Praktycznie zmierzona wartość stosunku mocy sygnał użyteczny/szum wynosi 10dB. Teoretyczna miara jakości transmisji informacji analogowych wynosi:
9W/W
10W/W
99W/W
100W/W
120W/W
Praktycznie zmierzona wartość stosunku mocy sygnał użyteczny/szum wynosi 20dB. Teoretyczna miara jakości transmisji informacji analogowych wynosi:
19W/W
20W/W
99W/W
100W/W
120W/W
Teoretyczna wartość stosunku wartości skutecznych napięć sygnał użyteczny/szum wynosi 2V/V. Praktycznie zmierzona miara jakości transmisji informacji analogowych wynosi:
2W/W
4W/W
5W/W
6W/W
9W/W
Wraz z dwukrotnym wzrostem odległości pomiędzy przewodami toru symetrycznego rezystancja jednostkowa R0 wzrośnie:
0.25 - krotnie
0.5 - krotnie
2 - krotnie
4 - krotnie
Wraz z dwukrotnym wzrostem odległości pomiędzy przewodami toru symetrycznego rezystancja jednostkowa R1 wzrośnie:
4 - krotnie
0.5 - krotnie
2 - krotnie
1 - krotnie
Wraz z czterokrotnym wzrostem częstotliwości transmitowanego sygnału rezystancja jednostkowa R0 przewodowego toru symetrycznego wzrośnie:
0.25 - krotnie
0.5 - krotnie
2 - krotnie
4 - krotnie
Maksymalne dopuszczalne tłumienie, jakie może wnosić optyczny tor transmisyjny wynosi 2.2 dB. W tym przypadku maksymalna długość, toru zbudowanego w oparciu o światłowód trzeciego okna transmisyjnego wynosi:
8000 m
1000 m
11000 m
4400 m
10000 m
Długość toru przewodowego ma wpływ na następujące parametry:
Impedancję falową
Impedancję wejściową
Impedancję zwarcia
Impedancję rozwarcia
Pojemność jednostkową
Dwukrotny wzrost impedancji rozwarcia i dwukrotny wzrost impedancji zwarcia toru przewodowego oznacza:
0.5 - krotny wzrost impedancji falowej
wzrost impedancji falowej
jednokrotny wzrost impedancji falowej
dwukrotny wzrost impedancji falowej Zf=sqrt(ZoZp)
czterokrotny wzrost impedancji falowej
Dwukrotny wzrost impedancji zwarcia toru przewodowego oznacza:
0,707 - krotny wzrost impedancji falowej
dwukrotny wzrost impedancji falowej
1,41 - wzrost impedancji falowej
0,5 - krotny wzrost impedancji falowej
1 - krotny wzrost impedancji falowej
Tłumienie wnoszone przez optyczny tor transmisji o długości 1,2km zbudowany w oparciu o światłowód pierwszego okna transmisyjnego wynosi:
2,64dB/km
2,2dB/km
0,6dB/km
0,24dB/km
0,2dB/km
Tłumienie wnoszone przez optyczny tor transmisji o długości 1,2km zbudowany w oparciu o światłowód trzeciego okna transmisyjnego wynosi:
2,64dB/km
2,2dB/km
0,6dB/km
0,24dB/km
0,2dB/km
Tłumienie wnoszone przez optyczny tor transmisji o długości 1,2km zbudowany w oparciu o światłowód drugiego okna transmisyjnego wynosi:
0,24dB/km
0,6dB/km
0,5dB/km
1,2dB/km
2,64dB/km
Dyspersja materiałowa jako zjawisko ograniczające możliwości transmisyjne światłowodów to skutek:
Różnych prędkości propagacji składowych widma sygnału
Przenikania promieni przez płaszcz światłowodu
Braku spójności promienia świetlnego propagującego w światłowodzie
Niejednorodności rdzenia światłowodu
Różnych długości dróg propagacji promieni w światłowodzie
Światłowody wielomodowe należą do światłowodów:
Tylko 1-go okna transmisyjnego
Tylko 2-go okna transmisyjnego
1-go i 2-go okna transmisyjnego
Tylko 3-go okna transmisyjnego
2-go i 3-go okna transmisyjnego
Światłowody jednomodowe należą do światłowodów:
Tylko 1-go okna transmisyjnego
Tylko 2-go okna transmisyjnego
1-go i 2-go okna transmisyjnego
