wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Вопросы по системам передачи и модуляции

Total questions: 176

Worksheet time: 1hrs 28mins

Name
Class
Date
1.

Системы передачи, построенные по принципу временного разделения каналов, называются

a)

аналоговые системы передачи

b)

радиорелейные системы передачи

c)

цифровые системы передачи

d)

ВО системы передачи

2.

В цифровых системах передачи используется

a)

амплитудная модуляция

b)

частотная модуляция

c)

фазовая модуляция

d)

амплитудно-импульсная модуляция

3.

Частота следования дискретных отсчетов в соответствии с теоремой Котельникова должна быть

a)

больше 2Fв

b)

меньше 2Fв

c)

больше 3Fв

d)

меньше 3Fв

4.

Дискретизация непрерывных сигналов по времени осуществляется с частотой

a)

4 кГц

b)

128 кГц

c)

8 кГц

d)

2048 кГц

5.

Электронный ключ в тракте передачи упрощенной схемы СП с ВРК выполняет функцию

a)

выделения полосы частот исходного сигнала

b)

дискретизации непрерывного сигнала по времени

c)

дискретизации непрерывного сигнала по амплитуде

d)

восстановления исходного сигнала

6.

Характеристика АИМ-1 рода

a)

амплитуда импульса изменяется в пределах защитного интервала по закону модулирующего сигнала

b)

амплитуда импульса изменяется в пределах длительности импульса по закону модулирующего сигнала

c)

амплитуда импульса изменяется в пределах Тд по закону модулирующего сигнала

d)

амплитуда импульса остается постоянной в пределах модулирующего сигнала

7.

Характеристика АИМ-2 рода

a)

амплитуда импульса не изменяется в пределах длительности импульса и равна его значению в начале отсчета

b)

амплитуда импульса изменяется в течение длительности импульса

c)

амплитуда импульса изменяется в течение длительности импульса по случайному закону

d)

длительность импульса соответствует периоду формирования группового сигнала

8.

В системах связи с ИКМ частота дискретизации телефонного сигнала равна

a)

8 кГц

b)

6,8 кГц

c)

2448 кГц

d)

10 кГц

9.

Для восстановления непрерывного сигнала из дискретных отсчетов в пункте приема его пропускают

a)

через АИМ преобразователь

b)

через дискретизатор

c)

через полосовой фильтр

d)

через фильтр низких частот

10.

В системе передачи ЦСП на оконечных станциях при кодировании используют

a)

8-разрядный код

b)

9-разрядный код

c)

6-разрядный код

d)

7-разрядный код

11.

Назначение операции квантования

a)

преобразование непрерывного сигнала в дискретный

b)

округление сигнала до ближайшего разрешенного уровня

c)

представление сигнала в цифровом виде

d)

преобразования АИМ-1 в АИМ-П

12.

Шаг квантования это

a)

разность между амплитудами токов кодируемого отсчета и эталонов

b)

разность между двумя соседними разрешенными уровнями

c)

преобразование кодовые группы ИКМ сигнала

d)

разность между истинным значением сигнала и квантованным

13.

Ошибка квантования это

a)

разность между амплитудами токов кодируемого отсчета и эталонов

b)

разность между двумя соседними разрешенными уровнями

c)

преобразованные кодовые группы ИКМ сигнала

d)

разность между истинным значением сигнала и квантованным значением

14.

Длительность импульса составляет

a)

8 мс

b)

6,8 мс

c)

244 нс

d)

10 мкс

15.

Наличие импульса в цифровом сигнале соответствует передаче

a)

нуля

b)

изменении фазы

c)

пробела

d)

единицы

16.

Отсутствие импульса в цифровом сигнале соответствует передаче

a)

нуля

b)

изменении фазы

c)

пробела

d)

единицы

17.

Кодирующее устройство предназначено для

a)

определения разности между АИМ-отсчетом и суммой эталонных токов

b)

преобразования АИМ-сигнала в кодовую группу

c)

восстановление длительности импульсов

d)

преобразования АИМ-сигнала в АИМ-отсчет

18.

Генератор эталонных токов

a)

записывает решение компаратора

b)

преобразует параллельный код в последовательный

c)

вырабатывает эталонные токи

d)

декодирует сигнал

19.

