Файл: российский университет транспорта (рут (миит) московский колледж транспорта.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 348

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 Конструкция базовой радиостанции РС-46М[4]

1.2 Изменение параметров радиостанции [3]

1.3 Речевой контроль за работой радиостанции на регистратор служебных переговоров ГРАДИЕНТ-12

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ

2.1 Программирование носимых радиостанций ТС-700

3.Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и

ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования.

3.1 Азбука Морзе. Краткая история знаков Морзе.[2][1]

3.2 Телеграфные ключи[5]

3.3Радиолюбительские коды

3.4 Радиолюбительские диапазоны[6]

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И

РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Информационные сети и коммуникации[7]

4.1.1 Решение задач по подсетям

4.1.2 Решение задач по хостам

4.1.3 Решение задач по готовой маске

4.1.4 Решение задач по нахождению ID и номера хоста в данном IP-адресе

4.2 Симметричные линии связи[8]

4.2.1 Практика заделки витых пар в плинты и разъемы RJ-45 (RJ-11)[9][10]

4.2.2 Выполнение работ по заделки витых пар в плинты и разъемы RJ-45

4.3 Паяльные работы. Требования по расшивке 30-штырного разъема. Охрана

труда и техника безопасности при паяльных работах[11]

4.4 Оптоволоконные линии связи[12]

4.4.1 Сварка оптоволокна. Инструменты для подготовки и сварки оптоволокна.

Скалыватель. Сварочный аппарат. Порядок проведения сварки. Техника

безопасности при работе[13][14][15]

4.4.2 Разделка оптического кабеля. Типы и устройство кабеля. Инструменты для работы с кабелем. Порядок работы. Техника безопасности при работе[16][17][19]

