Оптические интерфейсы. Контрольная работа. В-11
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Задача 1 3
Задача 2 7
Задача 3 11
Задача 4 13
Задача 5 14
1 Контрольные вопросы к разделу 1 16
2 Контрольные вопросы к разделу 2 22
3 Контрольные вопросы к разделу 3 26
4 Контрольные вопросы к разделу 4 37
5 Контрольные вопросы к разделу 5 40
Список использованных источников 43
Задача 1
Используя данные реальных модулей SFP/XFP, приведённые в табл.2.1, оценить возможность их применения на волоконно-оптических линиях различной протяженности (табл. 2.2), представляющих собой волокна стандарта G.652 A, B, C, D (SMF). Оценку применимости модулей на соответствующих волокнах подтвердить расчётами энергетических параметров дисперсионных искажений. Значения затухания и дисперсии выбрать по рис. 1.1.
Таблица 1 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Характеристики модулей SFP/XFP
Тип модуля SFP/XFP SFP 100 Base ZX
Тип коннектора Дуплекс LC
Скорость передачи, Мбит/с 100
Рабочая волна, нм 1550
Мощность передатчика, дБм -2... -3
Чувствительность приёмника, дБм -30
Макс. вх. уровень на приёме, дБм -5
Штраф за дисперсию, дБ 1
Энергетический потенциал 27
Типы и длины волоконных световодов
Тип световода G.652 B
Длина, км 3
Число строительных длин кабеля 3
Потери на стыке строительных длин, дБ 0,4
Задача 2
Определить число оптических каналов на каждой из оптических секций мультиплексирования в цепочке, состоящей из 2-х терминальных WDM мультиплексоров и Х (число по варианту табл. 2.3) промежуточных оптических мультиплексоров типа ROADM. Внутри каждой пары оптических мультиплексоров организовано Y (число по варианту табл. 2.4) оптических каналов.
Таблица 2 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Число мультиплексоров ROADM, Х 4
Условный номер 1
Число каналов внутри каждой пары мультиплексоров Y 5
Каждому условному номеру соответствует интерфейс (см. приложение 3):
0 – DN100S-1D2(с); 1 – DN100S-1D3(L); 2 - DN100S-1D5(c); 3 - DN100S-1D2(с)F; 4 - DN100S-1D3(L)F; 5 - DN100S-1D5(c)F; 6 - DW100S-1D2(c)F; 7 - DW100S-1D3(c)F; 8 - DW100S-1D5(c)F; 9 - DW100L-1D5(c)F.
Задача 3
Определить возможность совместимости по скорости передачи и производительности технологий 1 и 2 уровней при размещении ячеек АТМ или кадров Ethernet в циклические структуры PDH, SDH, OTH.
В табл. 2.5 по вариантам указано число информационных и служебных ячеек или кадров Ethernet определённой ёмкости, которые должны быть переданы из буферной памяти за 1 секунду циклическими структурами (Е1, Е3, Е4, VC-X, OTUk).
В табл. 2.6 по вариантам указаны соответствующие технологии 1-го уровня и циклические структуры, в которые должны быть размещены все пакеты (ячейки), накапливаемые в буфере за 1 сек. Если указанные пакеты (ячейки) невозможно указанной циклической структурой передать за 1 секунду, то следует считать несовместимыми технологии 1 и 2 уровней. Предложить циклическую структуру подходящей ёмкости и технологии.
Таблица 3 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Ячейки АТМ и кадры Ethernet для передачи
Число информационных кадров Ethernet 4 000
Ёмкость кадра Ethernet, байт 1200
Служебные кадры Ethernet 40
Технологии физического уровня и циклические структуры
Технология и цикл PDH, E3
Задача 4
Представить подробное описание оптического интерфейса в соответствии с заданием варианта по табл. 2.7. Указать технологию, число спектральных каналов, дистанцию применения, типы волоконных световодов и т.д.
Таблица 4 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Стандартные оптические интерфейсы B-C8L1-0D2
Задача 5
Для построенной в задаче 2 схемы организации связи оптических каналов рассчитать и построить для самого протяженного канала диаграмму уровней и оптическое отношение сигнал/шум (OSNR) на основе данных, приведённых в табл. 2.8 и 2.9.