Компаратор блока кодера предназначен для:

a)

для управления устройствами генераторного оборудования

b)

для определения знака разности между амплитудами токов сигнала и суммой эталонных токов

c)

определения абсолютной величины сигнала

d)

формирования выходного AIM-сигнала

20.

Значения эталонных токов:

a)

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и т.д.

b)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т.д.

c)

10, 20, 30, 40, 50, 60 и т.д.

d)

15, 25, 35, 45, 55, 65 и т.д.

21.

Логическое устройство кодера служит для:

a)

выбора эталонного тока

b)

восстановления импульсных последовательностей

c)

определения абсолютной величины сигнала

d)

формирования выходного AIM-сигнала

22.

При кодировании значения эталонных токов:

a)

вычитаются

b)

умножаются

c)

делятся

d)

складываются

23.

В схему кодера включают два ГЭТ, поскольку:

a)

необходимо обеспечить высокую надежность работы оборудования

b)

сигналы имеют положительную и отрицательную полярность

c)

один работает на передачу, другой на прием

d)

сигналы передаются по двухпроводной цепи

24.

Количество этапов кодирования, выполняемых кодером при нелинейном кодировании:

a)

7

b)

8

c)

3

d)

4

25.

Первый разряд кодовой комбинации нелинейного кодера несет информацию о:

a)

закодированный номер сегмента характеристики кодера

b)

полярность входного AIM-сигнала

c)

значение ошибки квантования

d)

номер уровня квантования в пределах сегмента

26.

Разряды 2, 3, 4 кодовой комбинации нелинейного кодера несут информацию о:

a)

выбранное значение основного эталонного тока

b)

полярность входного АИМ-сигнала

c)

закодированный номер сегмента характеристики кодера

d)

значение ошибки квантования

27.

Разряды 5, 6, 7, 8 кодовой комбинации нелинейного кодера несут информацию о:

a)

закодированный номер сегмента характеристики кодера

b)

полярность входного АИМ-сигнала

c)

номер уровня квантования в пределах сегмента

d)

значение ошибки квантования

28.

Процесс декодирования это:

a)

процесс стабилизации частоты

b)

процесс преобразования частоты в определенных пределах

c)

преобразование кодовых групп ИКМ-сигнала в АИМ-сигнал

d)

аналого-цифровое преобразование

29.

Декодер предназначен для:

a)

преобразования ИКМ-сигнала в АИМ-сигнал

b)

преобразования АИМ-сигнала в ИКМ-сигнал

c)

преобразования АИМ-1 в АИМ-2

d)

преобразования непрерывного сигнала в дискретный

30.

На выходе декодера формируется сигнал вида:

a)

АИМ-П

b)

цифровой

c)

аналоговый

d)

АИМ-1

31.

При поступлении на вход нелинейного декодера комбинации 00010111, на выходе сформируется АИМ-отчет амплитудой, равной:

a)

– 121

b)

+ 131

c)

– 20

d)

– 23

32.

Результат декодирования кодовой комбинации 10111010 по принципу нелинейного кодирования

a)

35

b)

-12

c)

104

d)

-1235

33.

Преобразователь кода передачи предназначен для

a)

выполнения операции квантования

b)

формирования сигналов СУВ

c)

восстановления параметров импульсов

d)

преобразования однополярного кода в линейный

34.

Преобразователь кода приема предназначен для

a)

восстановления параметров импульса

b)

формирования сигналов СУВ

c)

преобразования линейного кода в однополярный

d)

выполнения операции кодирования

35.

Генераторное оборудование ЦСП предназначено для

a)

формирования импульсных последовательностей для управления работой узлов аппаратуры

b)

вырабатывания несущей частоты, необходимой для модуляции сигналов

c)

вырабатывания контрольных частот для управления работой устройств АРУ

d)

усиления сигналов в тракте передачи

36.

Состав блоков ГО тракта передачи ЦСП

a)

ЗГ, ФТП, ДР, ДК, ДЦ

b)

ЗГ, ДЦ, ДК, ДР

c)

ВТЧ, ДК, ДР, ДЦ

d)

ЗГ, ДЧ, ФВЧ, ФНЧ

37.

Состав блоков ГО тракта приема ЦСП

a)

ЗГ, ДР, ДК, ДЦ

b)

ЗГ, ДЧ, ДК, ФНЧ

c)

ЗГ, ДЧ, ДК, ДР

d)

ВТЧ, ФТП, ДК, ДР, ДЦ

38.