4.4.3 Укладка оптического кабеля в муфту. Типы и устройство муфт. Инструменты и материалы для работы. Порядок укладки. Техника безопасности при работе[20] Оптическая муфта– это пластиковый контейнер, который используется для соединения кабелей и защиты состыкованного участка. Муфты могут отличаться конструкцией и выглядеть так: (рисунок 17) Конструкция внутри муфты (рисунок 18) Конструкция внутри муфтыОсновной принцип устройства любой оптической муфты следующий. Контейнер имеет патрубки для входа и выхода кабеля. Внутри него находится сплайс-пластина (рамка для оптических кассет). Кабель заводится во входной патрубок, подводится к рамке, на ней два кабеля стыкуются. И выводится кабель через выходной патрубок. Так как контейнер выполняет функцию защитного чехла, то он должен быть герметичным, то есть на нем должны быть уплотнительные прокладки. Если качество прокладок вызывает сомнения, то лучше посадить его на герметик.Если муфту нужно усилить, то на нее дополнительно ставят металлическую бронезащиту: (рисунок 19) Бронезащита для муфтыТакая чугунная броня предназначена для защиты муфт, которые соединяют кабель в грунт и закапываются в землю.Подготовка оптического волокна к заводке в муфту перед сваркой: маркировкаСварка оптоволокна требует педантичной аккуратности и точности. И подготовительный этап работы не менее важен, чем основной. Поэтому теперь поговорим о том, как промаркировать волокна перед заводкой в оптическую проходную муфту или кросс- муфту типа: (рисунок 20) Оптическая муфта тупиковая (рисунок 20) Оптическая муфта тупиковаяНо сначала разберемся с модулями. Очищенный до модулей оптоволоконный кабель выглядит на срезе так: (рисунок 21) Очищенный до модулей оптоволоконный кабельПустышки мы просто обрезаем, красный с зеленым (второй также может быть синим или желтым, но в любом случае хорошо различимым) может перепутать только дальтоник, а вот белые и бесцветные очень похожи между собой, Перепутать их легко, а ошибка будет стоить нам потраченного зря времени.Последовательность маркировки следующая:Красный – первый модуль.Яркий цветной (синий, желтый или зеленый) – второй модуль. Следующий за вторым по направлению часовой стрелки или против часовой стрелки  – третий модуль. Он может быть любого другого цвета, может быть бесцветным или белым.После третьего в том же направлении относительно часовой стрелки – четвертый модуль. И так далее.Главное – найти первый и второй, чтобы понять направление повива. И промаркировать их соответствующим образом.Все предельно просто, но при маркировке нужно быть предельно аккуратным. Иначе волокна перепутаются, мы спаяем их неправильно и получим примерно такую картину: (рисунок 22) Неправильно спаяные волокнаВыкапывать из земли десяток муфт на линии, чтобы проверить каждую и найти ошибку спайки, долго и хлопотно. Поэтому монтажники придумали такую хитрость. Они вскрывают среднюю муфту на линии с ошибкой, сгибают по очереди каждое волокно до образования «затора» сигнала (но не облома волокна!). А в это время на первом и последующем за средней муфтой кроссе проверяют сигнал с помощью тестеров. Если сигнал «теряется» на тех волокнах, на которых и должен (на первом и первом или третьем и третьем, к примеру), значит, ошибка допущена не в этих муфтах, а в какой-то из следующих, то есть последних. Тогда переходят на тот второй участок, который состоит примерно из половины муфт. Задача уже упростилась в два раза – искать нужно в оставшихся, допустим, 4-х муфтах, а не во всех 10-ти.Отмерка волокна для укладки в сплайс-пластинуСплайс-пластина или кассета, как часто говорят монтажники, представляет собой элемент муфты или кросса для укладки и закрепления сваренных оптических волокон разных кабелей. Выглядит она так: (рисунок 23) Кассета муфтыА с кабелем должна выглядеть примерно так: (рисунок 24) Вот так кассета должна выглядеть с внутри кабелемЧтобы не получить последний вариант укладки, нужно правильно отмерить необходимую длину волокна.Так как усложняет схему и делает фиксацию ненадежной – в сплайс-пластине нет дорожек для такой укладки. Обрезаем волокна так, чтобы их хватило, но не было излишков, которые придется «завязывать узлами макраме».Распределение волокон в сплайс-пластинеПри укладке перед сваркой нужно учесть, все ли волокна поместятся в сплайс-пластину. Большинство из них рассчитаны на 32 волокна, то есть на 4 модуля по 8 волокон в каждом. Если у нас 64 волокна, то лучше взять две сплайс-пластины и поставить их одну на другую. В этом случае нужно предусмотреть такую длину оптоволокна, чтобы его было достаточно для нормальной укладки.Гильзы КДЗСПеред сваркой еще нужно будет надеть на провода термоусадочные гильзы КДЗС (аббревиатура термина «комплект для защиты сварного стыка»). Выглядят они так: (рисунок 25) Термоусадочная гильза КДЗСИ состоят из трех элементов: термоусадочной пластиковой трубки, проволоки для жесткости и термоусадочной оболочки. Гильзы выпускают различного размера под ширину дорожек (посадочных мест) в сплайс-кассетах. И маркируют их КДЗС 40 или КДЗС 60. Понятно, что 40-е будут болтаться в кассете под 60-е, а КДЗС 60 нужно будет еще ухитриться втиснуть в кассету под КДЗС 40.Гильзу надо надеть на одно из соединяемых волокон перед сваркой, затем сварить волокна, стянуть гильзу на место стыка и поместить волокно с гильзой секунд на 30 в печь для разогрева и усадки.Очень нежелательно греть КДЗС спичками или зажигалкой. Также не рекомендуется укладывать в одно посадочное место две гильзы. Если волокон много, то лучше распаять их в двух кассетах, как мы уже писали ранее.Зачистка волоконЕще один этап подготовки перед сваркой – зачистка волокон от лакового покрытия с помощью оптического стриппера: (рисунок 26) Стриппер Есть стрипперы и попроще, с выемкой только под один размер. Но все равно это дорогой инструмент. А без него обойтись невозможно.Монтаж оптоволоконного кабеля в муфтуЕсли кабель в муфте не садится на сырую резину, то перед заведением на него нужно надеть термоусадку. Это специальная полиэтиленовая трубка, которая обхватывает кабель и плотно «садится» на нем под действием температуры, обеспечивая тем самым герметичность кабеля в патрубке муфты. Потом кабель подводится к рамке и укладывается в нее.В одной оптической муфте может быть один кабель на вход и один на выход, а может быть 2-3 на вход и 2-3 на выход. Чем больше кабелей – тем сложнее получается схема.Оптические кроссыОптический кросс – это фиксирующее устройство под разъемные соединения оптоволоконного кабеля. Он представляет собой коробку с отверстием под вход кабеля, кассетой (сплайс-пластиной) для разводки и портами для подключения оптических патч-кордов. Портов может быть 8, 16, 24, 32, 48, 72 и больше. (рисунок 27) Оптический кросс изнутриСуществуют кроссы, предназначенные для крепления в коммутационных стойках и шкафах. И кроссы, которые просто крепятся на стену. Они обычно влаго- и пылезащищенные, имеют дверцу с замком.Коннекторы и адептерыКоннектор и адаптер – это разъем, который называется пассивным оптоволоконным оборудованием, то есть «вилка» и «розетка» для оптического кросса. Коннектором оконцовывается пигтейл (оптический кабель с коннектором на одном конце) или патчкорд (соединительный или переходной кабель с двумя разъемами на концах).Существует множество видов оптических вилок «мама-папа»:(рисунок 28) Оптическая вилка FC (рисунок 29) Оптическая вилка SC (рисунок 30) Оптическая вилка LC Несмотря на то, что эта «вилка с розеткой» кажется предельно простым и даже примитивным устройством, на самом деле она играет огромную роль. В этом стыковочном элементе соединяется два оптических волокна толщиной примерно с человеческий волос. Если соединение будет неточным, то это скажется на мощности – сигнал будет слабее. Поэтому оно должно быть идеальным: без воздушных зазоров, сдвигов. И прочным, выдерживающим многократное соединение/разъединение. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Реальность сегодняшнего дня заключается в глобальном развитии телекоммуникаций, связанных с ростом популярности Интернета, и развитием локальных сетей в различных организациях.В настоящее время ни одна организация не может обойтись без оперативного получения и передачи информации с использованием компьютерных каналов связи. В противном случае пришлось бы содержать гигантский штат обработчиков бумажных документов и курьеров, причем надежность и быстрота функционирования такой системы все равно была бы значительно ниже предоставляемой компьютерными технологиями и компьютерными сетями.На сегодняшний день все вопросы, касающиеся радиосвязи и средств ее непосредственного обеспечения очень актуальны, тем боле, что радиосвязь с каждым днём всё глубже проникает во все сферы деятельность человека, и позволяет оперативно передавать информацию от абонента к абоненту, практически мгновенно, минуя огромные расстояния.Дата Подпись студента СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ https://ru.wikipedia.org/wiki/Азбука_Морзе https://dzen.ru/a/WoLsH0gmdwJfXMXC https://studref.com/526948/tehnika/statsionarnye_radiostantsii https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1675259881&tld=ru&lang=ru&name=RSVPU_2018_017.pdf&text=измерения%20параметров%20радиостанций%20рс-46м&url=https%3A%2F%2Felar.rsvpu.ru%2Fbitstream%2F123456789%2F22886%2F1%2FRSVPU_2018_017.pdf&lr=20728&mime=pdf&l10n=ru&sign=438e94ee933dad5c68f0f77602b071d6&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1675259881%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DRSVPU_2018_017.pdf%26text%3D%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2580%25D1%2581-46%25D0%25BC%26url%3Dhttps%253A%2F%2Felar.rsvpu.ru%2Fbitstream%2F123456789%2F22886%2F1%2FRSVPU_2018_017.pdf%26lr%3D20728%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D438e94ee933dad5c68f0f77602b071d6%26keyno%3D0%26nosw%3D1 https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.318497df-63da8af5-0d1656f6-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Straight_Key https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/ https://helpiks.org/7-58256.html#:

