Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 17
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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 лазеров и фотодетекторов применяются в модулях SFP, XFP, CFP?
8. Перечислите средства, которыми можно перестроить длину волны излучения одномодового лазера.
9. Для чего в оптических модулях применяются селективные фотодетекторы?
10. Чем отличаются модули SFP, XFP, CFP для построения систем передачи CWDM и DWDM от одноканальных модулей?
11. Какие скоростные режимы поддерживают модули CFP-2, 4, 8?
12. Чем отличаются форматы сигналов NRZ и PAM-n?
13. В чем принципиально отличаются транспондеры от модулей?
14. Какие функции поддерживают мукспондеры MxPD?
15. Когда и почему в транспондерах используются фазовые форматы модуляции?
16. Назвать особенности фазовой модуляции DP-QPSK в сравнении с NRZ.
17. Каким должно быть соотношение OSNR в транспондерах на скорости передачи 126,5 Гбит/с для получения цифровых данных с ошибками не более 10-4?
18. Какое назначение у смартлинков?
19. Почему смартлинки называют умными устройствами?
20. Что представляет собой оптический интерливинг?
21. Какие приборы обеспечивающие спектральный интерливинг?
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. Оценить возможную перегрузку приёмника.
Составить схему организации связи с указанными модулями и волоконными световодами для соединения типа «Точка-точка».
Таблица 1.1 - Характеристики модулей SFP/XFP
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Параметры модулей:
- Тип модуля SFP/XFP: SFP 100 Base ZX
- Тип коннектора: Дуплекс LC
- Скорость передачи, Мбит/с: 100
- Рабочая волна, нм: 1550
- Уровень мощности передатчика, дБм: -2...-3
- Чувствительность приёмника, дБм: -30
- Макс. вх. уровень на приёме, дБм: -5
- Штраф за дисперсию, дБ: 1
- Энергетический потенциал: 27
Таблица 1.2 - Типы и длины волоконных световодов
Последняя цифра номера пароля: 7
Типы и длины световодов:
- Тип световода G.652: D
- Длина кабельной линии, км: 48
- Число строительных длин кабеля: 12
- Потери на стыке строительных длин, дБ: 0,05
Рисунок 1.1 - Спектральные характеристики волокна G.652
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?
10. Перечислить возможности ROADM на основе MEMS.
11. Что входит в конструкцию ROADM PLC?
12. Что обозначает сокращение PLZT в конструкциях ROADM?
13. Какой элемент PLC можно считать базовым для построения коммутатора?
14. Что принципиально нового в конструкциях ROADM третьего поколения?
15. Что обеспечивают WSS в составе ROADM?
16. Что обозначает CDC-ROADM?
17. Какие компоненты входят в общую структуру узла оптической кроссовой коммутации?
18. Какие устройства входят в состав фотонного коммутатора PXC?
19. Указать виды оптических коммутационных матриц в составе PXC.
Задача 2
Определить число оптических каналов на каждой из оптических секций мультиплексирования в цепочке, состоящей из 2-х терминальных DWDM мультиплексоров и Х (число по варианту табл.2.1) промежуточных оптических мультиплексоров типа ROADM. Внутри каждой пары оптических мультиплексоров организовано Y (число по варианту табл.2.2) оптических каналов.
Таблица 2.1 - Число мультиплексоров и типы интерфейсов
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Параметр:
- Число мультиплексоров ROADM, Х: 4
Таблица 2.2 - Число оптических каналов в секциях
Последняя цифра номера пароля: 7
Параметр:
- Число каналов внутри каждой пары мультиплексоров Y: 4
- Частотный (волновой) интервал между оптическими каналами, ГГц /нм: 100/0,8
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 + Х 12+ Х 16.
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?
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.3.1 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.3.2 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 3.1 - Ячейки АТМ и кадры Ethernet для передачи
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Информационные и служебные блоки данных:
- Число информационных кадров Ethernet: 4 000
- Ёмкость кадра Ethernet, байт: 1 200
- Служебные кадры Ethernet: 40
Таблица 3.2 - Технологии физического уровня и циклические структуры
Последняя цифра номера пароля: 7
Технология и цикл: OTH, OTU1
Контрольные вопросы к разделу 4
1. Назвать группы стандартов на оптические интерфейсы.
2. Назвать организации по стандартизации оптических интерфейсов.
3. Перечислить, но без копирования таблиц, то, что характеризует оптические интерфейсы PDH?
4. Перечислить, но без копирования таблиц, разновидности интерфейсов SDH.
5. Кратко пояснить чем отличаются интерфейсы SDH для коротких, средних и протяженных линий? (В ответ не копировать таблицы! Только словами).
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?
Задача 4
Представить подробное описание оптического интерфейса в соответствии с заданием варианта по табл. 4.1. Указать технологию, число спектральных каналов, дистанцию применения, типы волоконных световодов и т.д.
Таблица 4.1 - Стандартные оптические интерфейсы
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Последняя цифра номера студенческого билета: 7
DN100L-2D2(C)
Контрольные вопросы к разделу 5
1. Кратко перечислить характеристики интерфейсов, которые входят в расчётную формулу длины регенерационного участка. (формулу приводить не нужно!)
