Искажению импульсов и ограничению полосы передачи по световоду; 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Искажению импульсов и ограничению полосы передачи по световоду;



4. Затуханию световодов.

 

47. При конденсаторном симметрировании емкостные связи выравниваются с помощью:

1. Схем скрещивания;

2. Контуров противосвязи;

3. Симметрирующих конденсаторов;

4. Компенсирующих устройств

 

48. Для защиты от электрокоррозии применяют:

1. Протекторные установки;

2. Электрический дренаж;

3. Антивибраторы амортизирующие;

4. Рессорные подвески.

 

49. Опасными считаются влияния в линиях связи:

1. V 36 B, ток I 15ма;

2. V 220 B, I 90ма;

3. V 380 B, I 90ма;

4. V 12B, I 0,05ма.

 

50. Анодной зоной называется участок кабеля, на котором:

1. Токи стекают с оболочки кабеля, унося частицы металла и разрушая ее;

2. Ток втекает в оболочку, не создавая опасности ее разрушения;

3. Имеет место чередование положительных и отрицательных потенциалов по отношению к емле;

4. Нет правильного ответа.

 

51.Сколько коаксиальных пар содержит магистральный кабель КМ – 4 типа 2,6/9,5?

1. 4.

2.8.

3. 6.

4.10.

 

52. Укажите марку кабеля звёздной скрутки для соединительных линий в алюминиевой оболочке с защитой полиэтиленовым шлангом:

1. ТЗПП

2. ТЗГ.

3. ТЗАШП.

4. МКСАШП.

53.Дана схема скрещивания жил кабеля. Определить вид оператора.

 

 


1.• • Х

2.• • •

3.• Х •

4.Х • Х

 

54.Сколько жил имеет кабель МКС 7x4х1,2?

1. 4

2.7

3. 16

4.28

55. КСПП - это

1. Сельский низкочастотный кабель с полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке

2. Сельский высокочастотный кабель с полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке

3. Кабель с полиэтиленовой изоляцией, применяемый в северных областях

4. Оптический кабель

56. Длина отсечки - это параметр, при котором
1. В волокне существует множество мод 2. В волокне существует хотя бы одна мода 3. В волокне существует дисперсия 4. В волокне существует апертура
 

57. Достоинства одномодовых систем:

1. Широкий диапазон частот и большая пропускная способность;

2. менее надежны;

3. имеют большие потери на вводе в световод;

4. требуют мощных когерентных источников с узкой диаграммой направленности.

 

58. Для защиты места сварки оптоволоконных проводников применяется:

1. Гильзы;

2. Муфты;

3. Адаптер;

4. Сплайсер.

59. Кабельная телефонная канализация позволяет прокладку:

1. Бронированных кабелей стальными лентами;

2. Бронированных кабелей круглыми стальными проволоками;

3. Голых кабелей;

4. Нет правильного ответа.

 

60. Кабельная телефонная канализация состоит из:

1. Трубопроводов;

2. Колодцев кабельной связи (ККС.;

3. Трубопроводов и ККС;

4. Нет правильного ответа.

 

61. На повороте линии устанавливают ККС:

1. Промежуточные;

2. Разветвительные;

3. У гловые;

4. Станционные.

62. В маркировке ОКГМ оптического кабеля М обозначает:

1. Магистральный

2. Междугородний

3. Многомодульный

4. Многомодовый

 

 

63. В маркировке ОМЗКГМ -10-1-0,22-16-7 цифра 16 обозначает

1. Диаметр сердцевины одномодового волокна

2. Диаметр сердцевины многомодового волокна

3. Количество модулей

4. Количество оптических волокон

64. В маркировке ОМЗКГМ -10-1-0,22-16-7 цифра 10 обозначает 1. Диаметр сердцевины одномодового волокна 2. Диаметр сердцевины многомодового волокна 3. Коэффициент затухания волокна 4. Количество модулей
65. Для снятия лакового покрытия с оптоволокна используют 1. Нож монтажный 2. Стриппер 3. Спирт 4. Скалыватель Дисциплина «Волоконно-оптические системы передачи» 1. Назначение источников оптического излучения 1. Преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал 2. Преобразование электрического сигнала в оптический сигнал 3. Преобразование оптического сигнала в электрический сигнал 4. Преобразование цифрового сигнала в аналоговый сигнал

2. Какой источник оптического излучения в основном используется в оборудовании ВОСП

1. P-i-n фотодиод

2. Лавинный фотодиод

3. Лазерный диод

4. Светодиод

 

3. Назвать характеристику источника оптического излучения

1. Мощность излучения

2. Квантовая эффективность

3. Токовая чувствительность

4. Темновой ток

 

4. На каких длинах волн работают источники оптического излучения

1. 580нм; 1130нм; 1150нм.

2. 850 мкм; 1310мкм; 1550мкм

3. 850нм; 1310нм; 1550нм

4. 1850нм; 2300нм; 2550нм

 

5. Основное достоинство лазерного диода

1. Усиление оптического сигнала

2. Низкая мощность излучения

3. Высокий срок службы

4. Высокая чувствительность

 

6. Основной недостаток лазерного диода

1. Широкая диаграмма направленности излучения

2. Малая мощность излучения

3. Малый срок службы

4. Высокая мощность излучения

 

7. Основное достоинство светодиода

1. Высокая эффективность

2. Большой срок службы

3. Высокая мощность излучения

4. Высокая токовая чувствительность

 

8. Основной недостаток светодиода

1. Широкая диаграмма направленности излучения

2. Малый срок службы

3. Большая мощность излучения

4. Высокая токовая чувствительность

 

9. Какой элемент лазерного диода излучает оптическую энергию

1.Электрическая накачка

2.Резонансная система

Активная среда

4. Аттенюатор

 

10. Какой элемент передающего оптического модуля ослабляет оптический сигнал

Аттенюатор

2. Ток накачки

3. Охлаждение

4. Внутренний модулятор

 

11. Какой элемент передающего оптического модуля управляет мощностью оптического излучения

1. Внутренний модулятор

2. Ток накачки

3. Температурный мониторинг

4. Аттенюатор

 

12.Назначение приемников оптического излучения

1. Преобразование цифрового сигнала в аналоговый

2. Преобразование оптического сигнала в электрический сигнал

3. Преобразование электрического сигнала в оптический сигнал

4. Преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал

 

13. Какое основное требование предъявляется к источникам оптического излучения



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 228; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.136.235 (0.013 с.)