Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
330 Экзаменационная работа по дисциплине: Основы проектирования линейных сооружений связи. Билет №79ID: 201000Дата закачки: 30 Мая 2019 Продавец: Entimos (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Экзаменационная Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ Описание: Билет №79 2. Наименьший уровень мощности на входе приемного устройства, при котором коэффициент ошибок ТКС находится в пределах нормы, это… • коэффициент отражения • уровень перегрузки • чувствительность • защищенность • затухание 17. Определить затухание оптического сигнала, если известно, что уровень мощности входного сигнала Рвх= -19 дБм, а уровень мощности выходного сигнала Рвых= -48 дБм. • -39 дБ • -14 дБ • -4,03 дБ • -29 дБ • 39 дБ 23. Определить погрешность измерения затухания методом светопропускания, если абсолютная погрешность измерения оптической мощности 0.04 дБм • 0,05 дБ • 1 дБ • 0,96 дБ • 0,056 дБ • 0,5 дБ 26. Определить затухание волоконно-оптической линии, если уровень сигнала на входе составляет -30 дБ, а его уровень на выходе составляет -48 дБ. • а = -8 дБ • а = -2 дБ • а = -18 дБ • а = -12 дБ • а = 18 дБ 38. Тестер измеряет уровень мощности на выходе источника с погрешностью 0,1 дБм, а при измерении уровня выходной мощности погрешность составила 0,2 дБм. Определить абсолютную погрешность измерения затухания. • 0,22 дБм • 0,3 дБм • 0,1 дБм • 0,2 дБм • 0,7 дБм 41. Сколько миливатт или микроватт имеет сигнал, мощность которого в относительных единицах составляет 0 дБм? • 1 мВт • 10 мВт • 100 мВт • 1 мкВт • 10 мкВт 43. Для измерения переходного затухания, измерители оптической мощности должны позволять измерять оптическую мощность порядка: • 90 дБ • -120 дБм • 0 дБ • -90 дБм и ниже • 20 дБ 45. Какие измерения позволяет производить оптический тестер? • измерение потерь, мощности, уровня мощности • измерение коэффициента отражения • измерение координат неоднородностей • измерение геометрических размеров • измерение профиля коэффициента преломления 47. Какой тип шкал используется в приемнике излучения? • Дискретный • Непрерывный • Линейный • Логарифмический • линейный и логарифмический 48. Зависит ли затухание, вносимое аттенюатором, от длины волны света, проходящего через него? • не зависит • зависит • плавно зависит • уменьшается с увеличением длины волны • увеличивается с увеличением длины волны 49. Перечислите недостатки метода светопропускания. • отсутствие информации о координатах • низкая точность • широкий диапазон • нестабильность результатов измерения • все перечисленное выше 57. Какое сокращение имеет международный союз электросвязи, секция - телекоммуникация? • ITU-T • LED • LP • LPA • LSA 59. Какие измерения позволяет производить оптический тестер? • переходного затухания • затухания • мощности излучения • все выше перечисленные • коэффициент преломления 68. Как влияет осевое смещение торцов ОВ на затухание? • Уменьшает • Увеличивает • не изменяет • изменяет длину волны • уменьшает незначительно 74. Каковы потери в 3-м окне прозрачности? • 2.23 дБ/км • 0.22 дБ/км • 0.95 дБ/км • 0.3 дБ/км • 2,00 дБ/км 81. Назовите основные методы увеличения динамического диапазона оптического тестера. • увеличение Рист.изл. и чувствительности приемника • уменьшение Рист.изл. и чувствительности приемника • уменьшение мощности и чувствительности приемника • увеличение частоты и показателя преломления • нагрев тестера 86. Чем обусловлено затухание сигналов в волоконных световодах? • Неконцентричностью • рэлеевским рассеянием и поглощением • дисперсией • четырехволновым смешиванием • числовой апертурой 87. Почему длины волн излучения =1,3 мкм, и особенно =1,55 мкм считаются наиболее перспективными в волоконно-оптических системах передачи? • наименьшее значение удельной волноводной дисперсии • наименьшее затухание • наиболее просто реализовать передатчики и приемник • наименьшее значение материальной дисперсии • низкие переходные помехи 88. Чем обусловлено остаточное вносимое затухание аттенюатора? • неоднородностями в кабеле • наличием линз и призм • наличием позиционирующего устройства • потерей волокна • габаритами 92. Назовите основные причины дополнительного затухания оптического кабеля. • рэлеевское рассеяние света • дисперсия • микротрещины, микро и макроизгибы • поглощение энергии в материале оптоволокна • электромагнитные помехи 93. Почему рекомендуется при входном контроле измерять коэффициент затухания с двух сторон? • уменьшается затухание • можно использовать различные длины волн • увеличивается точность измерений • уменьшается дисперсия • увеличивается длина