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. Чем определяется величина OSNR в оптических каналах DWDM?
8. Как связаны между собой OSNR и BER?
9. От чего зависит величина OSNR в протяженных волоконно-оптических линиях передачи с оптическими усилителями?
10. Чем ограничена максимальная мощность в оптическом канале?
11. Какие характеристики учитываются при проектировании в линиях с OADM, ROADM, PXC и оптическими усилителями?
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. 5.1 и 5.2.
Таблица 5.1 - Исходные данные для расчётов
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Исходные параметры:
- 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: 16,0
- Коэффициент шума ROADM, дБ: 5,8
Условному номеру соответствует интерфейс: 1 – DN100S-1D3(L)
Таблица 5.2 - Расстояния между ROADM
Последняя цифра номера пароля: 7
Расстояния между оконечными и промежуточными ROADM, км: 49
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 лазеров и фотодетекторов применяются в модулях SFP, XFP, CFP?
8. Перечислите средства, которыми можно перестроить длину волны излучения одномодового лазера.
9. Для чего в оптических модулях применяются селективные фотодетекторы?
10. Чем отличаются модули SFP, XFP, CFP для построения систем передачи CWDM и DWDM от одноканальных модулей?
11. Какие скоростные режимы поддерживают модули CFP-2, 4, 8?
12. Чем отличаются форматы сигналов NRZ и PAM-n?
13. В чем принципиально отличаются транспондеры от модулей?
14. Какие функции поддерживают мукспондеры MxPD?
15. Когда и почему в транспондерах используются фазовые форматы модуляции?
16. Назвать особенности фазовой модуляции DP-QPSK в сравнении с NRZ.
17. Каким должно быть соотношение OSNR в транспондерах на скорости передачи 126,5 Гбит/с для получения цифровых данных с ошибками не более 10-4?
18. Какое назначение у смартлинков?
19. Почему смартлинки называют умными устройствами?
20. Что представляет собой оптический интерливинг?
21. Какие приборы обеспечивающие спектральный интерливинг?
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. Оценить возможную перегрузку приёмника.
Составить схему организации связи с указанными модулями и волоконными световодами для соединения типа «Точка-точка».
Таблица 1.1 - Характеристики модулей SFP/XFP
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Параметры модулей:
- Тип модуля SFP/XFP: SFP 100 Base ZX
- Тип коннектора: Дуплекс LC
- Скорость передачи, Мбит/с: 100
- Рабочая волна, нм: 1550
- Уровень мощности передатчика, дБм: -2...-3
- Чувствительность приёмника, дБм: -30
- Макс. вх. уровень на приёме, дБм: -5
- Штраф за дисперсию, дБ: 1
- Энергетический потенциал: 27
Таблица 1.2 - Типы и длины волоконных световодов
Последняя цифра номера пароля: 7
Типы и длины световодов:
- Тип световода G.652: D
- Длина кабельной линии, км: 48
- Число строительных длин кабеля: 12
- Потери на стыке строительных длин, дБ: 0,05
Рисунок 1.1 - Спектральные характеристики волокна G.652
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?
10. Перечислить возможности ROADM на основе MEMS.
11. Что входит в конструкцию ROADM PLC?
12. Что обозначает сокращение PLZT в конструкциях ROADM?
13. Какой элемент PLC можно считать базовым для построения коммутатора?
14. Что принципиально нового в конструкциях ROADM третьего поколения?
15. Что обеспечивают WSS в составе ROADM?
16. Что обозначает CDC-ROADM?
17. Какие компоненты входят в общую структуру узла оптической кроссовой коммутации?
18. Какие устройства входят в состав фотонного коммутатора PXC?
19. Указать виды оптических коммутационных матриц в составе PXC.
Задача 2
Определить число оптических каналов на каждой из оптических секций мультиплексирования в цепочке, состоящей из 2-х терминальных DWDM мультиплексоров и Х (число по варианту табл.2.1) промежуточных оптических мультиплексоров типа ROADM. Внутри каждой пары оптических мультиплексоров организовано Y (число по варианту табл.2.2) оптических каналов.
Таблица 2.1 - Число мультиплексоров и типы интерфейсов
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Параметр:
- Число мультиплексоров ROADM, Х: 4
Таблица 2.2 - Число оптических каналов в секциях
Последняя цифра номера пароля: 7
Параметр:
- Число каналов внутри каждой пары мультиплексоров Y: 4
- Частотный (волновой) интервал между оптическими каналами, ГГц /нм: 100/0,8
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 + Х 12+ Х 16.
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?
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.3.1 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.3.2 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 3.1 - Ячейки АТМ и кадры Ethernet для передачи
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Информационные и служебные блоки данных:
- Число информационных кадров Ethernet: 4 000
- Ёмкость кадра Ethernet, байт: 1 200
- Служебные кадры Ethernet: 40
Таблица 3.2 - Технологии физического уровня и циклические структуры
Последняя цифра номера пароля: 7
Технология и цикл: OTH, OTU1
Контрольные вопросы к разделу 4
1. Назвать группы стандартов на оптические интерфейсы.