На вход преобразователя кода приема поступает сигнал

a)

световой

b)

аналоговый

c)

параметрический

d)

квазитроичный

39.

Опорная частота генераторного оборудования ЦСП

a)

12 кГц

b)

108 кГц

c)

2048 кГц

d)

128 кГц

40.

Выделитель тактовой частоты в ГО тракта приема выполняет функцию

a)

стабилизирует тактовую частоту

b)

выделяет тактовую частоту из линейного сигнала

c)

выделяет тактовую частоту из аналогового сигнала

d)

автоматически регулирует сигнал

41.

Источник тактовой частоты тракта передачи ЦСП это

a)

ЭГ-2048

b)

ФНЧ

c)

ДЦ

d)

ВТЧ

42.

Регенератор предназначен для

a)

восстановления сигнала

b)

преобразования сигнала

c)

коррекции частоты сигнала

d)

подавления сигнала

43.

Усилитель в схеме регенератора компенсирует

a)

компенсирует затухание станционного оборудования

b)

компенсирует искажения аналогового сигнала

c)

компенсирует помехи, вносимые деталями оборудования

d)

компенсирует затухание, вносимое линией

44.

В схеме регенератора на выходе решающего устройства появляется импульс, при условии

a)

напряжение сигнала меньше порогового напряжения

b)

напряжение сигнала равно пороговому напряжению

c)

напряжение сигнала больше порогового напряжения

d)

напряжение сигнала больше двух пороговых напряжений

45.

В схеме регенератора на выходе решающего устройства появляется ноль, при условии

a)

напряжение сигнала меньше порогового напряжения

b)

напряжение сигнала равно пороговому напряжению

c)

напряжение сигнала больше порогового напряжения

d)

напряжение сигнала больше двух пороговых напряжений

46.

Формирующее устройство в схеме регенератора выполняет функцию

a)

формирует аналоговый сигнал случайной формы

b)

формирует импульсную последовательность с заданными параметрами

c)

формирует импульсы с частотой дискретизации сигналов

d)

формирует стыковочный код

47.

Регенератор устанавливается

a)

в тракте передачи и приема

b)

в тракте передачи и на промежуточной станции

c)

в тракте приема и на промежуточных станциях

d)

в АИМ-тракте

48.

На вход регенератора поступает сигнал

a)

неискаженный линейный сигнал

b)

искаженный линейный сигнал

c)

искаженный аппаратурой сигнал

d)

искаженный пульсациями напряжения питания сигнал

49.

Узлы, включаемые в тракт передачи ЦСП

a)

декодер, преобразователь кода приема, задающий генератор

b)

делитель частоты, преобразователь кода приема, АИМ-модулятор

c)

АИМ-модулятор, кодер, преобразователь кода передачи

d)

преобразователь кода передачи, декодер, временной селектор

50.

Узлы, устанавливаемые в тракт приема ЦСП

a)

декодер, преобразователь кода приема, временной селектор

b)

делитель частоты, преобразователь кода приема, АИМ-модулятор

c)

АИМ-модулятор, кодер, преобразователь кода передачи

d)

преобразователь кода передачи, декодер, временной селектор

51.

Достоинство аппаратуры, построенной по принципу ИКМ, повышающее качество передачи сигналов

a)

дешевизну оборудования, простоту построения схем

b)

возможность передавать и аналоговые и дискретные сигналы

c)

высокий уровень интеграции и паспортизации

d)

возможность полного восстановления цифрового сигнала на каждой промежуточной станции

52.

В ИКМ аппаратуре сигнал передается

a)

в аналоговой форме

b)

в цифровой форме

c)

в световой форме

d)

в звуковой форме

53.

Название промежуточных станций, устанавливаемых с ИКМ аппаратурой

a)

ОП, НУП

b)

НУП, ОУП

c)

ОРП, ОУП

d)

НРП, ОРП

54.

Длина участка регенерации первичной аппаратуры СП составляет

a)

1,5-2,7 км

b)

3-9 км

c)

8-11 км

d)

3-5 км

55.

Длина участка регенерации вторичной аппаратуры СП составляет

a)

5 км

b)

3-9 км

c)

8-11 км

d)

3-5 км

56.

