OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

Podobné dokumenty
OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

PB169 Operační systémy a sítě

Základní komunikační řetězec

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK MOBILNÍ TECHNOLOGIE

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK MOBILNÍ TECHNOLOGIE

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Přenosová média. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Témata profilové maturitní zkoušky

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Témata profilové maturitní zkoušky

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Přenos dat v počítačových sítích

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

íta ové sít baseband narrowband broadband

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

2. Kterým příkazem jazyka C zapíšeme hodnotu proměnné do souboru: a) printf b) sprintf c) fprintf

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

MATLAB PRO PODPORU VÝUKY KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

Signál v čase a jeho spektrum

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Střední průmyslová škola

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

evropský sociální fond v ČR

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

České Radiokomunikace

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

základní vlastnosti, používané struktury návrhové prostředky MATLAB problém kvantování koeficientů

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací PS 7


Měření vlastností optického vlákna

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

1. Základy teorie přenosu informací

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Lasery optické rezonátory

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

Datové přenosy CDMA 450 MHz

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

Zdroje optického záření

VY_32_INOVACE_E 15 03

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Úvod do zpracování signálů

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010

Připojení k rozlehlých sítím

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

Systémy pro sběr a přenos dat

Vlastnosti členů regulačních obvodů Osnova kurzu

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Vznik a šíření elektromagnetických vln

11. Polovodičové diody

Optické sítě. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Základy spojovací techniky

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Historie vláknové optiky

13. Spektroskopie základní pojmy

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15

Multimediální služby v taktických IP sítích

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Transkript:

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM OBORU: TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Předměty státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2018/2019: I. Informační a komunikační technologie (2 otázky) II. Telekomunikační technika (2 otázky ze zaměření, které si student volí u odevzdání DP) A. Zaměření: TELEKOMUNIKACE B. Zaměření: OPTICKÉ KOMUNIKACE C. Zaměření: RÁDIOVÉ KOMUNIKACE Datum: 1.4.2019 Autor: Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Kontakt: zdenka.chmelikova@vsb.cz Odsouhlasil: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. N-TKT_2014

I INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Telekomunikační a počítačové sítě a. Referenční model OSI (popis vrstev modelu). b. Signalizace v digitálních systémech a sítích (účastnická DSS1, síťová SS7) c. Teorie hromadné obsluhy (části obsluhového systému, Kendallovaklasifikace, provozní zatížení a jeho modelování - Erlang B, Erlang C, ). d. LAN, WAN a transportní sítě (Ethernet, FrameRelay, SDH, DWDM). e. Přístupové sítě (xdsl, DOCSIS, varianty PON, pojem FFTx, WLAN, Bluetooth, Zigbee). f. Mobilní rádiové sítě 1. až 4. generace (frekvenční pásma, buňkový princip, architektura GSM, WCDMA/UMTS a LTE/SAE, systém GPRS/EDGE, HSPA, pojem PRB, OFDM). g. Protokolová rodina TCP/IP (přesná architektura modelu, vztah k modelu OSI, příklady a použití protokolů jednotlivých vrstev). h. Aktivní prvky počítačových sítí a jejich funkce - rozbočovač, přepínač, směrovač (detailní popis funkce prvku, definice funkce vzhledem k modelu OSI, pojem kolizní doména). 2. Zpracování číslicových signálů a. Pojmy signál a soustava; rozdělení signálů. Pojmy frekvence a spektrum signálu. b. Spektrum analogových a diskrétních signálů Fourierovy řady, Fourierova transformace, diskrétní Fourierova transformace, FFT, diskrétní kosinusová transformace a jejich vlastnosti. Spektra základních typů signálů (jednotkový impulz, harmonický signál, obdélníkový signál). c. Typický DSP systém (vzorkování, kvantování, kódování a rekonstrukce signálů), vzorkovací teorém, aliasing, leakage. d. Korelace 2 signálů a její význam, autokorelace a její význam. Konvoluce a její souvislost s LTI systémy. Souvislost korelace a konvoluce s Fourierovou transformací a z-transformací. e. Linearita, stabilita, časová invariance, kauzalita soustav. Ideální filtr, kauzální filtr. f. Filtry typu IIR a FIR. Jejich typické vlastnosti a oblasti použití, srovnání IIR a FIR. 3. Praktikum komunikačních sítí II a. Monitorování a správa komunikačních sítí (logování dat, NTP protokol, SNMP protokol, RRDtool pro tvorbu grafů, Netflow protokol). b. Generování a sledování provozu v IP sítích (paketové generátory, hping, scapy, sledování provozu, wireshark, tcpdump, scapy). c. Problematika AAA autentizace, autorizace a účtování v komunikačních sítích (LDAP protokol, Radius, Kerberos, SSO systémy jednotného přihlášení, SAML). d. Nástroje pro komunikaci (IRC komunikace, IM Instant Messaging, XMPP protokol, WebRTC komunikace pouze s prohlížečem). 1

I INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 4. Optické komunikace a. Popis funkce optických vláken, rozdíl mezi jednovidovými a mnohovidovými vlákny, útlum a disperze optických vláken, spojování optických vláken, měření útlumu. b. Zdroje pro optické komunikace, princip LED, rozdíl LED, LD, vlastnosti laserového záření. c. Přijímače pro optické komunikace, princip fotodetektoru, fotodetektory na PN přechodu, PIN, APD fotodetektory, katalogové parametry detektorů. 5. Rádiové komunikace a. Šíření rádiových vln (typy a vlastnosti rádiových vln, rozdělení a správa rádiového spektra, radiokomunikační rovnice). b. Radiokomunikační řetězec (popis jednotlivých bloků a jejich funkcí, modulace s nosnými vlnami, kapacita rádiového kanálu). c. Mobilní radiokomunikační systémy 1. 4. generace (základní architektura - rozdíly, rozdělení kmitočtového pásma, přenosové rychlosti). d. Technologie pro sítě internetu věcí (LoRa, Sigfox). 2

II TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Zaměření: TELEKOMUNIKACE 1. VoIP a. RTP (kodeky, jejich parametry a výpočet nároků RTP toků, bezpečnost RTP, paketizace a de-jitterbuffer). b. H.323 (prvky H.323 standardu, RAS signalizace, Fast Connect a tunelování H.245, DRC a GRC model). c. SIP (SIP prvky, transakce a dialogy, metody a odpovědi, SDP a offer/answer model, využití metod SUBSCRIBE/NOTIFY, scénáře sestavení spojení, ENUM). d. Kvalita VoIP (přístupy k hodnocení kvality řeči, specifické problémy IP telefonie a jejich řešení, výpočet kvality v E-modelu). 2. Pokročilé síťové technologie a. Technologie MPLS - základní vlastnosti. (label, LSP, LDP, LIB, LFIB) b. MPLS VPN, MPLS TrafficEngineering, AToM. (VRF, VPNv4, RT, tunnel label a virtualcircuit label). c. DifferentiatedServices, způsoby označení priority přenášených dat. (DSCP, IP precedence, ToS, CoS, AssuredForwarding). d. Metody obsluhy paketových front, TrafficShaping, TrafficPolicing, WRED. (CBWFQ, LLQ, TrafficShaping, WRED). 3. Bezpečnost v komunikacích a. Základy bezpečné komunikace (Steganografie, kryptografie, Kerckhoffsův princip, cíle a metody kryptografie). b. Moderní kryptografické systémy (Symetrická a asymetrická kryptografie, jednocestné funkce a digitální podpisy, modulární aritmetika, algoritmus DH a RSA). c. Charakteristika blokových a proudových režimů (Proudové a blokové šifry, operační modus ECB, CBC, OFB, CFB a CTR). d. Bezpečnost počítačových sítí (typické útoky, paketové filtry, stavový firewall, IPS/IDS, VPN, IPsec, SSL/TLS a SSH). e. Bezpečnost v IP telefonii (SRTP, SIPS, ZRTP, bezpečnostní rizika VoIP a jejich eliminace). Zaměření: OPTICKÉ KOMUNIKACE 1. Optické komunikace I-III a. Popis světla paprskový, vlnový, kvantový. Pojmy parsek, vlnoplocha, foton. Energie fotonu. Fermatův princip, Snellův zákon lomu. Koherence, polarizace a interference světla. b. Optická vlákna - historie, materiály; princip přenosu světla opt. vláknem; odvození kritického příjmového úhlu; Numerická apertura. Příčiny útlumu v optických 1

II TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA vláknech. Disperze v optických vláknech módová, chromatická, polarizační módová. c. Zdroje pro optické komunikace LED, LASER fyzikální principy, společné vlastnosti a rozdíly. Spontánní a stimulovaná emise záření. Inverze populace, čerpání. d. Detektory pro optické komunikace fotodioda, PIN, lavinová fotodioda fyzikální principy; SNR a BER. e. Měření útlumu a disperze na optických trasách. (Přímá metoda, metoda 2 délek, OTDR.) Měření BER. f. Vlnová rovnice a její řešení pro cylindrická vlákna; fázová a skupinová rychlost šíření vln, módy v cylindrickém vlnovodu. Normalizovaná frekvence. g. Speciální materiály a struktury optických vláken. Vlákna s posunutou disperzní charakteristikou. Vlákna necitlivá na ohyb. Braggovská vlákna. Mikrostrukturní vlákna. Vláknově-optické senzory. h. Nelineární jevy v optických vláknech. Ramanův a Brillouinnův rozptyl. Čtyřvlnné směšování. Vlastní fázová modulace, solitony. Vzájemná fázová modulace (crossphasemodulation). i. WDM systémy EDFA a polovodičové zesilovače, filtry, děliče. Kompenzátory chromatické disperze. j. Technologie výroby optických vláken a kabelů. k. Spojování optických vláken mechanické spojky, svařování, konektorování. l. Vláknově optické senzory, dělení, využívané principy, bodové a distribuované senzory. m. Bezvláknové komunikace, charakteristiky atmosféry, typy bezvláknových sítí, prvky bezvláknových sítí. Zaměření: RÁDIOVÉ KOMUNIKACE 1. Rádiové sítě, Radiokomunikační technika a. Šíření rádiových vln (typy rádiových vln, jevy ovlivňující šíření elektromagnetických vln, Dopplerův jev, diverzitní příjem, energetická bilance rádiového spoje). b. Radiokomunikační řetezec (popis jednotlivých bloků a jejich funkcí). c. Základní funkce a koncepce radiokomunikačních systémů (mnohonásobný přístup, duplexní přenos, plošná buňková struktura, využití kmitočtového pásma/zvyšování kapacity sítě, handover). d. Antény (základní rozdělení, typy a vlastnosti; anténa Yagi-Uda, impedanční přizpůsobení antény k napáječi, poměr stojatých vln, rozptylové parametry). e. WLAN (základní vlastnosti, jednotlivé standardy, kmitočtová pásma/rádiové kanály). f. Televizní a rozhlasové vysílání (způsoby digitálního vysílání, blokové schéma přenosového řetězce, sítě SFN, kmitočtová pásma). g. Systém GSM a UMTS (kmitočtová pásma, architektura systému, technologie GPRS/EDGE, HSPA). 2

II TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA h. Systém LTE/SAE (kmitočtová pásma, architektura systému, OFDM a jednotka PRB, Cyclic Prefix). i. Systém 5G NR (kmitočtová pásma, základní rozdíly oproti LTE/SAE). j. Technologie a výstavba základnové stanice (části základnové stanice, hygienické limity, legislativa, optimalizace). 3