2. Назвать организации по стандартизации оптических интерфейсов.
3. Перечислить, но без копирования таблиц, то, что характеризует оптические интерфейсы PDH?
4. Перечислить, но без копирования таблиц, разновидности интерфейсов SDH.
5. Кратко пояснить чем отличаются интерфейсы SDH для коротких, средних и протяженных линий? (В ответ не копировать таблицы! Только словами).
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?
Задача 4
Представить подробное описание оптического интерфейса в соответствии с заданием варианта по табл. 4.1. Указать технологию, число спектральных каналов, дистанцию применения, типы волоконных световодов и т.д.
Таблица 4.1 - Стандартные оптические интерфейсы
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Последняя цифра номера студенческого билета: 7
DN100L-2D2(C)
Контрольные вопросы к разделу 5
1. Кратко перечислить характеристики интерфейсов, которые входят в расчётную формулу длины регенерационного участка. (формулу приводить не нужно!)
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. Чем определяется величина OSNR в оптических каналах DWDM?
8. Как связаны между собой OSNR и BER?
9. От чего зависит величина OSNR в протяженных волоконно-оптических линиях передачи с оптическими усилителями?
10. Чем ограничена максимальная мощность в оптическом канале?
11. Какие характеристики учитываются при проектировании в линиях с OADM, ROADM, PXC и оптическими усилителями?
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. 5.1 и 5.2.
Таблица 5.1 - Исходные данные для расчётов
Предпоследняя цифра номера пароля: 1
Исходные параметры:
- 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: 16,0
- Коэффициент шума ROADM, дБ: 5,8
Условному номеру соответствует интерфейс: 1 – DN100S-1D3(L)
Таблица 5.2 - Расстояния между ROADM
Последняя цифра номера пароля: 7
Расстояния между оконечными и промежуточными ROADM, км: 49
Дополнительная информация
Без замечаний!
Год сдачи: 2024 г.
Преподаватель: Фокин В.Г.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Год сдачи: 2024 г.
Преподаватель: Фокин В.Г.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Похожие материалы
Оптические интерфейсы. Вариант №17
tatacava1982
: 25 октября 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
300 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 04
Yuriy2002
: 21 декабря 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. Как
750 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.
Контрольная работа по дисциплине: Оптические интерфейсы. Вариант 33
Roma967
: 17 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
Программно-целевой метод на муниципальном уровне
Slolka
: 2 ноября 2013
Содержание
Введение
1. Теоретико-методологические основы управления развитием муниципального образования
2. Теоретические аспекты программно-целевого управления развитием муниципальных образований
2.1 Сущность и особенности программно-целевого управления
2.2 Управления развитием Ростовской области на основе программно-целевого метода
Заключение
Список литературы
Введение
С переходом России к рыночной экономике и развитием местного самоуправления российские муниципальные образования полу
20 руб.
Насадка воздуходувная. Вариант №51
coolns
: 24 мая 2019
Насадка воздуходувная. Вариант 51
Задание
1. Выполнить 3д модели деталей
2. Выполнить 3д модель сборочной единицы
3. Выполнить ассоциативные чертежи всех деталей.
4. Выполнить сборочный чертеж Насадка воздуходувная
5. Выполнить спецификацию к сборочной единице.
Вариант 51 Насадка воздуходувная
Насадка воздуходувная – приспособление для обдувки сжатым воздухом,
промывки и очистки от посторонних частиц, масла, следов охлаждающей жидкости и антикоррозийных покрытий деталей, поступающих на сборк
150 руб.
Контрольная работа по дисциплине "Бухгалтерский учет" на тему "Группировка имущества по видам и источникам их финансирования". Вариант №3
ДО Сибгути
: 8 сентября 2013
Вариант N=3.
Содержание:
1. Задание: 3
2. Исходные данные 4
3. Группировку имущества компании по видам и источникам их обеспечения на отчетную дату 5
4. Учет хозяйственных процессов ДОК-а в течение одного отчетного периода 8
5. Форма №1«Бухгалтерский баланс»……………………………………........15
1. Задание:
Последовательность выполнения курсовой работы:
1. По данным таблицы 1 осуществить группировку имущества компании по видам и источникам их обеспечения на отчетную дату. П
70 руб.
По медному трубчатому проводнику некоторого электрического аппарата протекает постоянный ток I
Решатель
: 8 февраля 2025
По медному трубчатому проводнику (рис. 1) некоторого электрического аппарата протекает постоянный ток I. Внутренний и внешний радиусы r1 и r2 проводника, а также величина I известны.
Требуется:
1) получить (вывести, доказать, обосновать) каждое из приведённых ниже соотношений (3.1) – (3.6);
2) рассчитать и построить графики изменений от радиальной координаты r модулей векторов напряжённости магнитного поля H, магнитной индукции B и объёмной удельной электродинамической силы f; расчёты выполнить
750 руб.