Tylko 3-go okna transmisyjnego
2-go i 3-go okna transmisyjnego
Natężenie pola elektrycznego w modelu wolnoprzestrzennym zależne jest od odległości
Odwrotnie proporcjonalnie do czwartej potęgi
Odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu
Wprost proporcjonalnie do kwadratu
Odwrotnie proporcjonalnie
Wprost proporcjonalnie
Propagacja troposferyczna realizowana jest na falach:
Hektametrycznych
Dekametrycznych
Centymetrycznych
Milimetrycznych
Decymetrycznych
Propagacja troposferyczna realizowana jest na falach:
300kHz - 3 MHz
3 - 30MHz
3 - 30GHz
30 - 300GHz
300GHz - 3THz
W przypadku dwukrotnego wzrostu wartości współczynnika grupowania się błędów w modelu kanału Purtowa prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej m błędów w ciągu długości n wzrośnie:
2*
W przypadku trzykrotnego wzrostu wartości współczynnika grupowania się błędów w modelu kanału Purtowa prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej m błędów w ciągu długości n wzrośnie:
3*
Przy transmisji sygnałów binarnych przez BSC prawdopodobieństwo P(2, m) występowania dwóch błędów w ciągu o długości n opisuje następująca zależność:
??
Przy transmisji sygnałów binarnych przez BSC prawdopodobieństwo P(2, m) występowania dwóch błędów na pierwszej i ostatniej pozycji ciągu o długości n opisuje następująca zależność:
Przy transmisji sygnałów binarnych przez BSC prawdopodobieństwo P(3, n) występowania dwóch błędów w ciągu o długości n opisuje następująca zależność:
Dyspersja modowa jako zjawisko ograniczające możliwości transmisyjne światłowodów to skutek:
różnych prędkości propagacji składowych widma sygnału
przenikania promieni przez płaszcz światłowodu
braku spójności promienia świetlnego propagującego w światłowodzie
niejednorodności rdzenia światłowodu
różnych długości dróg propagacji promieni w światłowodzie
Tłumienie toru bezprzewodowego w elementarnym modelu propagacji EMP zależne jest od odległości:
wprost proporcjonalnie do czwartej potęgi
odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu
wprost proporcjonalnie do kwadratu
odwrotnie proporcjonalnie
wprost proporcjonalnie
Tłumienie toru bezprzewodowego w modelu EPM wraz z dwukrotnym wzrostem częstotliwości wśrośnie:
dwukrotnie
jednokrotnie
czterokrotnie
0,5-krotnie
Tłumienie toru bezprzewodowego w modelu wolnoprzestrzennym zależne jest od częstotliwości:
odwrotnie proporcjonalnie do czwartej potęgi
odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu
wprost proporcjonalnie do kwadratu
odwrotnie proporcjonalnie
wprost proporcjonalnie
Kryterium propagacji przedhoryzontowej przyziemnej ma postać:
Kryterium propagacji przedhoryzontowej przyziemnej typu ogólnego ma postać:
Kryterium propagacji przedhoryzontowej przyziemnej typu powierzchniowego ma postać:
Na podstawie modelu Purtowa kanału możemy stwierdzić, że wraz z dwukrotnym wzrostem długości ciągu prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej m błędów w ciągu o długości 2 n wzrośnie:
2razy
e)
Przy transmisji sygnałów binarnych przez kanał BSC prawdopodobieństwo P(2,n) wystąpienia dwóch błędów na dwóch ostatnich pozycjach ciągu o długości n opisuje następująca zależność:
Źródło informacji generuje trzy symbole -5 0 i 5 z prawdopodobieństwami wynoszącymi odpowiednio 0.25 0.25 0.5. Ilość informacji generowej przez źródło wynosi:
0,25 bita
0,5 bita
1 bit
1,5 bit
3 bity
Źródło informacji generuje z jednakowym prawdopodobieństwem cztery symbole informacji o czasie trwania wynoszącym 250ms każdy. Jaką ilość informacji wygeneruje to źródło w czasie 5s:
2bity
4 bity
20 bitów
40 bitów
,
200 bitów
Źródło informacji generuje z jednakowym prawdopodobieństwem osiem symboli informacji o czasie trwania wynoszącym 250ms każdy. Jaką ilość informacji wygeneruje to źródło w czasie 5s:
60 bitów
40 bitów
20 bitów
8 bity
3 bity
Tylko w przypadku, gdy sygnały na wyjściu źródła i na wejściu odbiornika informacji są statystycznie niezależne, średnia entropia warunkowa spełnia następujące relacje:
W przypadku transmisji sygnałów binarnych, gdy sygnały na wyjściu źródła i na wejściu odbiornika informacji są statystycznie tożsame, wówczas średnia warunkowa spełnia następujące relacje:
Przez kanał przesyłanych jest osiem różnych sygnałów elementarnych reprezentujących informację. Czas trwania każdego z tych sygnałów wynosi 62,5µs. Jeżeli informacja tracona w kanale wynosi 1bit wówczas przepustowość tego kanału wyniesie:
48kbit/s
32kbit/s
16kbit/s
8kbit/s
4kbit/s
Przez kanał przesyłanych jest osiem różnych sygnałów elementarnych reprezentujących informację. Czas trwania każdego z tych sygnałów wynosi 125 µs. Jeżeli informacja tracona w kanale wynosi 1bit wówczas przepustowość tego kanału wyniesie:
4kbit/s
8kbit/s
16kbit/s
=(1/125)*10^6*(3-1)
32kbit/s
48kbit/s
Przez kanał przesyłanych jest osiem różnych sygnałów elementarnych reprezentujących informację. Czas trwania każdego z tych sygnałów wynosi 62,5 µs. Jeżeli informacja tracona w kanale wynosi 1bit wówczas przepustowość tego kanału wyniesie:
4kbit/s
8kbit/s
16kbit/s
32kbit/s
48kbit/s
Przepustowość kanału wynosi 128kbit/s a jego pasmo przenoszenia 32kHz. Wartość stosunku mocy sygnału użytecznego do mocy szumu w tym przypadku wynosi:
16W/W
15W/W
9 W/W
8W/W
4W/W
Przepustowość kanału wynosi 128kbit/s a jego pasmo przenoszenia 32kHz. Wartość, o jaką należy zmniejszyć stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumu, aby przy dwukrotnym wzroście szerokości pasma zachować przepustowość kanału, wynosi:
16W/W
15W/W
12W/W C=Flog2 (1+Ps/Pn), 128k=32klog2 (1+Ps/Pn), 128k=64klog2 (1+Ps/Pn), Ps/Pn=3, Ps/Pn=15, 15-3=12
4W/W
2W/W
Przepustowość kanału wynosi 128kbit/s a jego pasmo przenoszenia 64kHz. Wartość, o jaką należy zwiększyć stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumu, aby przy dwukrotnym zmniejszeniu szerokości pasma zachować przepustowość kanału, wynosi:
16W/W
15W/W
12W/W
4W/W
2W/W
Przez kanał o przepustowości 16kbit/s przesyłanych jest osiem różnych sygnałów elementarnych reprezentujących informacje. Informacja tracona w kanale wynosi 1bit. Oznacza to, że czas trwania pojedynczego sygnału elementarnego wynosi:
31,25us
62,5us
125us
250us
500us
Do stacjonarnego szumu o zerowej wartości średniej i wartości skutecznej 3V dodano składową stałą. Wartość skuteczna wynikowego sygnału wynosi 6V. Oznacza to że wartość składowej stałej wynosi:
9V
3V
4V
1V
5V
Trzykrotnemu wzrostowi odchylenia standardowego będącego parametrem gęstości prawdopodobieństwa wartości chwilowych szumu wąskopasmowego odpowiada:
3-krotny wzrost pasma szumu
9-ciokrotny wzrost wartości maksymalnej funkcji autokorelacji ??