3.2 Телеграфные ключи[5]


Телеграфный ключ - это специализированный электрический переключатель, используемый обученным оператором для передачи текстовых сообщений азбукой Морзе в телеграфной системе. Ключи используются во всех видах электрических телеграфных систем, включая стационарный (также называемый проводным) телеграфом и радио (также называемый беспроводным) телеграфом. Оператор использует телеграфный ключ для отправки электрических импульсов (или, в случае современных непрерывных, немодулированных радиоволн) двух разных длин: коротких импульсов, называемых точками или точками, и более длинных импульсов, называемых тире или дахами. Эти импульсы кодируют буквы и другие символы, из которых складывается сообщение.

С момента своего первоначального создания конструкция телеграфного ключа развивалась таким образом, что в настоящее время существует несколько типов ключей такие как:

-Прямые ключи

-Альтернативные конструкции

-Сайдсвайперы

-Полуавтоматический ключ

-Двухрычажные лопасти

-Однорычажные подрулевые ключи

3.3Радиолюбительские коды




(таблица 1) Радиолюбительские коды на русском

3.4 Радиолюбительские диапазоны[6]


135,7–137,8


200

CW, QRSS и узкополосные цифровые виды

(таблица 2) Диапазон 2200 метров

1810-1838

200

CW, 1836 кГц  – центр активности QRP

1838-1840

500

Узкополосные виды

1840-1843

2700

Все виды — цифровые виды *

1843-2000

2700

Все виды*

(таблица 3) Диапазон 160 метров


3500-3510

200

CW, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей

3510-3560

200

CW, преимущественно для соревнований,
3555 кГц – центр активности QRS

3560-3570

200

CW, 3560 кГц – центр активности QRP

3570-3580

200

Все виды — цифровые виды

3580-3600

500

Все виды — цифровые виды

3600-3620

2700

Все виды — цифровые виды

3600-3650

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований,
3630 кГц – центр активности DV*