измеряемого кабеля 96. При каком методе измерения затухания получают рефлекторграмму? • двух точек • замещения • обратного рассеяния • сравнения с отраженным сигналом • обрыва 103. Что характеризует окна прозрачности? • минимумы потерь • максимумы потерь • максимум поглощения • наличие микроизгибов • невозможность передачи сигнала 107. Из каких соображений выбирается количество усреднений? • чем меньше усреднений, тем меньше погрешность • чем больше усреднений, тем больше погрешность • чем больше усреднений, тем меньше погрешность • чем меньше усреднений, тем больше погрешность • погрешность не зависит от количества усреднений 110. Можно ли прозондировать оптический тракт длиной 100 км, если динамический диапазон 20 дБ, а длина волны 1,55 мкм? • Да • Нет • длина тракта не зависит от дин. Диапазона • длина тракта не зависит от длины волны • сомневаюсь 114. Как оценивается погрешность измерения расстояний до неоднородностей? • по методике прямых измерений • по методике косвенных измерений • по методу фокусировки • по методу рефракции • по методике совокупных измерений 117. Можно ли прозондировать оптический тракт длиной 200 км, если динамический диапазон 40 дБ, а длина волны 1,31 мкм? • Да • Нет • длина тракта не зависит от динамического диапазона • длина тракта не зависит от длины волны • сомневаюсь 120. Какой математический аппарат используется при сглаживании рефлектограм? • аппарат функционального анализа • аппарат регрессионного анализа • аппарат дифференциального анализа • аппарат логарифмического анализа • арифметика 128. Каковы динамические диапазоны современных OTDR? • до 50 дБ • до 45 дБ • до 20 дБ • до 85 дБ 129. В каких пределах выбираются длительности зондирующих импульсов? • от 10 нс до 20 мкс • от 20 нс до 10 нс • от 10 нс до 2 мкс • от 20 нс до 10 мкс • от 10 с до 20 с 131. Для чего используется режим глубокого усреднения? • чтобы ликвидировать "мертвую зону" • чтобы увеличить динамический диапазон • чтобы уменьшить потери • чтобы уменьшить погрешность измер. и расширить ДД • чтобы увеличить погрешность измерения 139. Вычислить динамический диапазон, если мощности обратно рассеянного сигнала в начале измеряемого волокна - Ро=0,01 мВт и в конце-Рк=0,001 мВт? • 5 дБ • 10 дБ • 15 дБ • 20 дБ • 25 дБ 143. В чем заключается измерение расстояния до некоторой неоднородности в ОВ? • в измерении на разных длинах волн • в измерении мощности оптического излучения • в сравнении формы вх. и вых. Сигналов • в определении времени распростр-я оптич. Излучения • в сравнении фазы входного и выходного сигналов 145. В каких единицах измеряют коэффициент затухания ОВ? • дБ • дБ/км • пс/нм*км • мВт/км • нП 150. Почему рекомендуется при входном контроле измерить ОВ с двух сторон? • уменьшается затухание • можно использовать различные длины волн • увеличивается точность измерений • уменьшается дисперсия • увеличивается длина измеряемого кабеля 152. При каких длинах волн потери, вызванные микроизгибами, становятся особенно существенными? • 1625 нм • 850 нм • 300 нм • 1310 нм • 1550 нм 154. От чего зависит групповая скорость распространения оптического импульса? • от частоты оптического излучения • от постоянной распространения • от длины волны • от показателя преломления среды • от числовой апертуры 155. От чего зависит точность измерения расстояния? • от точности измерения времени • от длины волны • от правильного задания значения коэф. Преломления • от точности измерения частоты оптич. Излучения • верны первый и третий варианты 156.Что характеризует пространственная разрешающая способность? • способность обнаруживать неоднородности • способность обнаружить два соседних события • способность определять коэф-т затухания ОВ • способность обнаружить микротрещины • способность обнаружить неотражательное событие 160. Чем определяется "мертвая зона" затухания? • расст-ем от начала отражения до точки ±0,5 дБ • расст-ем м/у началом и точкой с уровнем -1,5 дБ • расст-ем от нач. отражения до точки восстановления • расст-ем от начала отражения до точки 5 дБ • расст-ем от начала отражения до точки 50 дБ Уважаемый студент дистанционного обучения, Оценена Ваша работа по предмету: Основы проектирования линейных сооружений связи (ДВ 3.1) Вид работы: Экзамен Оценка:Отлично Дата оценки: 30.05.2019 Виркунин Андрей Олегович Размер файла: 27,5 Кбайт Фаил: ![]() ------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Скачано: 1 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Основы проектирования линейных сооружений связи / Экзаменационная работа по дисциплине: Основы проектирования линейных сооружений связи. Билет №79
Вход в аккаунт: