- •Лінійні блокові систематичні коди, генеруючи та перебіркова матриця.
- •2. Циклічні коди
- •3. Згорткові коди.
- •4. Імпульсно-кодова модуляція
- •Импульсно-кодовая модуляция
- •7. Властивості лінійних дискретних систем
- •Властивість пам'яті лінійних дискретних систем
- •Стійкість лінійних дискретних систем
- •Оцінка стійкості по імпульсної характеристиці: критерій стійкості
- •Приклад
- •8. Дискретні перетворення сигналів
- •7.5.1. Спектр Фур'є неперервних та дискретних сигналів.
- •10 .Передавальна функція лінійних дискретних систем
- •11 Види ліній зв’язку та їх основні властивості
- •12.Первинні параметри кола
- •Вторинні параметри кола
- •13 Поверхневий ефект. Причина явища.
- •14.Ефект близькості в двопровідній лінії зв’язку. Причина явища.
- •15. Конструктивні елементи кабелів електрозв’язку
- •16. Стандартні інтегральні мікросхеми ттл-логіки
- •17. Типи технологій логічних мікросхем
- •18. Параметри логічних імс
- •19. Методи покращення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
- •20. Перетворювачі код-аналог на матрицях r-2r
- •Класифікація зп
- •Перша цифра 1,5,6,7 – напівпровідникові мікросхеми
- •Статичні запам’ятовуючі пристрої
- •Динамічні зп
- •Асинхронна пам’ять (fpm edo bedo)
- •Синхронна пам'ять
- •Пам'ять з внутрішнім кешом
- •Відеопам'ять
- •24. 2.1. Амплітудна модуляція (am)
- •26 Генератори із зовнішнім збудженням.
- •26. Генератори із зовнішнім збудженням.
- •26/1 Генератор із зовнішнім збудженням
- •Принципові схеми генераторів із зовнішнім збудженням
- •2. Схема з загальною сіткою
- •3. Схема з загальним анодом
- •27. Аналіз амплітудно-модульованого коливання
- •28. Основні технічні характеристики антен
- •29.Метод дзеркальних зображень.Дыаграми напрямленосты розыщених над землею выбраторыв.
- •31.Режими роботи фідерів. Коефіцієнти стоячої та біжучої хвиль.
- •32.Трансформуючі властивості фідерних ліній.
- •33.Вплив землі на випромінювання антени
- •35.Елементарний магнітний диполь
- •36.Елементарна випромінююча щілина
- •38. Дзеркальні антени.
- •39. Лінзова антена
- •Принцип дії
- •41Канали зв’язку в інформаційно- вимірювальних системах.
- •42. Види і склад інформаційно-вимірювальних комплексів.
- •43. Параметри радіоелектронних засобів та їх вплив на електромагнітну сумісність.
- •44. Структура електромагнітного поля та принципи екранування.
- •45. Індустріальні джерела завад.
- •Ймoвірнісні методи в задачах оцінки та забезпечення надійності рез.
- •Густина розподілу безвідмовної роботи , () ()
- •53. Активна, реактивна і повна потужності в колах синусоїдального струму.
- •Перехідні процеси велектричних колах
- •Закони комутації
- •Усталений режим. Перехідний режим : струми і напруги перехідного режиму.
- •Порядок розрахунку перехідного процесу класичним методом
- •58.Спектри періодичних і неперіодичних сигналів
- •58. Спектри періодичних і неперіодичних сигналів
- •59. Випадковий процес. Основні моментні функції.
- •60.Спектральний метод аналізу проходження випадкових сигналів через лінійні електричні кола.
- •Середнє значення вихідного сигналу
- •Тому, виконуючи усереднення в обох частинах рівності (8.2), матимемо:
- •Отже, вихідний сигнал зв'язаний з вхідним сигналом співвідношенням
- •61. Тепловий шум резистора, формула Найквіста.
- •8.3.1.1. Формула Найквсіта
- •У цій формулі вважатимемо, що і знайдемо дисперсію . Тут же врахуємо, що, білий шум - це випадковий процес зі сталим на всіх частотах спектром потужності . Тоді
- •З іншого боку,
- •62. Диференційний підсилювач (рис. 113).
- •6.2.4. Диференційні (різницеві) схеми
- •6.2. Методи пониження дрейфу нуля підсилювача.
- •6.2.1. Термостабілізація
- •6.2.2. Термокомпенсація
- •64. Методи пониження потенціалу електродів підсилювальних елементів в підсилювачах постійного струму.
- •65. Підсилювачі постійного струму з перетворенням сигналу.