3650-3700

2700

Все виды, 3690 кГц – центр активности SSB QRP

3700-3775

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований,
3735 кГц – центр активности передачи изображений
3760 kHz – центр активности аварийной радиосвязи в Районе 1

3775-3800

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований,
преимущественно для межконтенентальных радиосвязей

(таблица 4) Диапазон 80 метров

7000-7040

200

CW, 7030 кГц – центр активности QRP

7040-7050

500

Узкополосные виды – цифровые виды

7050-7053

2700

Узкополосные виды – цифровые виды

7053-7060

2700

Все виды – цифровые виды

7060-7100

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований,
7070 кГц – центр активности DV,
7090 кГц – центр активности SSB QRP

7100-7130

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований
7110 кГц – центр активности аварийной радиосвязи в Районе 1

7130-7175

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований,
7165 кГц– центр активности передачи изображений

7175-7200

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований,
преимущественно для межконтенентальных радиосвязей


(таблица 5) Диапазон 40 метров

10100-10130

200

CW,  10116 кГц –  центр активности QRP

10130-10150

500

Узкополосные виды – цифровые виды

(таблица 6) Диапазон 30 метров

14000-14060

200

CW, преимущественно для соревнований,
14055 кГц – центр активности QRS

14060-14070

200

CW, 14060 кГц – центр активности QRP

14070-14099

500

Узкополосные виды – цифровые виды

14099-14101




IBP, исключительно для маяков

14101-14112

2700

Все виды – цифровые виды

14112-14125

2700

Все виды

14125-14300

2700

Все виды, преимущественно для SSB-соревнований,
14130 кГц – центр активности DV
14195 кГц ± 5 кГц — преимущественно для радиоэкспедиций
14230 кГц – центр активности передачи изображений
14285 кГц – центр активности SSB QRP

14300-14350

2700

Все виды,
14300 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи




(таблица 7) Диапазон 20 метров


18068-18095

200

CW, 18086 кГц – центр активности QRP

18095-18109

500

Узкополосные виды – цифровые виды

18109-18111




IBP, исключительно для маяков

18111-18120

2700

Все виды – цифровые виды

18120-18168

2700

Все виды,
18130 кГц – центр активности SSB QRP,
18150 кГц – центр активности DV,
18160 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи



(таблица 8) Диапазон 17 метров

21000-21070

200

CW,
21055 кГц – центр активности QRS,
21060 кГц – центр активности QRP

21070-21110

500

Узкополосные виды – цифровые виды

21110-21120

2700

Все виды за исключением SSB, цифровые виды

21120-21149

500

Узкополосные виды

21149-21151




IBP, исключительно для маяков

21151-21450

2700

Все виды,
21180 кГц – центр активности DV,
21285 кГц – центр активности SSB QRP,
21340 кГц – центр активности передачи изображений,
21360 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи

(таблица 9) Диапазон 15 метров

24890-24915

200

CW, 24906 кГц – центр активности QRP

24915-24929

500

Узкополосные виды – цифровые виды

24929-24931




IBP, исключительно для маяков

24931-24940

2700

Все виды – цифровые виды

24940-24990

2700

Все виды,
24950 кГц – центр активности SSB QRP,
24960 кГц – центр активности DV


(таблица 10) Диапазон 12 метров

28000-28070

200

CW,
28055 кГц – центр активности QRS,
28060 кГц – центр активности QRP

28070-28150

500

Узкополосные виды – цифровые виды

28150-28190

500

Узкополосные виды

28190-28199




BP, региональные маяки с разделением времени

28199-28201




IBP, всемирные маяки с разделением времени

28201-28225




BP, непрерывно действующие маяки

28225-28300

2700

Все виды – маяки

28300-28320

2700

Все виды – цифровые виды

28320-29000

2700

Все виды,
28330 кГц – DV,
28360 кГц – центр активности SSB QRP,
28680 кГц – центр активности передачи изображений

29000-29100

29100-29200

29200-29300

6000

6000

6000

Все виды

Все виды – FM симплекс – каналы с шагом 10 кГц

Все виды – цифровые виды

29300-29510

6000

Спутниковая связь

29510-29520




Защитный интервал

29520-29590

6000

Все виды – FM ретрансляторы, входные частоты (RH1 – RH8)

29600

6000

Все виды – FM вызывной канал

29610

6000

Все виды – FM работа через симплексный ретранслятор

29620-29700

6000

Все виды – FM ретрансляторы, выходные частоты (RH1 – RH8)***


(таблица 11) Диапазон 10 метров