Таблица 5 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Тип оптического интерфейса (условный номер) 1
Рабочая волна, нм 1531,12
Величина затухания оптического кабеля с учетом сварных стыков, дБ/км 0,24
Величина хроматической дисперсии, пс/нм км 16
Коэффициент шума ROADM, дБ 5,8
Расстояния между оконечными и промежуточными ROADM, км 17
Каждому условному номеру соответствует интерфейс, данные которого используются в расчёте (таблицы 4.14-4.17 в [4] или приложение 3):
0 – DN100S-1D2(с); 1 – DN100S-1D3(L); 2 - DN100S-1D5(c); 3 - DN100S-1D2(с)F; 4 - DN100S-1D3(L)F; 5 - DN100S-1D5(c)F; 6 - DW100S-1D2(c)F; 7 - DW100S-1D3(c)F; 8 - DW100S-1D5(c)F; 9 - DW100L-1D5(c)F.
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что называют оптическими физическими средствами сопряжения?
2. Устройство и назначение модуля SFP.
3. Конструктивные отличия модулей SFP от XFP, CFP и их характеристик.
4. Указать диапазоны волны оптического спектра, которые генерируются и детектируются в модулях SFP, XFP, CFP.
5. Назвать возможные расстояния оптической передачи, которые могут поддерживать модули SFP, XFP, CFP при использовании одномодовых волокон G.652.
6. Назвать типы лазеров и фотодетекторов, которые применяются в модулях SFP, XFP, CFP.
7. Какими средствами можно перестроить длину волны излучения одномодового лазера?
8. Определит назначение в оптических модулях селективных фотодетекторов.
9. Что позволяет использовать модули SFP, XFP, CFP для построения систем передачи CWDM и DWDM?
10. Какие скоростные режимы поддерживают модули CFP-2, 4, 8?
11. Чем отличаются форматы сигналов NRZ и PAM-n?
12. В чем принципиально отличаются транспондеры от модулей?
13. Какие функции поддерживают мукспондеры MxPD?
14. Когда и почему в транспондерах используются фазовые форматы модуляции?
15. Назвать особенности фазовой модуляции DP-QPSK в сравнении с NRZ.
16. Каким должно быть соотношение OSNR в транспондерах на скорости передачи 126,5 Гбит/с для получения цифровых данных с ошибками не более 10-4?
17. Назвать назначение смартлинков.
18. Почему смартлинки называют умными устройствами?
19. Что представляет собой оптический интерливинг?
20. Назвать приборы, обеспечивающие спектральный интерливинг.
Контрольные вопросы к разделу 2
1. Назвать отличия мультиплексоров OADM и ROADM.
2. Назначение мультиплексоров OADM.
3. Какие компоненты входят в состав OADM?
4. Привести достоинства и недостатки мультиплексоров OADM.
5. Что обозначает буквенный символ R в ROADM?
6. На чём может быть построена конструкция ROADM?
7. Перечислить компоненты в конструкции ROADM на волновых блокираторах.
8. Что относится к недостаткам ROADM на основе WB?
9. Что представляют собой MEMS?
11. Перечислить возможности ROADM на основе MEMS.
12. Что входит в конструкцию ROADM PLC?
13. Что обозначает сокращение PLZT в конструкциях ROADM?
14. Какой элемент PLC можно считать базовым для построения коммутатора?
15. Что принципиально нового в конструкциях ROADM третьего поколения?
16. Что обеспечивают WSS в составе ROADM?
17. Что обозначает CDC-ROADM?
18. Какие компоненты входят в общую структуру узла оптической кроссовой коммутации?
19. Какие устройства входят в состав фотонного коммутатора PXC?
20. Указать виды оптических коммутационных матриц в составе PXC.
Контрольные вопросы к разделу 3
1. Назвать основные модели протокольных решений оптических систем.
2. Назначение линейного кодирования в оптических средствах сопряжения.
3. Назначение скремблера линейного сигнала.
4. Изобразить схему линейного скремблера, соответствующего полиному 1+Х+Х3+ Х12+ Х16.
5. Что достигается в средствах сопряжения через FEC?
6. Назначение кодирования Рида – Соломона.
7. Состав цикла PDH Е1.
8. Какой принцип положен в основу объединения Е1 в Е2, Е2 в Е3, Е3 в Е4?
9. Что позволяет согласовать скорости передачи потоков при плезиохронном мультиплексировании?
10. Какие скорости передачи имеют потоки Е2, Е3, Е4?
11. Что представляет собой SDH?
