"Последняя миля" — оптические решения

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-387.rtf
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Постоянно растущие требования заказчиков к оборудованию побуждают производителя разрабатывать новые, интересные и все более скоростные решения. Так, например, в последние несколько лет все большую популярность приобретают решения по организации "последней мили", где средой передачи информации является волоконно-оптический кабель. Особое внимание операторов привлекает оборудование, поддерживающее функцию удаленного управления клиентским оборудованием со станционной стороны. Среди такого оборудования, присутствующего сегодня на телекоммуникационном рынке, хотелось бы выделить оборудование производства Beijing Raisecom Science & Technology Co., Ltd (далее по тексту RAISECOM).
Модельный ряд компании охватывает широкий спектр оборудования для широкополосных сетей: медиаконвертеры ("медь-оптика"), поддерживающие возможность управления полосой пропускания канала с шагом 32 кбит/с, функцию передачи кадров большого размера — до 1916 Байт; оптические мультиплексоры, способные передавать от одного до 16 потоков Е1 и данные стандарта V.35 и 10BASE-T; мультисервисные оптические мультиплексоры, способные передавать от одного до восьми потоков Е1, до четырех потоков 10/100BASE-TX и данные стандарта V.35 и 10BASE-T; мультисервисные мультиплексоры, способные передовать FXO, FXS, 10BASE-T, 10BASE-TX, V.35 или RS232 по ВОЛС или коналам Е1. Для потоков Е1 как на станционной, так и на клиентской стороне поддерживается функция loop back, что облегчает поиск и устранение неисправности.
Инверсные мультиплексоры способны передавать один высокоскоростной канал 10/100BASE-TX по четырем потокам Е1. Поддерживается авторегулировка полосы пропускания, т. е. если в процессе передачи один или несколько потоков Е1 перестают работать, информация с них автоматически перенаправляется на оставшиеся. После восстановления работоспособности потоков передача по ним автоматически восстанавливается.
Решение задач 1. Ввод излучения в оптическое волокно по дисциплине: «Оптические системы передачи» Вариант 3
Задача 1 Определите критический угол падения из стекла в воздух, если абсолютный показатель преломления стекла равен nc. Задача 2 Рассчитать критический угол падения луча из сердцевины в оболочку ОВ, числовую апертуру ОВ, входную угловую апертуру (апертурный угол), согласно данным варианта Задача 3 Излучение вводится из лазера в планарный оптический волновод с помощью прямоугольной равнобедренной призмы с показателем преломления n4. Определить, каким должен быть угол падения излучения на призму
User Иван262 : 16 апреля 2023
200 руб.
Решение задач 1. Ввод излучения в оптическое волокно по дисциплине: «Оптические системы передачи» Вариант 3
Решение задач 3. Влияние дисперсии в ОВ по дисциплине: «Оптические системы передачи» Вариант 3
Задача 1 Рассчитать максимальную скорость передачи оптического цифрового сигнала, передаваемого по указанному типу ОВ, если работа ВОСП ведется на заданной λ, на расстояние L, с указанной шириной спектра источника излучения ∆λ0,01 Задача 2 Рассчитать длительность оптического импульса на выходе ВОСП задачи 1, если на ее вход подается цифровой поток со скоростью передачи В.
User Иван262 : 16 апреля 2023
200 руб.
Решение задач 3. Влияние дисперсии в ОВ по дисциплине: «Оптические системы передачи» Вариант 3
Решение задач 2. Расчет затухания секции регенерации по дисциплине: «Оптические системы передачи» Вариант 3
Задача Определить уровень мощности и мощность сигнала на входе приемного оптического модуля, а также мощность сигнала на выходе ПОМ, если работа ВОСП ведется по волокну SF или ГМОВ в i-том окне прозрачности на расстояние L км, строительная длина кабеля стр, уровень мощности сигнала на передаче равен ps, дБм
User Иван262 : 16 апреля 2023
200 руб.
Решение задач 2. Расчет затухания секции регенерации по дисциплине: «Оптические системы передачи» Вариант 3
Экзаменационная работа (Билет №8) по Архитектуре вычислительных систем
Билет 8. Задача 1. Клеточно-автоматная модель для оконтуривания растрового изображения основана на следующем правиле, описанным как функция от параметров-клеток своей части и применяемого к клеточному массиву . Так как мы не оговорили, как применять правила на границе клеточного массива, когда левая часть правила выходит за его пределы, будем использовать клеточный массив, в котором все крайние клетки и их соседи равны 0. Левая часть правила такова, что оно применимо ко всем клеткам клеточного
User fominovich : 18 сентября 2015
50 руб.
Скважинная штанговая насосная установка СШНУ Комплек технологический Вид общий-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
Скважинная штанговая насосная установка СШНУ Комплек технологический Вид общий-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
485 руб.
Скважинная штанговая насосная установка СШНУ Комплек технологический Вид общий-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
Разработка технологического процесса изготовления блузки для женщины
Введение. Выбор и характеристика проектируемой модели изделия Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор и характеристика проектируемой модели изделия. Выбор материалов на изделие Состав пакета материалов. Анализ ассортимента материалов пакета. Требование и характеристика материалов пакета. Анализ совместимости материалов пакета. Разработка конфекционной карты. Разработка рекомендаций по изготовлению и уходу за изделием Разработка рекомендаций по изготовлению изделия. Разработка спосо
User DocentMark : 10 сентября 2015
35 руб.
Кран пробковый КИГД.ХХ0Х02.000 ЧЕРТЕЖ
Кран пробковый КИГД.ХХ0Х02.000 ЧЕРТЕЖ Пробковый кран является одним из видов арматуры трубопроводов и предназначается для подачи жидкости по трубопроводу или для изменения ее количества. Кран состоит из корпуса 1, в котором установлена пробка 2. Крышка 4 закреплена на корпусе 1 винтами 9. На крышке 4 установлена втулка сальника 5, уплотняющая пробку 2 сальниковой набивкой 15 (набивка АП 3 ГОСТ 5152-84 0,02 кг.). Втулка сальника 5 закреплена на крышке 4 при помощи шпилечного соединения гаек 1
User coolns : 27 октября 2025
700 руб.
Кран пробковый КИГД.ХХ0Х02.000 ЧЕРТЕЖ
up Наверх