Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Электрическое поле в вакууме. Напряженность и потенциал. Принцип суперпозиции

Список литературы

Раздел 3. Основные понятия и функции Softswitch

Раздел 2. Коммутаторы D-Link

Раздел 1. АТМ коммутаторы

Содержание

Список литературы

 

1. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Softswitch «БХВ-Санкт-Петербург»-2006.

2. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения.- Санкт-Петербург6 -2005.

3. Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ: технология высокоскоростных сетей. – М.: Эко-Трендз, 1997.– 12с.

4. Буассо М. Деманж.М. Введение в технологию АТМ.- М.: Радио и связь, 1997.

5. Ковалерчик И. Введение в АТМ.// Сети. – № 5. –1997.– С.21–24.

6. Нейман В.И. Эволюция цифровой техники коммутации // Радио. – №7. – 1997.– С.51-55.

7. Нейман В.И. Эволюция цифровой техники коммутации // Радио. –№8.– 1997. – С.54-56.

8. Кучерявый А.Е. Нестеренко В.Д. Парамонов А.И. Стратегия развития сетей связи на основе новых технологий // Электросвязь.– №1 – 2001.- С25-27.

9. Назаров А.Н. Разживин И.А., Симонов М.В. АТМ: технические решения создания сетей. – М.: Горячая линия – Телеком.-2001.-216 с

10. Васильев А.Б., Николенко В.Н., Крастилевская М.А. Широкополосные сети связи на основе технологии АТМ. – М.: ЦНТИ «Информсвязь»,1996. – 104 с.

11. Захаров Г.П., Симонов М.В, Яновский Г.Г. Службы и архитектура широкополосных цифровых сетей интегрального обслуживания. – М.: Эко-Трендз, 1993.-102 с.

12. Разживин И.А, Техника коммутации B-ISDN// Средста связи (НИИ «Экос»), 1991. – Вып.3. – С.36-47.

13. Рудов Ю.К., Яковлев А.В. Лукиников В.Н. Пути создания оборудования для широкополосных цифровых сетей интегрального обслуживания// Системы и средства телекоммуникаций. – М.: Экос, – № 2. –1993. - С 12-18.

14. Рудов Ю.К., Яковлев А.В. Лукиников В.Н. Пути создания оборудования для широкополосных цифровых сетей интегрального обслуживания// Системы и средства телекоммуникаций. – М.: Экос, 1993. - № 2, - С 12-18.

15. Ершов В.А., Ершов Э.Б., Ковалев В.В. Метод расчета пропускной способности звена Ш-ЦСИС с технологией АТМ при мультисервисном обслуживании// Электосвязь – 2000. - № 3. – С.20-21.

16. Назаров А.Н. Модели и методы расчета структурно-сетевых параметров сетей АТМ.- М.: Горячая линия – Телеком.-2002.

17. Тобаги Ф.А. Архитектуры высокоскоростных коммутаторов

пакетов для широкополосных цифровых сетей интегрального

обслуживания // ТИИЭР.– №1.– 1990. - С.105 –142.

 

 

 

1.1 Коммутаторы с коллективной памятью

1.2 Коммутаторы с общей средой

1.3 Коммутаторы АТМ с пространственным разделением

1.4 Матричные коммутационные структуры

1.5 Входная буферизация в коммутаторах матричного типа

1.6 Выходная буферизация в коммутаторах матричного типа

1.7 Буферизация в точках пересечения коммутатора матричного типа

1.8 Баньян сети

1.9 Широкополосная баньян сеть. Обобщенный алгоритм самотрассировки

2.1 Преимущества использования коммутаторов LAN в сетях

2.2 Технологии коммутации

2.3 Продукты компании D-Link

2.4 Понятие неуправляемых, управляемых и настраиваемых коммутаторов

2.5 Характеристики, влияющие на производительность коммутаторов

2.6 Дополнительные функции коммутаторов

2.7. Виртуальные локальные сети VLAN

2.8 Типы VLAN

3.1 Системы сигнализации

3.2. Масштабируемость Softswitch

3.3 Функциональные плоскости эталонной архитектуры Softswitch

3.4 Протоколы сетей NGN

3.5 Сигнальные протоколы

3.6 Качество обслуживания

3.7 Стратегии внедрения технологий NGN при развитии сети СТОП

 

 

Сводный план 2009 г., поз. __

 

Карлыгаш Сарсенбаевна Асанова

Самал Ахметжановна Калиева

 

 

СИСТЕМЫ ШОРОКОПОЛОСНОЙ И ГИБКОЙ КОММУТАЦИИ

Конспект лекций для студентов всех форм обучения специальности 050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

 

 

Редактор Т.С.Курманбаева

 

Подписано в печать Формат 60х84 1/16

Тираж _____ экз. Бумага типографская №

Объём ____ уч.-изд.л. Заказ___Цена____тенге

 

Копировально- множительное бюро Некоммерческого акционерного общества «Алматинский институт энергетики и связи»

 

050013, Алматы, Байтурсынова,126

 

Электрическое поле в вакууме.

Электромагнитное взаимодействие обязано своим происхождением свойству элементарных частиц – электрических зарядов.

Элект. заряды, их свойства и носители.

1) Элект. заряд может быть + и –.

2) Элект. заряд является дискретной величиной или говорят, что он квантован.

В природе есть минимальный (элементарный) заряд – е = 1.6*10-19 Кл. q = ±Ne

В каких-то практических ситуациях заряд считается непрерывной величиной, если элементарных зарядов много.

3) q = inv. Элект. заряд – релятивистский.

это подтверждает нейтральность атомов, молекул, …

4) Элект. заряд подчиняется собственному закону сохранения.

Изолированная система тел: и не зависит от процессов внутри системы.

Элект. заряд связан с носителями:

1. Микроносители: элем. частицы и ионы.

$ 2-е стабильно заряженные частицы: электрон и протон. Эти заряды будем считать точечными.

2. Макроносители: любое заряженное тело.

В обычном состоянии тела нейтральны. Ne = Np (количество). Тело заряжается, если нарушается баланс количества. От тела к телу переходят электроны, но могут и протоны. Q = ±Ne – заряд тела кратен элем. заряду.

Когда N большое, то Q считается непрерывно распределенным в теле, при этом само распределение может быть неоднородным.

Три варианта распределения:

1. Линейное.


q распределен непрерывно.

2. Поверхностное: Заряд на единицу площади.

3. Объемное.


Закон Кулона.

Элект. заряды взаимодействуют с помощью эл.магн. сил. Частным случаем эл.магн. взаимодействия является статическое взаимодействие неподвижных точечных зарядов.

Первым это взаимодействие было открыто экспериментально.


Напряженность эл. поля.

Элект. заряды взаимодействуют в вакууме в отсутствии вещества Þ в этом случае $ иная форма материи. Её назвали полем. Каждый электрический заряд является источником поля. Чтобы определить наличие элект. поля, нужно туда поместить элект. пробный заряд.

поле:

Сила не может характеризовать поле. Надо придумать характеристику поля, которая не зависит от помещаемого заряда.

 

 

 
 

 


Q – создает поле. q<<Q.

 
 


- напряженность (силовая характеристика)!

 

P.S. При непрерывном распределении заряда (например, объемном) и вектор Е может быть найден по формуле:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Потенциал эл. поля
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 310; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.