Устройство САЦО, в котором происходит объединение групп ИКМ и групп СУВ

a)

УО

b)

К

c)

ДК

d)

ГО

57.

ИЛ в схеме ЦСП устанавливается в случае

a)

укороченного регенерационного участка

b)

удлиненного регенерационного участка

c)

отсутствие НРП

d)

превышение уровня входного сигнала

58.

Линейная скорость передачи 1-го уровня в SDH

a)

622,080 Мбит/с

b)

155,520 Мбит/с

c)

1866,240 Мбит/с

d)

2,048 Мбит/с

59.

Контейнер, используемый для переноса информации

a)

Виртуальный

b)

Физический

c)

Логический

d)

Модульный

60.

Регенератор используется для

a)

Для увеличения расстояния между узлами сети

b)

Для уменьшения расстояния между узлами сети

c)

Для вычитания расстояния между узлами сети

d)

Для сложения расстояния между узлами сети

61.

Технология, не обеспечивающая синхронную цифровую передачу

a)

PDH

b)

SDH

c)

ATM

d)

SONET

62.

Сеть, позволяющая выделить сигнал любого уровня иерархии без пошагового демультиплексирования

a)

SDH

b)

PDH

c)

ПД

d)

ТЕЛЕКС

63.

Линейная скорость передачи 4-го уровня в SDH

a)

622,080 Мбит/с

b)

155,520 Мбит/с

c)

1866,240 Мбит/с

d)

2,048 Мбит/с

64.

Для переноса информации в SDH используется

a)

Трибутарный блок

b)

Физический

c)

Логический

d)

Модульный

65.

Метод синхронизации, применяемый в синхронных сетях цифровой иерархии

a)

Принудительный

b)

Сравнения

c)

Наложения

d)

Разности уровней

66.

Синхросигнал передается в

a)

Первая строка SOH STM-N

b)

Вторая строка SOH STM-N

c)

Третья строка SOH STM-N

d)

Четвертая строка SOH STM-N

67.

Для увеличения расстояния между узлами сети SDH применяются

a)

REG

b)

TM

c)

SMUX

d)

SDXC

68.

Устройство, осуществляющее сквозную коммутацию высокоскоростных потоков в SDH

a)

REG

b)

TM

c)

SMUX

d)

SDXC

69.

Количество резервных линий, отводимых на одну рабочую линию при защите 1+1

a)

2

b)

3

c)

4

d)

1

70.

Процесс сложения цифрового сигнала по модулю "2" псевдослучайной двоичной последовательностью

a)

Мультиплексирование

b)

Стаффинг

c)

Кодирование

d)

Скремблирование

71.

Байты, используемые для сигнализации и переключения на резерв в служебном заголовке STM

a)

E1 и E2

b)

B1 и B2

c)

D1 и D2

d)

K1 и K2

72.

Обозначение служебного канала для регенерационной секции

a)

A1

b)

D1

c)

K1

d)

E1

73.

Количество 2-х мегабитных потоков, размещаемых в модуле STM-1

a)

3

b)

12

c)

18

d)

63

74.

75. Ампер - единица измерения

a)

фототока

b)

напряжения

c)

емкости

d)

индуктивности

75.

Линейная скорость передачи 16-го уровня в SDH

a)

622,080 Мбит/с

b)

155,520 Мбит/с

c)

1866,240 Мбит/с

d)

2488,320 Мбит/с

76.

Объем RSOH в STM-1, выраженный в байтах

a)

27

b)

72

c)

81

d)

108

77.

Объем MSOH в STM-1, выраженный в байтах

a)

27

b)

45

c)

81

d)

108

78.

Объем AU PTR в STM-1, выраженный в байтах

a)

27

b)

9

c)

81

d)

1

79.

Объем RSOH в STM-4, выраженный в байтах

a)

27

b)

72

c)

81

d)

108

80.

Объем MSOH в STM-4, выраженный в байтах

a)

27

b)

180

c)

81

d)

108

81.

Объем AU PTR в STM-4, выраженный в байтах

a)

27

b)

36

c)

81

d)

9

82.

Блок, в котором формируется заголовок MSOH

a)

RST

b)

TM

c)

SMUX

d)

MST

83.

Блок, в котором формируется заголовок RSOH

a)

RST

b)

TM

c)

SMUX

d)

MST

84.

