
- •33.Разрядники и предохранители, применяемые для защиты станционного оборудования и персонала от высоких напряжений и токов.
- •34.Виды коррозии оболочек кабелей
- •36 Электрокоррозия.
- •37.Способы защиты кабелей связи от почвенной коррозии
- •38.Способы защиты кабелей связи от электрокоррозии
- •39 Измерение потенциалов на оболочке кабеля и устройство кип (с книги)
- •40.Типы световодов. Процесс распространения световой энергии по волоконным световодам (c книги).
- •41.Дисперсия и пропускная способность волоконных световодов. Виды дисперсии.
- •42.Затухание в волоконных световодах. Суммарные составляющие затухания.
- •43.Методы и средства содержания кабеля под постоянным газовым давлением (с книги).
- •44.Способы обнаружения места негерметичности оболочек кабелей связи (метод индикаторных газов)
- •45.Манометрический метод и метод учета расхода газов для обнаружения места негерметичности .
- •46.Метод индикаторных газов для обнаружения места негерметичности
- •47.Констуркция и назначение установки ксу-30
- •48. Конструкция и назначение установки ускд – 1м.
- •49.Типовые конструкции оптических кабелей связи. Марки оптических кабелей связи.
- •50. Способы защиты кс от коррозии
29.Причины взаимного влияния между цепями связи
Качество передачи сигнала по цепям КЛС зависит от уровня помех в этих цепях. Помехами наз. Посторон-ние напряжения и токи в цепи частотный спектр кото-рого совпадает со спектром полезного сигнала. На КЛС помеха возникает между цепями в результате перехода энергии с одной цепи на др. под од действ. эл.магн. поля. Цепь 1 влияющая на цепь 2. Силовые линии эл. поля частично пересекают провода 3 и 4. На проводах образ. заряды. Между проводами обр. раз-ность потенциалов, которая создаёт в них ток. Наве-дённый ток достигает приёмника и проявл. в виде мешающего влияния. Наряду с эл. влиянием однов-ременно действ. и магнитное. При прохождении тока по пров. 1 и 2 вокруг них образ. магнитн. поле, сило-вые линии которого частично пересекают пров. 3 и 4, возникает ЭДС в цепи 3 и 4, появл. ток , возникают помехи. Чем выше частота пер. тока, тем быстрее происх. процесс изменения эл. и магн. полей и тем больше величина взаимного мешающего влияния между цепями. Эл. и магн. влияние между цепями ха-ся эл. и магн. связями K12=q+ jk – электрич. связь
M12=r+ jm – магн. связь, k- емкостная связь
q- активная составляющая эл. связи r- активн. сост. магн. св. m- индуктивная св. K12- эл. связь, представ-лена в един. проводимости См магнитная св. в Ом
q,r,k,m- наз. первичными пара- ми влияния. Для оценки степени взаимного влияния между цепями вводится параметр А, переходное затух. А- характерзует затухание тока влияния при переходе с первой цепи на 2-ю и явл. вторичными параметрами влияния. В ЛС стараются собственное затухание уменьшить ,а переходное увеличить . А=10lg P1\P2. где P1- мощность генератора влияющей цепи; Р2- мощность помех. При рассмотрении взаимного влия-ния разл. 2 вида переходов энергии: на ближнем пере-дающ. конце и на дальнем приемном. Влияние , которое проявляется на том конце, где расположен ген. 1-й цепи наз. переходным влиянием на ближнем передающ. конце А0,влияние на противоположн. конецназ переходным влиянием на дальнем конце АL=10lgP10/P1L, АЗ=10lgPС/PП. С увел. частоты пер. тока возрастает взаимное влияние между цепями и след. уменьш. перех. затух. и защищённость. Пер. затух. уменьш. по закону Ln 1/2. Это объясн. тем. что с ростом частоты увел. знач. К12, М12, т.к. реактивная составл. нах. в прямой зависимости от частоты.
30.Переходное затухание между цепями связи, защищенность, их зависимость от частоты передаваемого сигнала.
Для оценки степени взаимного влияния между цепями вводится параметр А, переходное затух. А - характеризует затухание тока влияния при переходе с первой цепи на 2-ю и явл. вторичными параметрами влияния. В ЛС стараются собственное затухание уменьшить ,а переходное увеличить . А=10lg P1\P2. где P1- мощность генератора влияющей цепи; Р2- мощность помех. При рассмотрении взаимного влияния разл. 2 вида переходов энергии: на ближнем передающ. конце и на дальнем приемном. Влияние , которое проявляется на том конце, где расположен ген. 1-й цепи наз. переходным влиянием на ближнем передающ. конце А0,влияние на противоположн. конецназ переходным влиянием на дальнем конце АL=10lgP10/P1L, АЗ=10lgPС/PП. С увел. частоты пер. тока возрастает взаимное влияние между цепями и след. уменьш. перех. затух. и защищённость. Пер. затух. уменьш. по закону Ln 1/2. Это объясн. тем. что с ростом частоты увел. знач. К12, М12, т.к. реактивная составл. нах. в прямой зависимости от частоты.
связей и асимметрий.
Вышеуказанные примеры относились к симметрированию емкостного (электрического) влияния. Однако скрещивание снижает в равной степени как электрические, так и магнитные влияния.