12. Чем отличаются виртуальные контейнеры VC-X от цифровых блоков TU, AU?
13. Чем отличаются виртуальные контейнеры VC-X-Xc от VC-X-Xv?
14. Что показывает PTR в AU и TU?
15. Назначение байт и бит заголовков VC-12, VC-3/4 и RSOH, MSOH STM-N?
16. Какие иерархические скорости передачи в оптических линиях с SDH?
17.Назвать цифровые и оптические составляющие в структуре мультиплексирования OTH.
18. Какие скорости передачи достижимы в оптических каналах с блоками OTUk?
19. Что объединяет OTMn.m?
20. Назвать составляющие структуры цикла OTUk.
21. Какому протокольному уровню соответствует технология АТМ?
22. Что образует виртуальные соединения в сети с АТМ?
23. Назвать назначение составляющих структуры ячейки АТМ?
24. Назвать разновидности кадров Ethernet.
25. Чем отличаются структуры кадров Ethernet 802.1, 802. 1Q, 802.1ad, 802.1ah?
26. Какие компоненты кадра Ethernet поддерживают виртуальную локальную сеть VLAN?
27. Что входит в структуру сети RPR?
28. Какие классы обслуживания предусмотрены в RPR?
29. Назвать компоненты в структуре кадра RPR?
30. Что поддерживают протоколы TCP/IP?
31. В чём преимущества технологии MPLS?
32. Что представляют собой метки MPLS?
33. Какие возможности имеет протокол TP-MPLS?
Контрольные вопросы к разделу 4
1. Назвать группы стандартов на оптические интерфейсы.
2. Назвать организации по стандартизации оптических интерфейсов.
3. Что характеризуют оптические интерфейсы PDH?
4. Назвать разновидности интерфейсов SDH.
5. Чем отличаются интерфейсы SDH для коротких, средних и протяженных линий?
6. Какая технология передачи данных имеет оптические интерфейсы IEEE 802.3?
7. Что обозначает аббревиатура MPI-Sm в обозначении интерфейса?
8. Какие сведения содержит обозначение интерфейса CWDM?
9. Что нормируется в точках MPI-Sm , MPI-Rm?
10. Что входит в обозначение прикладного кода интерфейса G.696.1?
11. Как в обозначении интерфейса отмечается наличие рамановского усилителя?
12. В чём особенности многоканального оптического интерфейса OTN G.959.1?
Контрольные вопросы к разделу 5
1. Назвать характеристики интерфейсов, которые входят в расчётную формулу длины регенерационного участка.
2. Чем определяется полоса частот пропускания волоконно-оптической линии?
3. Каким должно быть соотношение между длиной регенерационного участка по энергетическому потенциалу и по величине дисперсии?
4. Какими факторами ограничена длина регенерационного участка?
5. Если длина регенерационного участка по дисперсии меньше чем по энергетическому потенциалу, то что нужно предпринять?
6. Что принимается в расчёт для линий с CWDM?
7. Как определяется OSNR?
8. От чего зависит величина OSNR в протяженных волоконно-оптических линиях передачи с оптическими усилителями ?
9. Чем ограничена максимальная мощность в оптическом канале?
10. Какие характеристики учитываются при проектировании в линиях с OADM, ROADM, PXC и оптическими усилителями?
Задача 1 3
Задача 2 7
Задача 3 11
Задача 4 13
Задача 5 14
1 Контрольные вопросы к разделу 1 16
2 Контрольные вопросы к разделу 2 22
3 Контрольные вопросы к разделу 3 26
4 Контрольные вопросы к разделу 4 37
5 Контрольные вопросы к разделу 5 40
Список использованных источников 43
Задача 1
Используя данные реальных модулей SFP/XFP, приведённые в табл.2.1, оценить возможность их применения на волоконно-оптических линиях различной протяженности (табл. 2.2), представляющих собой волокна стандарта G.652 A, B, C, D (SMF). Оценку применимости модулей на соответствующих волокнах подтвердить расчётами энергетических параметров дисперсионных искажений. Значения затухания и дисперсии выбрать по рис. 1.1.