Количество байтов в потоке E1

a)

32

b)

16

c)

45

d)

9

85.

Блок RST формирует

a)

заголовок MSOH

b)

заголовок RSOH

c)

контейнер VC-4

d)

STM-1

86.

Байты в заголовке RSOH, которые не скремблируются

a)

D1-D3

b)

A1, A2

c)

B1

d)

J0

87.

Байт в заголовке, куда помещается результат расчета по BIP-8

a)

A1

b)

M

c)

F1

d)

B1

88.

При приеме информации блок ПСС извлекает из входящих данных

a)

синхросигнал

b)

байты K1, K2

c)

виртуальный контейнер VC-4

d)

заголовок контейнера VC-4

89.

Транспортная среда для ВОСП

a)

воздушные линии связи

b)

симметричные кабели

c)

воздушные линии связи

d)

волоконно-оптические линии связи

90.

Применение ВОСП позволяет

a)

уменьшить длину участка регенерации

b)

не влияет на качество передачи сигналов

c)

увеличить количество промежуточных станций

d)

увеличить длину участка регенерации

91.

Формула для определения показателя преломления оптического волокна

a)

n = C / Co

b)

n = C / Sin Co

c)

n = 1 / Со

d)

n = С / Со

92.

Соотношение между показателями преломления сердцевины (n1) и оболочки (n2) ОВ

a)

n1 = n2

b)

n1 < n2

c)

n1 ≠ n2

d)

n1 > n2

93.

Главные элементы в передающем оптическом модуле ПОМ

a)

полупроводниковый фотодиод

b)

режекторные фильтры

c)

кодеры и декодеры

d)

источники излучения

94.

Основное отличие лазерного диода от светодиода

a)

цвет корпуса

b)

большой срок службы

c)

меньшие требования к параметрам надежности

d)

когерентность излучения

95.

Расшифровка аббревиатуры СИД

a)

стойка индивидуального демультиплексирования

b)

свето-играющий диод

c)

само-излучающий двигатель

d)

свето-излучающий диод

96.

Светоизлучающий диод устанавливается

a)

в тракте приема ВОСП

b)

на промежуточной станции

c)

на городской телефонной станции

d)

в тракте передачи ВОСП

97.

Компонент ВОСП, осуществляющий преобразование входных электрических сигналов в выходной световой

a)

повторитель

b)

оптический усилитель

c)

оптический приемник

d)

оптический передатчик

98.

Диаграмма направленности СИД имеет

a)

имеет узкий лепесток

b)

имеет круглый лепесток

c)

имеет треугольный лепесток

d)

имеет широкий лепесток

99.

Лазерный диод устанавливается

a)

в тракте приема ВОСП

b)

на промежуточной станции

c)

на городской телефонной станции

d)

в тракте передачи ВОСП

100.

Диаграмма направленности лазерного диода имеет

a)

имеет широкий лепесток

b)

имеет круглый лепесток

c)

имеет треугольный лепесток

d)

имеет узкий лепесток

101.

Устройство накачки, используемое в лазерных диодах (ЛД)

a)

полупроводник

b)

зеркала

c)

фотодетектор

d)

электрическая энергия

102.

Преобразование, происходящее в тракте передачи ВОСП

a)

аналогового сигнала в цифровой

b)

электрического сигнала в оптический

c)

служебного сигнала в информационный

d)

электрического сигнала в оптический

103.

Длины волн, которым соответствуют окна прозрачности

a)

0,5 мкм, 1 мкм, 1,2 мкм

b)

0,8 мкм, 1,0мкм, 1,2 мкм

c)

2,0 мкм, 2,3 мкм, 2,55 мкм

d)

0,8 мкм, 1,3 мкм, 1,55 мкм)

104.

В окнах прозрачности величина потерь является

a)

максимальная

b)

равна 0

c)

равна 40 дБ

d)

минимальная

105.

Функция, которую выполняет передающий оптический модуль

a)

преобразует световой сигнал в электрический

b)

преобразует цифровой код в стыковочный код

c)

преобразует аналоговый сигнал в дискретный

d)

преобразует электрический сигнал в световой

106.

Основные типы источников света

a)

MUX и DEMUX

b)

МД и ДМ

c)

СИД и ФД

d)

СИД и ЛД

107.

