Мищенко В.Н. Направляющие системы телекоммуникаций
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Adobe Acrobat Reader
Описание
Содержание:
современные системы телекоммуникаций.
краткий обзор развития линий связи.
виды линий связи и их основные свойства.
системы многоканальной передачи по линиям связи.
направляющие системы передачи.
основные требования к линиям связи.
построение сетей электросвязи.
принципы построения сетей связи.
магистральные и зоновые сети связи.
городские телефонные сети.
сети сельской телефонной связи и проводного вещания.
электродинамика направляющих систем теория передачи по линиям связи в квазистационарном режиме.
первичные и вторичные параметры передачи.
свойства неоднородных линий.
коаксиальные кабели.
электрические процессы в коаксиальных цепях.
передача энергии по коаксиальной цепи с учётом.
потерь в проводниках.
ёмкость и проводимость изоляции коаксиальных цепей.
вторичные параметры передачи коаксиальных цепей.
оптимальное соотношение диаметров.
проводников коаксиальной цепи.
констуктивные неоднородности в коаксиальных кабелях.
симметричные кабели.
электрические процессы в симметричных цепях.
передача энергии по симметричной цепи с учётом потерь.
ёмкость и проводимость изоляции симметричной цепи.
паметры цепей воздушных линий связи.
основные зависимости первичных параметров симметричных цепей.
вторичные параметры симметричных цепей.
кабели с искусственно увеличенной индуктивностью.
волноводы.
физические процессы, проходящие в волноводах.
особенности формирования волны h01 в цилиндрическом волноводе.
электрический расчёт цилиндрических волноводов.
конструктивные особенности цилиндрических волноводов.
оптические кабели.
развитие волоконно-оптической связи.
достоинства оптических кабелей и область их применения.
физические процессы в волоконных световодах.
лучевая теория световодов.
волновая теория световодов.
потери энергии и затухание.
волновое сопротивление, коэффициент фазы и скорость передачи по световодам.
дисперсия и пропускная способность.
взаимные влияния и помехозащищенность цепей в линиях связи.
проблема электромагнитной совместимости в линиях связи.
основное уравнение влияния между цепями.
зависимости переходного затухания от длины линии и частоты.
косвенные влияния между цепями.
влияния в коаксиальных кабелях.
нормы на параметры взаимных влияний.
меры защиты цепей и трактов линий связи от взаимных влияний.
симметрирование низкочастотных кабелей.
симметрирование высокочастотных кабелей.
проектирование линейных сооружений связи.
организация проектирования линейных сооружений связи.
этапы проектирования.
оптимизация методов проектирования линий и сетей связи.
системы автоматизированного проектирования.
Линейных сооружений связи.
технологии реального проектирования лсс.
выбор системы передачи, типа линий связи, марки кабеля и трассы строительства.
определение мест установки нуп и длин ретрансляционных участков кабельных магистралей.
рабочие чертежи.
основные положения проектирования подсистем кабельных магистралей.
распределение абонентов по территории города и выбор места расположения станций.
выбор ёмкости шкафа и проектирование распределительной сети гтс.
проектирование магистральной кабельной сети и канализации гтс.
многоканальные соединительные линии гтс.
перспективы развития методов проектирования сетей гтс.
современные системы телекоммуникаций.
краткий обзор развития линий связи.
виды линий связи и их основные свойства.
системы многоканальной передачи по линиям связи.
направляющие системы передачи.
основные требования к линиям связи.
построение сетей электросвязи.
принципы построения сетей связи.
магистральные и зоновые сети связи.
городские телефонные сети.
сети сельской телефонной связи и проводного вещания.
электродинамика направляющих систем теория передачи по линиям связи в квазистационарном режиме.
первичные и вторичные параметры передачи.
свойства неоднородных линий.
коаксиальные кабели.
электрические процессы в коаксиальных цепях.
передача энергии по коаксиальной цепи с учётом.
потерь в проводниках.
ёмкость и проводимость изоляции коаксиальных цепей.
вторичные параметры передачи коаксиальных цепей.
оптимальное соотношение диаметров.
проводников коаксиальной цепи.
констуктивные неоднородности в коаксиальных кабелях.
симметричные кабели.
электрические процессы в симметричных цепях.
передача энергии по симметричной цепи с учётом потерь.
ёмкость и проводимость изоляции симметричной цепи.
паметры цепей воздушных линий связи.
основные зависимости первичных параметров симметричных цепей.
вторичные параметры симметричных цепей.
кабели с искусственно увеличенной индуктивностью.
волноводы.
физические процессы, проходящие в волноводах.
особенности формирования волны h01 в цилиндрическом волноводе.
электрический расчёт цилиндрических волноводов.
конструктивные особенности цилиндрических волноводов.
оптические кабели.
развитие волоконно-оптической связи.
достоинства оптических кабелей и область их применения.
физические процессы в волоконных световодах.
лучевая теория световодов.
волновая теория световодов.
потери энергии и затухание.
волновое сопротивление, коэффициент фазы и скорость передачи по световодам.
дисперсия и пропускная способность.
взаимные влияния и помехозащищенность цепей в линиях связи.
проблема электромагнитной совместимости в линиях связи.
