. № 52 (342)
. Декабрь 2020 г.
78 Технические науки тенциал гораздо больше. Из-за стандарта Ethernet, накладыва-
ются ограничения на длину сегмента, так для «тонкого» длина
составляет до 185 м, а для «толстого» до 500м. [3]
Но несмотря на все «плюсы» «толстого» есть трудности мон-
тажа, из-за того что его сложно сгибать. Но и у «тонкого» не
смотря на удобство монтажа, есть «минус»: в местах разъема
может сломаться.
Также существуют волоконно-оптические кабели, переда-
ющие информацию с помощью световых волн. Тонкое квар-
цевое волокно является сердечником. При использовании
волн с разной длиной возможно организовать несколько ка-
налов в одном кабеле. Полоса пропускания одномодового
кабеля может доходить до 900 ГГц. Многомодовое волокно
длиной около 100 м может обеспечить полосу пропускания
1.6 ГГц.
В качестве источников света в оптоволокне используют ла-
зеры и светодиоды. Скорость передачи сигналов с помощью
светодиодов при расстоянии до одного километра достигает
10–25 Мбит/с, а с помощью лазерных диодов 25–100Мбит/с.
Оптоволокно обладает лучшими электромагнитными и ме-
ханическими параметрами, не подвержено влиянию электро-
магнитных помех, затрудняет перехват данных, но для его
монтажа, необходимо применение специализированного до-
рогостоящего оборудования и квалифицированных специали-
стов.
Радиоканалы наземной и спутниковой связи состоят из пе-
редатчика и приемника радиоволн. К данному виду связи чаще
всего прибегают, когда нужна связь, например, в труднодо-
ступной или малонаселенной местности, но использовать ка-
бельную связь не предоставляется возможным.
На частотах до 10 ГГц, аппаратура размещается в стойках
из-за чего занимает много места, поэтому размещается в специ-
альных помещениях. Аппаратура соединяется с антенной по-
средством фидерного волновода большой длины, вследствие
чего имеет большие потери.
В данное время волоконно-оптические линии связи рабо-
тают на волнах 0.85, 1.3, 1.55 мкм, т. к. в этом диапазоне частот
кварц имеет повышенную прозрачность и затухание составляет
0.7 дБ/км.
В нашем случае мы будем использовать приемное устрой-
ства GEOS5M, который обрабатывает параллельно сигналы
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/QZSS и формирует секундные
метки времени, а также позволяет обмениваться информацией
с внешним оборудованием. Обладает чувствительностью по
слежению до –163дБмВт.
Таким образом, на базе ПЛИС мы создадим часы, второй
сигнал времени необходимый для синхронизации устройства
будет поступать от приемного устройства GEOS-5M, обрабаты-
вающего сигналы четырех глобальных навигационных спутни-
ковых систем.
Литература:
1. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Учебное пособие. Часть 1. Общие принципы построения сетей. Локальные сети. /Брейман
А. Д. — М.: МГАПИ, 2001. — 75с.
2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер — СПб.
Питер, 2010. — 944 с.
3. Малкова Виктория. Проводные линии связи [Электронный ресурс]. — URL: https://sites.google.com/site/vikmalko95/os-
novnye-vidy-linij-svazi/