Таблица 1 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Характеристики модулей SFP/XFP
Тип модуля SFP/XFP SFP 100 Base ZX
Тип коннектора Дуплекс LC
Скорость передачи, Мбит/с 100
Рабочая волна, нм 1550
Мощность передатчика, дБм -2... -3
Чувствительность приёмника, дБм -30
Макс. вх. уровень на приёме, дБм -5
Штраф за дисперсию, дБ 1
Энергетический потенциал 27
Типы и длины волоконных световодов
Тип световода G.652 B
Длина, км 3
Число строительных длин кабеля 3
Потери на стыке строительных длин, дБ 0,4
Задача 2
Определить число оптических каналов на каждой из оптических секций мультиплексирования в цепочке, состоящей из 2-х терминальных WDM мультиплексоров и Х (число по варианту табл. 2.3) промежуточных оптических мультиплексоров типа ROADM. Внутри каждой пары оптических мультиплексоров организовано Y (число по варианту табл. 2.4) оптических каналов.
Таблица 2 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Число мультиплексоров ROADM, Х 4
Условный номер 1
Число каналов внутри каждой пары мультиплексоров Y 5
Каждому условному номеру соответствует интерфейс (см. приложение 3):
0 – DN100S-1D2(с); 1 – DN100S-1D3(L); 2 - DN100S-1D5(c); 3 - DN100S-1D2(с)F; 4 - DN100S-1D3(L)F; 5 - DN100S-1D5(c)F; 6 - DW100S-1D2(c)F; 7 - DW100S-1D3(c)F; 8 - DW100S-1D5(c)F; 9 - DW100L-1D5(c)F.
Задача 3
Определить возможность совместимости по скорости передачи и производительности технологий 1 и 2 уровней при размещении ячеек АТМ или кадров Ethernet в циклические структуры PDH, SDH, OTH.
В табл. 2.5 по вариантам указано число информационных и служебных ячеек или кадров Ethernet определённой ёмкости, которые должны быть переданы из буферной памяти за 1 секунду циклическими структурами (Е1, Е3, Е4, VC-X, OTUk).
В табл. 2.6 по вариантам указаны соответствующие технологии 1-го уровня и циклические структуры, в которые должны быть размещены все пакеты (ячейки), накапливаемые в буфере за 1 сек. Если указанные пакеты (ячейки) невозможно указанной циклической структурой передать за 1 секунду, то следует считать несовместимыми технологии 1 и 2 уровней. Предложить циклическую структуру подходящей ёмкости и технологии.
Таблица 3 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Ячейки АТМ и кадры Ethernet для передачи
Число информационных кадров Ethernet 4 000
Ёмкость кадра Ethernet, байт 1200
Служебные кадры Ethernet 40
Технологии физического уровня и циклические структуры
Технология и цикл PDH, E3
Задача 4
Представить подробное описание оптического интерфейса в соответствии с заданием варианта по табл. 2.7. Указать технологию, число спектральных каналов, дистанцию применения, типы волоконных световодов и т.д.
Таблица 4 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Стандартные оптические интерфейсы B-C8L1-0D2
Задача 5
Для построенной в задаче 2 схемы организации связи оптических каналов рассчитать и построить для самого протяженного канала диаграмму уровней и оптическое отношение сигнал/шум (OSNR) на основе данных, приведённых в табл. 2.8 и 2.9.
Таблица 5 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 11
Тип оптического интерфейса (условный номер) 1
Рабочая волна, нм 1531,12
Величина затухания оптического кабеля с учетом сварных стыков, дБ/км 0,24
Величина хроматической дисперсии, пс/нм км 16
Коэффициент шума ROADM, дБ 5,8
Расстояния между оконечными и промежуточными ROADM, км 17
Каждому условному номеру соответствует интерфейс, данные которого используются в расчёте (таблицы 4.14-4.17 в [4] или приложение 3):
0 – DN100S-1D2(с); 1 – DN100S-1D3(L); 2 - DN100S-1D5(c); 3 - DN100S-1D2(с)F; 4 - DN100S-1D3(L)F; 5 - DN100S-1D5(c)F; 6 - DW100S-1D2(c)F; 7 - DW100S-1D3(c)F; 8 - DW100S-1D5(c)F; 9 - DW100L-1D5(c)F.
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что называют оптическими физическими средствами сопряжения?
2. Устройство и назначение модуля SFP.
3. Конструктивные отличия модулей SFP от XFP, CFP и их характеристик.
4. Указать диапазоны волны оптического спектра, которые генерируются и детектируются в модулях SFP, XFP, CFP.
5. Назвать возможные расстояния оптической передачи, которые могут поддерживать модули SFP, XFP, CFP при использовании одномодовых волокон G.652.