Обозначение лазерного диода

a)

LED

b)

LLC

c)

LSA

d)

LD

108.

Преобразование, происходящее в тракте приема ВОСП

a)

аналогового сигнала в цифровой

b)

электрического сигнала в оптический

c)

служебного сигнала в информационный)

d)

оптического сигнала в электрический

109.

Функция, которую выполняет приемный оптический модуль

a)

преобразует электрический сигнал в оптический

b)

формирует входной оптический сигнал

c)

управляет током в цепи питания

d)


преобразует оптический сигнал в электрический

110.

Принцип действия фотодиода основан на

a)

изменении квантовой эффективности

b)

изменении чувствительности

c)

изменении напряжения обратной связи

d)

внутреннем фотоэффекте

111.

Основной элемент приемных оптических модулей

a)

лазерный диод

b)

светоизлучающий диод

c)

отрезок оптического волокна

d)

фотодиод

112.

Знак (p+) в структуре pin-фотодиода означает

a)

слаболегированный слой

b)

слой, покрытый отражающей пленкой

c)

обедненный слой

d)

сильно легированный слой

113.

Важнейшая динамическая характеристика фотоприемника, работающего в импульсном режиме

a)

время наработки на отказ

b)

время запаздывания

c)

время ухода от частоты

d)

время нарастания

114.

Когерентный источник излучения это

a)

светоизлучающий диод

b)

фотодиод

c)

лампочка

d)

лазерный диод

115.

Единица измерения фототока

a)

Вт

b)

дБ

c)

Нп

d)

А

116.

Покрытие приемной поверхности обедненного слоя фотодиода для улучшения отражения

a)

сверхчувствительным слоем

b)

антиотражающим слоем

c)

сверхчувствительным слоем

d)

отражающим слоем

117.

Коэффициент квантовой эффективности это

a)

характеристика быстродействия

b)

ширина пропуская фотодетектора

c)

постоянная времени фотоприемника

d)

эффективность преобразования фотонов в электрический ток

118.

Основной элемент приемного оптического модуля ПрОМ

a)

лазерный диод

b)

светоизлучающий диод

c)

гетеродин

d)

фотодетектор

119.

Для восстановления непрерывного сигнала используется

a)

лазерный диод

b)

светоизлучающий диод

c)

фотодетектор

d)

фильтр

120.

Формула для определения частоты следования

a)

F_c = 1/T_д

b)

F_c = 1/T_в

c)

F_c = 1/T_к

d)

F_c = 1/T_с

121.

Различают ШИМ

a)

линейную и нелинейную

b)

равномерную и неравномерную

c)

модулированную и немодулированную

d)

одностороннюю и двустороннюю

122.

Равномерное и неравномерное квантование это

a)

виды кодирования

b)

виды модуляции

c)

виды регенерации

d)

виды квантования

123.

Формула для определения Т_д

a)

F_c = 1/

b)

F_c = 1/T_в

c)

T_д = 1/F_к

d)

T_д = 1/F_д

124.

Устройство, восстанавливающее амплитуду импульса

a)

УК

b)

ФУ

c)

УТС

d)

РУ

125.

Обозначение административного указателя

a)

AU-4 PTR

b)

AU-4 RTR

c)

TU-12 RRT

d)

TU-12 PTR

126.

Обозначение трибутарного указателя

a)

AU-4 PTR

b)

AU-4 RTR

c)

TU-12 RRT

d)

TU-12 PTR)

127.

VC-12 POH это заголовок

a)

VC-3

b)

VC-11

c)

VC-4

d)

VC-12

128.

VC-4 POH это заголовок

a)

VC-3

b)

VC-11

c)

VC-4

d)

VC-12

129.

Устройство, восстанавливающее длительности импульса

a)

УК

b)

ФУ

c)

УТС

d)

РУ

130.

Расстояние между ОРП и ОРП во вторичной аппаратуре

a)

300 км

b)

200 км

c)

600 км

d)

250 км

131.

Линейные искажения в зависимости от времени делят на

a)

постоянные и изменяющиеся во времени

b)

постоянные и временные

c)

регулярные и смешанные

d)

регулярные и переменные

132.

Устройство, преобразующее непрерывный аналоговый сигнал от источника информации в дискретные по времени отсчеты

a)

Д

b)

УВ

c)

КУ

d)

АЦП

133.