основное уравнение влияния между цепями.
зависимости переходного затухания от длины линии и частоты.
косвенные влияния между цепями.
влияния в коаксиальных кабелях.
нормы на параметры взаимных влияний.
меры защиты цепей и трактов линий связи от взаимных влияний.
симметрирование низкочастотных кабелей.
симметрирование высокочастотных кабелей.
проектирование линейных сооружений связи.
организация проектирования линейных сооружений связи.
этапы проектирования.
оптимизация методов проектирования линий и сетей связи.
системы автоматизированного проектирования.
Линейных сооружений связи.
технологии реального проектирования лсс.
выбор системы передачи, типа линий связи, марки кабеля и трассы строительства.
определение мест установки нуп и длин ретрансляционных участков кабельных магистралей.
рабочие чертежи.
основные положения проектирования подсистем кабельных магистралей.
распределение абонентов по территории города и выбор места расположения станций.
выбор ёмкости шкафа и проектирование распределительной сети гтс.
проектирование магистральной кабельной сети и канализации гтс.
многоканальные соединительные линии гтс.
перспективы развития методов проектирования сетей гтс.
Похожие материалы
Безопасность жизнедеятельности. Задача №1 по методичке О. А. Мищенко.–Хабаровск 2013г Вариант 12
koshhhka
: 13 апреля 2016
Оценка качества питьевой воды.
Оценить соответствует ли состав предлагаемой пробы воды нормативным параметрам.
Исходные данные:
5,0 Стронций стабильный
2,5 Нитриты
0,9 Медь
0,01 Нафталин
0,02 Литий
50 руб.
Безопасность жизнедеятельности. Задача №2 по методичке О. А. Мищенко.–Хабаровск 2013г Вариант 12
koshhhka
: 13 апреля 2016
Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе.
Дать оценку содержания вредных веществ в воздухе. Сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих.
Исходные данные:
0,5 Азотная кислота
0,07 Бензол
0,015 Соли бария
10 Углерода оксид
0,5 Азота оксид
0,09 Этановая кислота
50 руб.
Безопасность жизнедеятельности. Задача №1 по методичке О. А. Мищенко.–Хабаровск 2013г Вариант 8
koshhhka
: 13 апреля 2016
Оценка качества питьевой воды.
Оценить соответствует ли состав предлагаемой пробы воды нормативным параметрам.
Исходные данные:
0,04 Марганец
50,0 Сульфаты
0,01 Литий
3,5 Нитриты
0,03 Формальдегид
50 руб.
Безопасность жизнедеятельности. Задача №2 по методичке О. А. Мищенко.–Хабаровск 2013г Вариант 8
koshhhka
: 13 апреля 2016
Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе.
Дать оценку содержания вредных веществ в воздухе. Сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих.
Исходные данные:
0,5 Аммиак
1 Азота оксид
0,5 Ванадия пентаоксид
0,8 Пыль цементная
0,001 Озон
5 Дихлорэтан
50 руб.
Другие работы
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 55
Z24
: 12 января 2026
Расчет политропного процесса сжатия газовой смеси в компрессоре
Рабочее тело – газовая смесь, имеющая тот же состав, что и в задаче №1 (в процентах по объему). Первоначальный объем, занимаемый газовой смесью, — V1 (табл. 2). Начальные параметры состояния: давление р1=0,1 МПа, температура t1=27 ºC. Процесс сжатия происходит при показателе политропы n. Давление смеси в конце сжатия р2, МПа (табл. 3).
Определить:
1) массу газовой смеси;
2) удельные объемы смеси в начале и в конце процесса;
350 руб.
Гидромеханика РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Гидростатика Задача 22 Вариант 9
Z24
: 6 декабря 2025
Решите задачу 21 при условии, что в полости А давление газа не равно атмосферному. В условии задачи задается избыток (рм) или недостаток (pv) этого давления до атмосферного.
Задача 21
На рисунке изображена схема гидравлического мультипликатора. Определить высоту h подъёма жидкости, если дано:R, d0, d1, d2, температура воды 20ºC, а температура жидкости — tºC.
150 руб.
Тепломассообмен ПГТУ 2000 Задача 4 Вариант 57
Z24
: 28 июля 2026
Определить плотность лучистого теплового потока между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуру t1 и t2 и степени черноты ε1 и ε2. Как изменится интенсивность теплообмена при установке экрана со степенью черноты εэ.
- Условия теплообмена считать стационарными. Теплопроводностью и конвективным теплообменом в зазоре между пластинами пренебречь.
- В качестве экрана взять тонкий металлический лист.
180 руб.
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 62 Вариант 1
Z24
: 4 ноября 2025
Для автоматической перекачки воды из верхнего водоема в нижний установлена сифонная труба длиной l и диаметром d. Определить расход и вакуум в сечении а—а, если разность уровней верхнего и нижнего водоема H. Длина сифона до сечения а—а равна l1. Горизонтальный участок сифона расположен над уровнем воды верхнего водоема на высоте h. Коэффициент трения определить по зависимости квадратичной области турбулентного режима, приняв абсолютную шероховатость стенок Δ. Коэффициенты местных сопротивлений и
200 руб.