- •66. Способи задання та стабілізації положення робочої точки.
- •67.Суматори аналогових сигналів на операційних підсилювачах
- •Автоматичнепідстроюваннячастоти
- •4.1 Частотне автоматичне підстроювання частоти
- •71.Інтеггруюча та диференціюючи ланка на оп
- •72. Інвертуючий підсилювач на оп.
- •73. Неінвертуючий підсилювач на оп.
- •74. Аналого – дискретні підсилювачі.
- •3.3 Аналого – дискретні підсилювачі.
- •75. Схемотехнічна реалізація підсилювачів класу d.
- •77/. Вхідні кола
- •78.Розбивка робочого діапазону частот на піддіапазони
- •79. Резонансні підсилювачі.
- •§5.2 Смугові підсилювачі.
- •§6 Перетворювачі частоти.
- •§6.1 Принципи перетворення частоти
- •§6.2 Побічні продукти перетворення.
- •§6.3 Типи перетворювачів частоти.
- •Нормальний закон розподілу випадкової похибки. Середньо-квадратичне значення та дисперсія випадкової похибки.
- •85.Способи вимирювання частоти і часових інтервалів методом калібровочних міток
- •86. Принципи сучасного телебачення. Фізіологічні властивості ока, їх вплив на технічні рішення в телебаченні.
- •87.Параметры разложения изображения в телевидении
- •88.Принципи кольорового телебачення
- •89. Система кольорового телебачення ntsc і pal (спрощенні схеми та спосіб кодування)
- •91. Типи мікрофонів основні характеристики мікрофонів.
- •92. Акустичні фільтри. Пристрої на поверхнево-акустичних хвилях. Приклади застосування.
- •93. Ефект Доплера. Конус Маха. Ультразвукові прилади на основі ефекту Доплера.
- •94. Застосування ультразвуку в медичній галузі.
- •95. Енергетичні характеристики звукового поля. Акустичний імпеданс.
- •96. Принцип дії пасивного інфрачервоного детектора руху.
- •97 . Загальна модель системи захисту об’єкту.
- •98. Типи датчиків, які використовуються в системі протипожежного захисту.
- •99. Класифікація протикрадіжкових систем захисту.
- •100. Основні складові базової системи відеоспостереження.
- •101. Якісні показники та критерії оптимального виявлення та розрізнення сигналів.
- •102.Характеристики сигналів та завад в ртс
- •103. Фазовий метод вимірювання кутових координат.
- •104. Принципи отримання інформації радіолокації
- •105. Залежність дальності спостереження від різних факторів. Узагальнене рівняння радіолокації у вільному просторі.
- •Рівняння дальності при віддзеркаленні радіохвиль від Земної поверхні.
- •Гранична дальність дії. Зона видимості.
- •Вплив умов розповсюдження радіохвиль на дальність дії рлс.
- •Вплив затухання радіохвиль на дальність дії.
- •106.Законодавче та нормативно-технічне забезпечення охорони праці
- •107.Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
- •109. Дія електричного струму на організм людини
- •110. Вплив шуму на організм людини
15. Конструктивні елементи кабелів електрозв’язку
Конструктивно кабель состоит из сердечника и защитных покровов. Сердечник - это скрученные в определенном порядке изолированные проводники, образующие электрические цепи, защитные покровы — влагонепроницаемая оболочка (металл, пластмасса, ме- таллопластмасса) и наружные покровы (джут, броня, шланг).
Токопроводящие жилы электрических кабелей связи изготовляют, в основном, из меди. Как правило, используют отожженную мягкую медь марки ММ с удельным сопротивлением р = 0,01754 Ом мм2/м и температурным коэффициентом сопротивления постоянному току ar - 0,0041/град.
Для высокочастотных кабелей связи чаще всего применяют медные жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм. В подводных и радиочастотных кабелях используют многопроволочную жилу, состоящую из скрученных проволок разного сечения.
Для городских кабелей применяют медные жилы диаметром 0,32; 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7
мм.
В коаксиальных кабелях в качестве внешнего проводника служат цилиндрические медные трубки с продольным швом, гофрированные или оплетенные, а также алюминиевые трубки.
Для изоляции жил кабелей связи наряду с бумагой используют полимеризационные пластмассы - полистирол (стерофлекс) для магистральных кабелей, полиэтилен для кабелей зоновой и местной связи.