Синхросигнал получается из входной импульсной последовательности в регенераторе

a)

прямого действия

b)

обратного действия

c)

с внутренней синхронизацией

d)

с внешней синхронизацией

134.

Скорость передачи цифрового сигнала во вторичной аппаратуре составляет

a)

8448 кбит/с

b)

1024 кбит/с

c)

2048 кбит/с

d)

23907 кбит/с

135.

Вид резерва, применяемый для резервирования крупных блоков или систем

a)

общий

b)

средний

c)

индивидуальный

d)

групповой

136.

Запоминающее устройство асинхронного сопряжения предназначено для

a)

записи информационных символов последовательно в ячейки памяти

b)

для управления импульсами тактовой частоты

c)

согласования скоростей

d)

контроля временных интервалов

137.

Основной вид модуляции в ЦСП

a)

ИКМ

b)

ШИМ

c)

ФИМ

d)

АИМ

138.

Обозначение промежуточных пунктов цифрового линейного тракта

a)

УС

b)

НРП

c)

ОС

d)

ОР

139.

Уровни, используемые биполярными кодами в цифровых линиях передачи

a)

нулевой, положительный, отрицательный

b)

нулевой, положительный

c)

нулевой

d)

отрицательный

140.

На выходе тракта системы передачи с ИКМ-ВД устанавливается

a)

преобразователь кода

b)

декодер

c)

дискретизатор

d)

ФНЧ

141.

Устройство, предназначенное для восстановления исходной структуры цифрового сигнала, преобразованного скремблером

a)

дескремблер

b)

квантователь

c)

кодер

d)

декодер

142.

В генераторном оборудовании приемной станции вместо задающего генератора используется

a)

выделитель тактовой частоты

b)

усилитель

c)

усилитель постоянного тока

d)

детектор

143.

Максимальная длина участка регенерации составляет

a)

1000 км

b)

2 км

c)

13 км

d)

15 км

144.

Явление наложения символов цифрового сигнала за счёт расширения их длительности

a)

межсимвольной интерференцией

b)

квантованием

c)

кодированием

d)

мультиплексированием

145.

Устройство, обеспечивающее формирование импульсов тактовой частоты для генераторного оборудования приемной части аппаратуры

a)

выделитель тактовой частоты

b)

усилитель

c)

корректор

d)

задающий генератор

146.

Блок, который не содержит функциональная схема приёмных устройств каналов СУВ

a)

кодер

b)

генераторное оборудование

c)

декодер

d)

схемы И

147.

В цифровых системах передачи с ИКМ используются кодеры

a)

с неравномерной шкалой квантования

b)

взвешивающие

c)

счета

d)

матричные

148.

Помехи, возникающие в результате действия электрических процессов в атмосфере

a)

атмосферные помехи

b)

шумы

c)

грозовые разряды

d)

молнии

149.

Устройство, преобразующее амплитуду отсчёта сигнала в кодовую группу

a)

кодер

b)

модулятор

c)

демодулятор

d)

регенератор

150.

Элемент, который не относится к сигналам управления и взаимодействия

a)

выделение тактовой частоты

b)

занятие номера

c)

отбой вызываемого абонента

d)

набор номера

151.

Объем MSOH в STM-4, выраженный в байтах

a)

27

b)

180

c)

81

d)

108

152.

Основные типы источников света

a)

MUX и DEMUX

b)

МД и ДМ

c)

СИД и ФД

d)

СИД и ЛД

153.

Покрытие приемной поверхности обедненного слоя фотодиода для улучшения отражения

a)

отражающим слоем

b)

сверхчувствительным слоем

c)

антиотражающим слоем

d)

обедненным слоем

154.

Различают ШИМ

a)

линейную и нелинейную

b)

равномерную и неравномерную

c)

модулированную и немодулированную

d)

одностороннюю и двустороннюю

155.

Функция, которую выполняет приемный оптический модуль

a)

преобразует электрический сигнал в оптический

b)

формирует входной оптический сигнал

c)

управляет током в цепи питания

d)

преобразует оптический сигнал в электрический

156.

Знак (p+) в структуре pin-фотодиода означает

a)

слаболегированный слой

b)

слой, покрытый отражающей пленкой

c)

обедненный слой

d)

сильно легированный слой

157.

