Рабочая программа По дисциплине «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах» Для специальности 090106 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»

Вид материалаРабочая программа

Содержание


Учебный план набора 2006 года и последующих лет
П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а 1. цели и задачи преподавания дисциплины
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Тематика лекций.
2.2. Содержание лекций.
3. Содержание практических занятий.
2.3. Лабораторный практикум
4. Задания на самостоятельную работу.
Тематика рефератов (индивидуальных заданий)
Государственная система стандартизации и сертификации в телекоммуникационных системах
4. Учебно-методические материалы по дисциплине 4.1. Список литературы
4.1.2. Дополнительная литература
Подобный материал:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ


ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИСТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ


УТВЕРЖДАЮ


Проректор по учебной работе


______________Л.А.Боков


____________________


Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А


По дисциплине «Метрология и электрорадиоизмерения в

телекоммуникационных системах»


Для специальности 090106 «Информационная безопасность

телекоммуникационных систем»


Факультет Радиотехнический


Профилирующая кафедра: Радиотехнических систем (РТС)

Курс - 4

Семестр - 7


Учебный план набора 2006 года и последующих лет


Распределение учебного времени


Всего часов- 72 часа

Лекций- 36 часов

Лабораторных работ - 9 часов

Практических работ - 9 часов

Всего аудиторных занятий- 54 часа

Самостоятельная работа- 18 часов

Зачет - 7 семестр


Рабочая программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по специальности: 090106 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры РТС ________ Протокол N _____.


Разработчик

доцент кафедры РТС _____________________ Голиков А.М.


Зав. обеспечивающей кафедрой РТС ______________ Шарыгин Г.С.


Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрой специальности.


Декан РТФ _________________ Задорин А.С.


Заведующий каф. РТС

д.т.н., профессор ____________________ Шарыгин Г.С.





П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    1. Цели и задачи дисциплины.


Дисциплина «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом. Целью преподавания дисциплины «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах» является обучение работе с базовой измерительной аппаратурой, используемой в технике связи основными принципам и методам проведения электрорадиоизмерений.

Задачи дисциплины:
  • подготовка специалистов радиосвязи в области теории и практики электрорадиоизмерений;
  • формирование знаний, необходимых для изучения специальных дисциплин.


1.2. Требования к уровню освоения дисциплины.


В результате изучения дисциплины студенты должны

иметь представление:
  • о государственной системе стандартизации;
  • о научной и законодательной метрологии;
  • о государственной системе метрологического обеспечения эксплуатации средств измерений.

знать:
  • основы теории точности измерений;
  • принципы построения и функционирования аналоговых и цифровых измерительных приборов;
  • теоретические основы метрологии и электрорадиоизмерений;
  • методы и средства обеспечения единства и точности измерений;
  • особенности градуировки средств измерений;
  • перспективы развития электрорадиоизмерителььной техники;

уметь:
  • проводить измерения параметров элементов радиотехнических цепей и сигналов, оценивать погрешности измерений;
  • эксплуатировать электрорадиоизмерительную технику;
  • работать с научно-технической литературой по тематике курса;
  • творчески применять теоретические знания в практической работе;
  • правильно выбрать метод и средство измерения, наиболее оптимальные для решения поставленной задачи;
  • самостоятельно разбираться по техническим описаниям в принципе работы, назначении и возможностях средств измерений;

иметь навыки:
  • работы с измерительной аппаратурой;
  • работы с документацией на средства измерения.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематика лекций.


N

Т Е М А

Число

часов

лекций

Самостоятельная

работа

1

Основы метрологического обеспечения измерений

8

2

2

Организация измерений в телекоммуникационных системах

16

3

3

Метрологическое обеспечение проектирования и эксплуатации защищенных телекоммуникационных систем

12

3

2.2. Содержание лекций.

2.2.1. Основы метрологического обеспечения измерений – 8 часов.


Предмет курса. Метрология, стандартизация и сертификация. Основные задачи обеспечения единства и точности измерений в соответствии с законом РФ, понятие метрологического обеспечения (МО), виды и содержание работ по МО. Принципы измерения, методы и средства обеспечения их единства и точности. Основные положения теории точности измерений. Государственная система стандартизации. Правила выпуска в обращение и разработки средств измерений, организация поверки средств измерений, рабочие эталоны, разработка поверочных схем и методик поверки.


2.2.2. Организация измерений в телекоммуникационных системах – 16 часов.

Принципы построения средств измерений. Аналоговые и цифровые измерительные приборы. Измерительные генераторы. Методы и средства измерения параметров элементов радиотехнических цепей и сигналов. Автоматизация измерений. Информационно-измерительные системы. Особенности измерений в системах связи с разной средой распространения. Основы стандартизации, особенности сертификации аппаратуры связи различного назначения, сертификация средств измерений.


2.2.3. Метрологическое обеспечение проектирования и эксплуатации

защищенных телекоммуникационных систем – 12 часов.

Общие вопросы организации измерений в защищенных телекоммуникационных системах. Первичные и вторичные сети современных телекоммуникационных систем. Структура каналов и трактов систем передачи. Параметры и характеристики каналов и трактов. Виды измерений в системах передачи. Настроечные, приемосдаточные и эксплуатационные измерения.

Технология измерений в волоконно-оптических системах передачи (ВОСП). Измерительная техника для измерения ВОСП. Оптические измерители мощности, стабилизированные источники оптического сигнала, анализаторы затухания, оптические аттенюаторы, оптические рефлектометры. Промышленные и эксплуатационные измерения основных параметров и характеристик оптических трактов.

Технология измерений на кабельных системах передачи. Измерительная техника: кабелеискатели, рефлектометры, кабельные тестеры, мультиметры, анализаторы абонентских пар. Измерение основных характеристик кабеля. Трассировка и кроссирование кабелей, локализация места деградации качества.