6. Назвать типы лазеров и фотодетекторов, которые применяются в модулях SFP, XFP, CFP.
7. Какими средствами можно перестроить длину волны излучения одномодового лазера?
8. Определит назначение в оптических модулях селективных фотодетекторов.
9. Что позволяет использовать модули SFP, XFP, CFP для построения систем передачи CWDM и DWDM?
10. Какие скоростные режимы поддерживают модули CFP-2, 4, 8?
11. Чем отличаются форматы сигналов NRZ и PAM-n?
12. В чем принципиально отличаются транспондеры от модулей?
13. Какие функции поддерживают мукспондеры MxPD?
14. Когда и почему в транспондерах используются фазовые форматы модуляции?
15. Назвать особенности фазовой модуляции DP-QPSK в сравнении с NRZ.
16. Каким должно быть соотношение OSNR в транспондерах на скорости передачи 126,5 Гбит/с для получения цифровых данных с ошибками не более 10-4?
17. Назвать назначение смартлинков.
18. Почему смартлинки называют умными устройствами?
19. Что представляет собой оптический интерливинг?
20. Назвать приборы, обеспечивающие спектральный интерливинг.
Контрольные вопросы к разделу 2
1. Назвать отличия мультиплексоров OADM и ROADM.
2. Назначение мультиплексоров OADM.
3. Какие компоненты входят в состав OADM?
4. Привести достоинства и недостатки мультиплексоров OADM.
5. Что обозначает буквенный символ R в ROADM?
6. На чём может быть построена конструкция ROADM?
7. Перечислить компоненты в конструкции ROADM на волновых блокираторах.
8. Что относится к недостаткам ROADM на основе WB?
9. Что представляют собой MEMS?
11. Перечислить возможности ROADM на основе MEMS.
12. Что входит в конструкцию ROADM PLC?
13. Что обозначает сокращение PLZT в конструкциях ROADM?
14. Какой элемент PLC можно считать базовым для построения коммутатора?
15. Что принципиально нового в конструкциях ROADM третьего поколения?
16. Что обеспечивают WSS в составе ROADM?
17. Что обозначает CDC-ROADM?
18. Какие компоненты входят в общую структуру узла оптической кроссовой коммутации?
19. Какие устройства входят в состав фотонного коммутатора PXC?
20. Указать виды оптических коммутационных матриц в составе PXC.
Контрольные вопросы к разделу 3
1. Назвать основные модели протокольных решений оптических систем.
2. Назначение линейного кодирования в оптических средствах сопряжения.
3. Назначение скремблера линейного сигнала.
4. Изобразить схему линейного скремблера, соответствующего полиному 1+Х+Х3+ Х12+ Х16.
5. Что достигается в средствах сопряжения через FEC?
6. Назначение кодирования Рида – Соломона.
7. Состав цикла PDH Е1.
8. Какой принцип положен в основу объединения Е1 в Е2, Е2 в Е3, Е3 в Е4?
9. Что позволяет согласовать скорости передачи потоков при плезиохронном мультиплексировании?
10. Какие скорости передачи имеют потоки Е2, Е3, Е4?
11. Что представляет собой SDH?
12. Чем отличаются виртуальные контейнеры VC-X от цифровых блоков TU, AU?
13. Чем отличаются виртуальные контейнеры VC-X-Xc от VC-X-Xv?
14. Что показывает PTR в AU и TU?
15. Назначение байт и бит заголовков VC-12, VC-3/4 и RSOH, MSOH STM-N?
16. Какие иерархические скорости передачи в оптических линиях с SDH?
17.Назвать цифровые и оптические составляющие в структуре мультиплексирования OTH.
18. Какие скорости передачи достижимы в оптических каналах с блоками OTUk?
19. Что объединяет OTMn.m?
20. Назвать составляющие структуры цикла OTUk.
21. Какому протокольному уровню соответствует технология АТМ?
22. Что образует виртуальные соединения в сети с АТМ?
23. Назвать назначение составляющих структуры ячейки АТМ?
24. Назвать разновидности кадров Ethernet.
25. Чем отличаются структуры кадров Ethernet 802.1, 802. 1Q, 802.1ad, 802.1ah?
26. Какие компоненты кадра Ethernet поддерживают виртуальную локальную сеть VLAN?
27. Что входит в структуру сети RPR?