Кодеры, получившие наибольшее распространение в системах цифровой связи с ИКМ

a)

взвешивания

b)

счета

c)

матричные

d)

с неравномерной шкалой квантования

158.

Узлы блоков асинхронного сопряжения тракта приема

a)

запоминающее устройство, приемник команд согласования скоростей, устройство фазовой автоподстройки

b)

устройство фазовой автоподстройки

c)

временной дискриминатор

d)

запоминающее устройство

159.

Временной дискриминатор предназначен для

a)

контроля временных интервалов между моментами записи и считывания

b)

нет ответа

c)

опознавания вида ошибок

d)

согласования скоростей

160.

Вид флуктуации, обусловленных случайной составляющей линейного сигнала

a)

систематические

b)

простые

c)

переходные

d)

случайные

161.

Период дискретизации

a)

125 мкс

b)

120 мкс

c)

20 мкс

d)

250 мкс

162.

Основной элемент,преобразующий оптический сигнал в электрический в приемном оптическом модуле (ПpOM), это

a)

Дисперсионный компенсатор

b)

Лазерный диод

c)

Фотодетектор

d)

Кодер

163.

Принцип действия фотодиода основан на

a)

внутреннем фотоэффекте

b)

изменении квантовой эффективности

c)

изменении чувствительности

d)

изменении напряжения обратной связи

164.

Коэффициент квантовой эффективности это

a)

эффективность преобразования фотонов в электрический ток)

b)

характеристика быстродействия

c)

ширина пропуская фотодетектора

d)

постоянная времени фотоприемника

165.

Чувствительность фотоприемника это

a)

эффективность преобразования фотонов в электрический ток

b)

спектральное распределение нерегулярных колебаний

c)

усиление тока в N раз

d)

движение зарядов вследствие диффузии

166.

Четвертьволновая призма в схеме частотного уплотнения ВОСП служит для

a)

Четвертьволновая призма в схеме частотного уплотнения ВОСП служит для

b)

модуляции оптической несущей информационным сигналом

c)

выделения одного сигнала из группового сигнала

d)

для вырабатывания оптических несущих

167.

Скорость передачи группового сигнала в аппаратуре Сопка-3

a)

34 Мбит/с

b)

2 Мбит/с

c)

140 Мбит/с

d)

8 Мбит/с

168.

Неразъемные оптические соединители предназначены для

a)

соединения оптических волокон строительных длин оптического кабеля между собой

b)

соединения оконечных и ретрансляционных устройств с оптическим волокном кабеля

c)

соединения блоков станционного оборудования между собой

d)

соединения телефонного аппарата с абонентской линией

169.

Причина хроматической дисперсии оптоволокна

a)

некогерентность источника излучения

b)

наличие разъемных и неразъемных соединений

c)

наличие большого числа мод

d)

наличием нескольких длин волн

170.

Передача сообщений в современных ВОСП применяется

a)

с использованием модуля STM

b)

с использованием амплитудной модуляции

c)

с использованием относительной фазовой модуляции

d)

с использованием оборудования координатных АТС

171.

Два режима работы фотодиода

a)

фотогальванический и фотодиодный

b)

гальванический и диодный

c)

фотогальванический и диодный

d)

гальванический и фотодиодный

172.

Материал, позволяющий увеличить размер светящегося пятна и расширить диаграмму направленности излучения

a)

наполнитель

b)

компаунд

c)

расширитель

d)

эпоксидный компаунд

173.

Вход оптического волокна или оптического разъема, используемый для ввода оптической мощности

a)

Портом

b)

Ответвителем

c)

Аттенюатором

d)

разветвителем

174.

Фактор который является основной причиной затухания оптического сигнала в чистом волокне на длинах волн 0,85-1,55 мкм

a)

Релеевское рассеяние

b)

Избыточное затухание в местах сварки

c)

Поглощение гидроксильными ионами (ОН)

d)

Макроизгибы и микроизгибы

175.

Оптическое излучение в светоизлучающих диодах (СИД) происходит в результате

a)

спонтанной эмиссии

b)

изменения мощности излучения

c)

поглощения фотонов

d)

внутреннего фотоэффекта

176.

Знак (p+) в структуре pin-фотодиода означает

a)

сильно легированный слой

b)

слаболегированный слой

c)

слой, покрытый отражающей пленкой

d)

обедненный слой