Технология радиочастотных измерений. Измерительная техника радиочастотных параметров сигналов. Системы комплексных измерений параметров радиочастотных систем передачи.

Технология измерений на аналоговой первичной сети. Измерения уровней сигналов, помех, исследование помехозащищенности канала ТЧ. Измерения в цифровой первичной сети PDH. Анализ потока E1: физический, канальный и сетевой уровни измерений. Анализ потоков Е2, Е3, Е4. Особенности измерительных технологий SDN. Анализаторы сети PDH/SDH. Эксплуатационный мониторинг сети.

Метрологическое обеспечение проектирования и эксплуатации защищенных телекоммуникационных систем. Методы защиты информации в системах передачи данных. Средства измерения от утечки информации по техническим каналам.


3. Содержание практических занятий.


N

Т Е М А

Число

часов


Самостоятельная

работа

1

Теория погрешностей и обработки результатов измерений

5

1

2

Измерение вероятностных характеристик случайных процессов

4

1



2.3. Лабораторный практикум





N

Наименование лабораторных работ

Число

часов


Самостоятельная

работа

1

Измерение характеристик низкочастотных модулей систем связи с использованием измерительных и виртуальных приборов

5

1

2

Измерение характеристик радиочастотных модулей систем связи и обработка результатов измерения на базе виртуальных приборов

4

1



4. Задания на самостоятельную работу.


Самостоятельная работа заключается в повторении и дополнительном изучении лекционного материала (8 часов), подготовки к практическим и лабораторным занятиям (4 часа) и в написании рефератов по темам, выдаваемым преподавателем (6 часов).


п/п

Тематика рефератов (индивидуальных заданий)


1.

Основы метрологии, стандартизации и сертификации

2.

Государственная система стандартизации и сертификации в телекоммуникационных системах


3.

Теория погрешностей и обработки результатов измерений

4.

Измерение вероятностных характеристик случайных процессов

5.

Осциллографы (измерение формы и параметров сигналов)

6.

Измерительные генераторы. Синтезаторы частоты

7.

Стандарты времени и частоты

8.

Анализаторы спектров сигналов

9.

Измерители напряжения и силы тока

10.

Измерители электрической мощности

11.

Измерители фазового сдвига

12

Измерение параметров цепей с сосредоточенными и распределенными постоянными

13.

Виртуальные приборы фирмы АКТАКОМ

14.

Виртуальные приборы компании National Instruments

15.

Измерительные приборы фирмы Микран

16.

Обзор зарубежного рынка измерительной техники

17.

Обзор российского рынка измерительной техники

18.

Метрология защищенных волоконно-оптических систем передачи данных

19.

Метрология защищенных кабельных систем передачи данных

20.

Метрология защищенных спутниковых систем связи

21.

Метрология защищенных мобильных систем связи

22.

Метрология защищенных цифровых радиорелейных линий связи


Каждому студенту выдаются индивидуальные темы рефератов в рамках приведенных направлений. Объем самостоятельной работы над рефератом составляет 6 часов.

Общий объем самостоятельной работы 18 час.

Контроль за самостоятельной работой осуществляется на практических занятиях и при проверке рефератов.

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1. Список литературы

4.1.1. Основная литература


1. метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах:

Учебник для вузов / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К. Битюков и др.;

Под редакцией В.И. Нефедова и А.С. Сигова. – 3-е изд., перераб. и доп.

– М.: Высшая школа, 2005. - 599 с. (Базовый учебник).

4.1.2. Дополнительная литература



  1. Метрология, стандартизация и технические измерения: Учебное пособие / В.А. Шалимов. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2002. – 149 с.
  2. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие. В 2-х частях / Г.И. Шевелёва. — Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2006. — Ч.1. — 136 с.
  3. Метрологическое обеспечение систем передачи: Учебное пособие для вузов/ Б.П. Хромого, В.Л. Серебрин, А.Л. Сенявский и др.; Под ред. проф Б.П. Хромого. – М.: Радио и связь, 1991. – 392 с.
  4. Бакланов И.Г. Технологии измерений в современных телекоммуникациях. – М.: ЭКО-ТРЕНД, 1998. – 139 с.
  5. Крылова Г.Л. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник для вузов. – 2-е изд. перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 711 с.
  6. Петраков А.В., Лагутин В.С. Защита абонентского телетрафика. – М.: Радио и связь, 2001. – 504 с.
  7. Колинько Т.А. Измерения в цифровых системах связи. Практическое руководство. – К.: ВЕК+, К.: НТИ 2002. - 320 с.
  8. Дж. Скотт Хогдал. Анализ и диагностика компьютерных сетей. – М.: Изд-во «Лори», 2001. – 353 с.
  9. Эд. Уилсон. Мониторинг и анализ сетей. Методы выявления

неисправностей. – М.: Изд-во «Лори», 2002. – 350 с.
  1. Иванов А.В. Контроль соответствия в телекоммуникациях и связи. Часть 1. – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2001. – 375 с.
  2. Бакланов И.Г. Тестирование и диагностика систем связи. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 264 с.
  3. Бакланов И.Г. Технологии измерений в первичной сети. Часть 1. Системы E1, PDH, SDH. – М.: Эко-Трендз, 2000. – 142 с.
  4. Бакланов И.Г. Технологии измерений в первичной сети. Часть 2. Системы синхронизации, B-ISDN, ATM. – М.: Эко-Трендз, 2000. – 149 с.
  5. Шмалько А.В. Цифровые сети связи: планирование и построение. – М.:

Эко-Трендз, 2001. – 282 с.
  1. Кузьнецов В.И. Радиосвязь в условиях радиоэлектронной борьбы. –

Воронеж.: ВНИИС, 2002. – 403 с