При конструировании кабельной изоляции стремятся сделать так, чтобы количество твердого диэлектрика было минимальным, обеспечивающим устойчивость изоляции и жесткость конструкции кабеля, а количественно воздуха как наилучшего диэлектрика (е = 1, р —► оо, tg8 —>оо) - максимальным. Такая конструкция изоляции принята в магистральных кабелях МКС.
Применяют конструкции сплошной или комбинированной изоляции жил:
трубчатой - выполняется в виде бумажной или пластмассовой ленты, нанизанной в виде трубки;
кордельной - состоящей из корделя, накладываемого на проводник по спирали, и тонкой ленты наложенной поверх корделя;
сплошной - выполненной из сплошного слоя пластмассы; !f
пористой - из пористого слоя полиэтилена;
пленко-пористой - из пористого полиэтилена с покрытием тонким слоем сплошного полиэтилена;
баллонной - представляющей собой тонкостенную пластмассовую трубку, внутри которой свободно располагается проводник. Трубка периодически в точках или по
> спирали обжимается горячим инструментом и надежно удерживает после затвердения жилу в центре изоляции;
шайбовой - выполненную в виде шайбы из твердого диэлектрика, насаживаемого на проводник через определенное расстояние.
Наибольшее применение в настоящее время находят следующие виды изоляции:
для симметричных ВЧ кабелей - кордельно-полистерольная (стерофлексная), сплошная пористополиэтиленовая;
для кабелей ГТС и СТС - сплошная полиэтиленовая, пористо-бумажная; "
для коаксильных кабелей - шайбовая, баллонная и пористополиэтиленовая;
для станционных кабелей - сплошная поливинилхлоридная.
В симметричных кабелях применяют следующие наиболее распространенные способы скрутки изолированных проводников в группы:
парной скрутки (П) - два изолированных проводника скручиваются определенным шагом (100...300 мм);
звездной скрутки (3) - четыре изолированные жилы, расположенные по углам квадрата, скручиваются с шагом 150...300 мм;
двойной парной скрутки (ДП) - две предварительные свитые пары скручивают между собой в четверку с шагом 150...300 мм;
разнонаправленная скрутка, обеспечивающая транспозицию жил с определенным шагом с промежуточным параллельным участком (SZ скрутка).
Скрученные в группы изолированные жилы систематизируют в группы по определенному закону и объединяют в общий кабельный сердечник.
Различают сердечники с однородной (одинаковой структурой элементарных групп - четверки, пары) и неоднородные (разнородные по скрутке и диаметру элементарных групп) группами.
В зависимости от характера образования сердечника различают повивную и пучковую скрутки. В повивной скрутке элементарные группы располагают последовательными концентрическими слоями (повивами) вокруг центральной группы. Смежные повивы скручивают в противоположные стороны для уменьшения взаимных влияний и придания кабельному сердечнику большой механической прочности. При пучковой скрутке группы сначала объединяют в пучки, а затем пучки скручивают вместе, образуя сердечник кабеля.
Для обеспечения стабильности электрических характеристик и защиты от проникновения влаги, сердечник кабеля заполняется гидрофобной массой. Для защиты сердечника кабеля от воздействия внешней среды применяют герметичные оболочки. Оболочки в зависимости от материала, используемого для их изготовления, подразделяют на металлические (свинцовые, алюминиевые, стальные гофрированные) и пластмассовые (полиэтиленовые, поливинилхлоридные) и металлопластиковые.
Поверх оболочки кабеля накладывают наружные (броневые) покровы, защищающие кабель от механических повреждений. В зависимости от механических воздействий на кабель в процессе прокладки и эксплуатации применяют следующие разновидности брони: две стальные ленты (Б), повив из круглых стальных проволок (П).
Для защиты от воздействия грызунов в малопарных кабелях применяют однослойную тонкостенную ленту (0,1 мм), размещенную поверх сердечника в виде спирали с перекрытием или продольной гофрированной оболочкой.
Предусматривается также конструкция кабеля для подвески на опорах воздушных линий со встроенным стальным тросом.
В последующих параграфах по просьбе многочисленных читателей приведены основные технические характеристики элементов конструкций кабелей по материалам справочника «Городские телефонные кабели», А.С. Брискера, А.Д. Рута, Д.Л. Шарле, 1984 г. Необходимость в сведениях столь отдаленных времен вызвана тем, что на местных телефонных сетях проложено более 800 тыс. км различных конструкций кабелей.
В процессе развития кабельной техники совершенствовались и материалы, применяемые для кабелей связи. Изменялись стандарты, технические характеристики. Однако основные характеристики элементов кабелей оставались неизменными. Перечень ГОСТ и ТУ на эти материалы приведены в приложениях.