28. Какие классы обслуживания предусмотрены в RPR?
29. Назвать компоненты в структуре кадра RPR?
30. Что поддерживают протоколы TCP/IP?
31. В чём преимущества технологии MPLS?
32. Что представляют собой метки MPLS?
33. Какие возможности имеет протокол TP-MPLS?
Контрольные вопросы к разделу 4
1. Назвать группы стандартов на оптические интерфейсы.
2. Назвать организации по стандартизации оптических интерфейсов.
3. Что характеризуют оптические интерфейсы PDH?
4. Назвать разновидности интерфейсов SDH.
5. Чем отличаются интерфейсы SDH для коротких, средних и протяженных линий?
6. Какая технология передачи данных имеет оптические интерфейсы IEEE 802.3?
7. Что обозначает аббревиатура MPI-Sm в обозначении интерфейса?
8. Какие сведения содержит обозначение интерфейса CWDM?
9. Что нормируется в точках MPI-Sm , MPI-Rm?
10. Что входит в обозначение прикладного кода интерфейса G.696.1?
11. Как в обозначении интерфейса отмечается наличие рамановского усилителя?
12. В чём особенности многоканального оптического интерфейса OTN G.959.1?
Контрольные вопросы к разделу 5
1. Назвать характеристики интерфейсов, которые входят в расчётную формулу длины регенерационного участка.
2. Чем определяется полоса частот пропускания волоконно-оптической линии?
3. Каким должно быть соотношение между длиной регенерационного участка по энергетическому потенциалу и по величине дисперсии?
4. Какими факторами ограничена длина регенерационного участка?
5. Если длина регенерационного участка по дисперсии меньше чем по энергетическому потенциалу, то что нужно предпринять?
6. Что принимается в расчёт для линий с CWDM?
7. Как определяется OSNR?
8. От чего зависит величина OSNR в протяженных волоконно-оптических линиях передачи с оптическими усилителями ?
9. Чем ограничена максимальная мощность в оптическом канале?
10. Какие характеристики учитываются при проектировании в линиях с OADM, ROADM, PXC и оптическими усилителями?
Дополнительная информация
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Оптические интерфейсы
Вид работы: Контрольная работа 1
Оценка:Зачет
Дата оценки: 03.05.2021
Рецензия:Уважаемый ,
Фокин Владимир Григорьевич
Оценена Ваша работа по предмету: Оптические интерфейсы
Вид работы: Контрольная работа 1
Оценка:Зачет
Дата оценки: 03.05.2021
Рецензия:Уважаемый ,
Фокин Владимир Григорьевич
Похожие материалы
Контрольная работа «Оптические интерфейсы» Вариант 9
Hermes
: 15 июня 2023
Задача 1
Используя данные реальных модулей SFP/XFP, приведённые в табл.1.1, оценить возможность их применения на волоконно-оптических линиях различной протяженности (табл. 1.2), представляющих собой волокна стандарта G.652 A, B, C, D (SMF). Оценку применимости модулей на соответствующих волокнах подтвердить расчётами энергетических параметров дисперсионных искажений. Значения затухания и дисперсии выбрать по рис. 1.1.
Параметры модулей Предпоследняя цифра номера пароля
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тип
300 руб.
600 руб.
Оптические интерфейсы. Контрольная работа, Вариант №12
Геннадий2
: 26 сентября 2021
Содержание
Задача 1 3
Задача 2 7
Задача 3 11
Задача 4 13
Задача 5 14
1 Контрольные вопросы к разделу 1 16
2 Контрольные вопросы к разделу 2 22
3 Контрольные вопросы к разделу 3 26
4 Контрольные вопросы к разделу 4 37
5 Контрольные вопросы к разделу 5 40
Список использованных источников 43
Задача 1
Используя данные реальных модулей SFP/XFP, приведённые в табл.2.1, оценить возможность их применения на волоконно-оптических линиях различной протяженности (табл. 2.2), представляющих собой волокна с
210 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 30
xtrail
: 23 августа 2025
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что называют оптическими интерфейсами?
2. Какое назначение у модуля SFP?
3. Что входит в состав модуля SFP?
4. Чем отличаются модули SFP от модулей XFP, CFP в конструкциях и характеристиках.
5. В каких диапазонах волны оптического спектра генерируются и детектируются излучения в модулях SFP, XFP, CFP?