9-ciokrotny wzrost składowej stałej sygnału
6-ciokrotny wzrost wartości widmowej gęstości mocy
3-krotny wartości widmowej gęstości mocy
Fluktuacje obwiedni odbieranego w obszarze NLOS sygnału użytecznego (harmonicznego) opisuje rozkład (A>=0, A0>=0):
Dana jest sieć telekomunikacyjna o strukturze wielobocznej pełnospójnej zawierająca 8 węzłów i 28 krawędzi. Stopnie węzłów wynoszą:
27
20
14
7 w-1
4
Dany jest sygnał losowy x(t) stacjonarny. Moc średnią tego sygnału wyraża zależność:
Dany jest sygnał losowy x(t) ergodyczny. Tylko dla tego typu sygnału moc składowej zmiennej opisuje wyrażenie:
Dla sygnału stacjonarnego prawdziwa jest następująca zależność:
C(t2-t1)=R(t2-t1)-m(t1)m(t2)
C(τ)=R(τ)-m2
C(τ)=R(τ)+σ2
C(t2-t1)=R(t1,t2)+σ(t1)σ(t2)
C(t2-t1)=m2(t2-t1)+σ(t1)σ(t2)
Dana jest sieć telekomunikacyjna o strukturze wielobocznej pełnospójnej zawierająca 8 węzłów. Liczba krawędzi tworzących strukturę sieci wynosi:
64
56
34
28
8
Dana jest sieć telekomunikacyjna o strukturze wielobocznej pełnospójnej zawierająca 8 węzłów. Strukturę tą rozszerzono o kolejne dwa węzły zachowując jej pełnospójny charakter. W tym przypadku liczba krawędzi tworzących strukturę sieci wzrośnie o:
2
9
17
, (8*7)/2=28, (10*7)/2=45, 45-28=17
36
92
Funkcja nadzorcza sygnalizacji w łączu abonenckim polega na:
wysyłaniu informacji adresowych
wykrywaniu i przesyłaniu informacji o wystąpieniu blokady
przesyłaniu informacji alarmowych w węzłów bezobsługowych
sygnalizowaniu niedostępności centrali
sygnalizowaniu zgłaszania się centrali
Funkcja nadzorcza sygnalizacji w łączu abonenckim polega na:
rozłączaniu połączenia w kanale dostępowym
przesyłaniu informacji taryfikacyjnych
przesyłaniu informacji alarmowych w węzłów bezobsługowych
sygnalizowaniu niedostępności centrali
wysyłaniu informacji adresowych
Funkcja nadzorcza sygnalizacji w łączu międzywęzłowym polega na:
przesyłaniu informacji taryfikacyjnych
rozłączaniu połączeń w kanałach dostępowych
przesyłaniu informacji alarmowych w węzłów bezobsługowych
sygnalizowaniu niedostępności centrali
wysyłaniu informacji adresowych
W pewnym systemie telekomunikacyjnym średnia częstość zgłoszeń wynosi 0,5[1/godz.]. Prawdopodobieństwo, że w czasie 2 godzin wpłyną dwa zgłoszenia wynosi:
chyba do -10
W pewnym systemie telekomunikacyjnym średnia częstość zgłoszeń wynosi 1[1/godz.]. Prawdopodobieństwo, że w czasie 1 godziny wpłyną dwa zgłoszenia wynosi:
, k=2,
=1, t=1
W pewnym systemie telekomunikacyjnym średnia częstość zgłoszeń wynosi 0,5[1/godz.]. Prawdopodobieństwo, że w czasie 4 godzin wpłyną dwa zgłoszenia wynosi:
Prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zgłoszenia w przedziale czasu równym dwukrotnej odwrotności średniej intensywności zgłoszeń generowanych przez użytkownika sieci wynosi:
Prawdopodobieństwa wystąpienia przekłamania przy transmisji informacji przez kanał binarny w stanie dobrym i w stanie złym wynoszą odpowiednio Pd=0 Pz=0.1. Uwzględniając że prawdopodobieństwo przebywania kanału w każdym ze stanów jest jednakowe możemy stwierdzić, ze wynikowa elementowa stopa P0 wyniesie:
0,01
0,02
0,05
0,10
0,50
Prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zgłoszenia w przedziale czasu równym odwrotności średniej intensywności zgłoszeń generowanych przez użytkownika sieci wynosi:
Procedury warstwy sieci zapewniają:
sterowanie przepływem nierównomiernie napływających pakietów
zabezpieczenie przed błędami w trakcie transmisji przez kanał
realizację transmisji sygnałów przez kanał
wymaganą jakości realizacji usług
ustawienie wspólnego formatu transmitowanych danych
Procedury warstwy łącza zapewniają:
sterowanie przepływem nierównomiernie napływających pakietów
zabezpieczenie przed błędami w trakcie transmisji przez kanał
realizację transmisji sygnałów przez kanał
wymaganą jakości realizacji usług
ustawienie wspólnego formatu transmitowanych danych
Procedury warstwy transportu zapewniają:
sterowanie przepływem nierównomiernie napływających pakietów
zabezpieczenie przed błędami w trakcie transmisji przez kanał
realizację transmisji sygnałów przez kanał
wymaganą jakości realizacji usług
ustawienie wspólnego formatu transmitowanych danych
Warunkiem realizacji procedur warstwy sesji jest uporządkowana realizacja procedur następujących warstw:
fizycznej, prezentacji, transportu
sieci, łącza, prezentacji
transportu, łącza, sieci
łącza, prezentacji, transportu
łącza, sieci, transportu
Warunkiem realizacji procedur warstwy sesji jest uporządkowana realizacja procedur następujących warstw:
fizycznej, prezentacji, sieci
sieci, łącza, prezentacji
łącza, sieci, transportu
fizycznej, łącza, sieci
transportu , sieci, aplikacji
Warunkiem realizacji procedur warstwy transportu jest uporządkowana realizacja procedur następujących warstw:
Łącza, sieci, aplikacji
fizycznej, łącza, sieci
łącza, sieci, transportu
sieci, łącza, prezentacji
fizycznej, prezentacji, sesji
Warunkiem realizacji procedur warstwy transportu jest uporządkowana realizacja procedur następujących warstw:
Łącza, sieci, aplikacji
fizycznej, łącza, sieci
sesji, łącza, sieci
sieci, łącza, prezentacji
fizycznej, prezentacji, sesji
Uporządkowany zbiór miar technicznych jakości realizacji usług ma postać (przepływność [kbit/s], ramkowa stopa błędów[%], maksymalne opóźnienie[s], maksymalna zmienność opóźnienia[ms]). Usługa powtarzania głosowego możliwa jest do realizacji w sieci, gdy:
(1, 5, 1, 1)
(10, 2, 1, 0.5)
(10, 4, 5, 0,5)
(10, 1, 2, 1)
(1, 2, 1, 2)
Uporządkowany zbiór miar techn. jakości realizacji usług ma postać (przepływność [kbit/s], ramkowa stopa błędów[%], maksymalne opóźnienie[s], maksymalna zmienność opóźnienia[ms]). Usługa konwersji głosowej możliwa jest do realizacji w sieci, gdy:
(1, 0.5, 0.1, 0.1)
(10, 2, 0.2, 0.5)
(100, 4, 1, 5)
(10, 5, 1, 1)
(1, 2, 0.1, 2)
Uporządkowany zbiór miar technicznych jakości realizacji usług ma postać (przepływność [kbit/s], ramkowa stopa błędów[%], maksymalne opóźnienie[s], maksymalna zmienność opóźnienia[ms]). Usługa konwersji głosowej możliwa jest do realizacji w sieci, gdy:
(1,2, 0.1,2)
(10, 5, 1, 1)
(100, 4, 1, 5)
(10, 2, 0,1 , 0,5)
(1, 2, 0.1, 2)
Przy stosunku mocy sygnału użytecznego do mocy szumu równym 3W/W przepustowość kanału wynosi 128kbit/s. Dwukrotny wzrost przepustowości można uzyskać zwiększając pasmo kanału o:
8 kHz
16 kHz
32 kHz
64 kHz
128 kHz
Uporządkowany zbiór miar technicznych jakości realizacji usług ma postać (przepływność [kbit/s], ramkowa stopa błędów[%], maksymalne opóźnienie[s], maksymalna zmienność opóźnienia[ms]). Usługa wideotelefonii możliwa jest do realizacji w sieci, gdy:
(100, 0.5, 0.1, 0.1)
(10, 2, 0.1, 0.5)
(100, 4, 0.5, 0.5)
(10, 1, 2, 1)
(100…..)
9