6. Назвать возможные расстояния оптической передачи, которые могут поддерживать модули SFP, XFP, CFP при использовании одномодовых волокон G.652.
7. Какие ти
1400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 10
Учеба "Под ключ"
: 24 февраля 2025
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что называют оптическими интерфейсами?
2. Какое назначение у модуля SFP.
3. Что входит в состав модуля SFP?
4. Чем отличаются модули SFP от модулей XFP, CFP в конструкциях и характеристиках?
5. В каких диапазонах волны оптического спектра генерируются и детектируются излучения в модулях SFP, XFP, CFP?
6. Назвать возможные расстояния оптической передачи, которые могут поддерживать модули SFP, XFP, CFP при использовании одномодовых волокон G.652c.
7. Какие типы
1700 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 27
Учеба "Под ключ"
: 24 декабря 2024
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что называют оптическими интерфейсами?
2. Какое назначение у модуля SFP.
3. Что входит в состав модуля SFP?
4. Чем отличаются модули SFP от модулей XFP, CFP в конструкциях и характеристиках?
5. В каких диапазонах волны оптического спектра генерируются и детектируются излучения в модулях SFP, XFP, CFP?
6. Назвать возможные расстояния оптической передачи, которые могут поддерживать модули SFP, XFP, CFP при использовании одномодовых волокон G.652c.
7. Какие типы
1700 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 35
Учеба "Под ключ"
: 24 декабря 2024
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что называют оптическими интерфейсами?
2. Какое назначение у модуля SFP.
3. Что входит в состав модуля SFP?
4. Чем отличаются модули SFP от модулей XFP, CFP в конструкциях и характеристиках?
5. В каких диапазонах волны оптического спектра генерируются и детектируются излучения в модулях SFP, XFP, CFP?
6. Назвать возможные расстояния оптической передачи, которые могут поддерживать модули SFP, XFP, CFP при использовании одномодовых волокон G.652c.
7. Какие типы
1700 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 01
Roma967
: 18 июня 2024
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что называют оптическими интерфейсами?
2. Какое назначение у модуля SFP.
3. Что входит в состав модуля SFP?
4. Чем отличаются модули SFP от модулей XFP, CFP в конструкциях и характеристиках?
5. В каких диапазонах волны оптического спектра генерируются и детектируются излучения в модулях SFP, XFP, CFP?
6. Назвать возможные расстояния оптической передачи, которые могут поддерживать модули SFP, XFP, CFP при использовании одномодовых волокон G.652c.
7. Какие типы
1700 руб.
Другие работы
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
mosintacd
: 28 июня 2024
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
Московская международная академия Институт дистанционного образования Тест оценка ОТЛИЧНО
2024 год
Ответы на 20 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
1. We have … to an agreement
2. Our senses are … a great role in non-verbal communication
3. Saving time at business communication leads to … results in work
4. Conducting negotiations with foreigners we shoul
150 руб.
Задание №2. Методы управления образовательными учреждениями
studypro
: 13 октября 2016
Практическое задание 2
Задание 1. Опишите по одному примеру использования каждого из методов управления в Вашей профессиональной деятельности.
Задание 2. Приняв на работу нового сотрудника, Вы надеялись на более эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера - самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать и т.д.. Но, тем не менее, он отличный профессионал в своей деятельности. Какими методами управления Вы во
200 руб.
Особенности бюджетного финансирования
Aronitue9
: 24 августа 2012
Содержание:
Введение
Теоретические основы бюджетного финансирования
Понятие и сущность бюджетного финансирования
Характеристика основных форм бюджетного финансирования
Анализ бюджетного финансирования образования
Понятие и источники бюджетного финансирования образования
Проблемы бюджетного финансирования образования
Основные направления совершенствования бюджетного финансирования образования
Заключение
Список использованный литературы
Цель курсовой работы – исследовать особенности бюджетного фин
20 руб.
Программирование (часть 1-я). Зачёт. Билет №2
sibsutisru
: 3 сентября 2021
ЗАЧЕТ по дисциплине “Программирование (часть 1)”
Билет 2
Определить значение переменной y после работы следующего фрагмента программы:
a = 3; b = 2 * a – 10; x = 0; y = 2 * b + a;
if ( b > y ) or ( 2 * b < y + a ) ) then begin x = b – y; y = x + 4 end;
if ( a + b < 0 ) and ( y + x > 2 ) ) then begin x = x + y; y = x – 2 end;
200 руб.