一级建造师《通信与广电工程管理与实务》高频考点汇总.pdf
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1、I通信与广电工程管理与实务I 1 O通信与广电工程管理与实务高频考点汇编O 1L410000 通信与广电工程技术 1.通信网上任意两个用户间、设备间或一个用户和一个设备间均可进行信息 的交换。交换的信息包括用户信息(如语音、数据、图像等)、控制信息(如信令信息、路由信息等)和网络管理信息三类。从硬件构成来看,通 信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成,它们完成通信网 的基本功能:接入、交换和传输。软件设施则包括信令、协议、控制、管 理、计费等,它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信 网的智能化。2.最常见的业务节点有智能网中的业务控制节点(SCP)、智能外设、语音 信箱
2、系统,以及 Internet 的各种信息服务器等。3.构成一个业务网的主要技术要素包括网络拓扑结构、交换节点设备、编号 计划、信令技术、路由选择、业务类型、计费方式、服务性能保证机制 等,其中交换节点设备是构成业务网的核心要素。4.通信网中的支撑网负责提供业务网正常运行所必需的信令、同步、网络管 理、业务管理、运营管理等功能。支撑网包含同步网、信令网、管理网三 部分。5.环形网的缺点是节点数较多时转接时延无法控制,并且环形结构不好扩 容;网状网的网络可靠性高,任意两点间可直接通信,其网状结构通常用 于节点数目少,又有很高可靠性要求的场合;通常在传输链路费用高于转 接设备、可靠性要求又不高的场合
3、,可以采用星形结构,以降低建网成 本;总线结构主要用于计算机局域网、电信接入网等网络中。6.通信网的类型按运营方式分,可分为公用通信网和专用通信网。7.相对于频分复用传输系统,时分复用传输系统可以利用数字技术的全部优 点:差错率低,安全性好,数字电路高度集成,以及更高的带宽利用率。8.基带传输的优点是线路设备简单,在局域网中广泛使用;缺点是传输媒介 的带宽利用率不高,不适于在长途线路上使用。9.SDH 帧结构以 125”为帧同步周期,并采用了字节间插、指针、虚容器 等关键技术。10.SDH传送网是一种以同步时分复用和光纤技术为核心的传送网结构,OTN是一种以 DWDM与光通道技术为核心的传送网
4、结构,它由光分插 复用、光交叉 2,连接、光放大等网元设备组成,具有超大容量、对承载信 号语义透明及在光层面上实现保护和路由的功能。OTN 可以保持与现有 SDH 网络的兼容性;SDH系统只能管理一根光纤中的单波长传输,而 OTN系统既能管理单波长,也能管理每根光纤中的所有波长;随着光纤 的容量越来越大,采用基于光层的故障恢复比电层更快、更经济。11.一个 WDM 系统可以承载多种格式的“业务”信号,WDM 是网络扩容 的理想手段。采用 WDM 技术可以充分利用单模光纤的巨大带宽资源(低损耗波段),在大容量长途传输时可以节约大量光纤。12.目前在 OTN 上的网络节点主要有光分插复用器(OAD
5、M)和光交叉连 接器(OXC)。13.AS0N网络是由智能网元、TE链路、ASON域和 SPC 组成。14.计算机互联网主要由路由器、服务器、网络接入设备、传输链路等组成。其中,路由器是网络中的核心设备,对各分组起到交换的功能。15.第三级时钟是有保持功能的高稳定度晶体时钟,通过同步链路与二级时 钟或同等级时钟同步,设置在汇接局(Tm)和端局(C5)。16.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质,它由单根玻璃纤芯、紧 靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成。纤芯和包层由两种光 学性能不同的介质构成,内部的介质对光的折射率比环绕它的介质的折 射率高。17.光在光纤中传播,会产生信号的畸变(
6、衰减),其主要原因是光纤中存在 损耗和色散。损耗和色散是光纤最重要的两个传输特性,它们直接影响 光传输的性能。18.色散是光脉冲信号在光纤中传输,到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式,在传输时因速度 不同,到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。19.光纤自身的损耗主要有吸收损耗和散射损耗。吸收损耗是因为光波在传 输中有部分光能转化为热能;散射损耗是因为材料的折射率不均匀或有 缺陷、光纤表面畸变或粗糙造成的,主要包含瑞利散射损耗、非线性散 射损耗和波导效应散射损耗。当然,在光纤通信系统中还存在非光纤自 身原因的一些损耗,包括连接损耗、弯曲损耗和微弯损耗
7、等。这些损耗 的大小将直接影响光纤传输距离的长短和中继距离的选择。20.构成 SDH 系统的基本网元主要有同步光缆线路系统、终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)和同步数字交叉连接 设备(SDXC)。3,21.在 SDH 保护环网结构中,ADM是系统中必不可少的网元节点,利用它 的时隙保护功能,可以使得电路的安全可靠性大为提高。22.按照 SDH 网络分层的概念,标出实际系统中的复用段、再生段和数 字段。23.接收端 OTU的主要作用是将光分波器送过来的光信号转换为宽谱的通 用光信号,以便实现与其他设备互联互通。因此一般情况下,接收端不 同波道 OTU是可以互换的(收发
8、合一型的不可互换)。24.PTN系统普遍采用的时钟同步方案,可以实现高质量的网络同步,以解 决 3G基站回传中的时间同步问题。利用PTN提供的地面链路传达高精 度时间信息,将大大降低基站对卫星的依赖程度,减少用于同步系统的 天馈系统建设投资。25.目前微波通信 L波段的频率范围是 1.02.0 GHz。26.中继站处在微波传输链路中部。中继站的任务是:对收到的已调信号解 调、判决、再生,转发至下一方向的调制器。这种站不上、下话路,不 具备波道倒换功能,具有站间公务联络和无人值守功能。27.微波天线的基本参数为天线增益、半功率角、极化去耦、驻波比。28.分路系统由环形器、分路滤波器、终端负荷及连
9、接用波导节、波道同轴 转换等组成。29.K 型衰落是由于直射波与地面反射波(或在某种情况下的绕射波)到达 收信端时,因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。30.克服电磁波衰落的分集接收并不能解决所有的衰落,如对雨雾吸收性衰 落等只有增加发射功率,缩短站距,适当改变天线设计才能克服。31.利用静止卫星通信时,信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站,单 程传输时延迟约为 0.27 s,会产生回波干扰,给人感觉又听到自己反馈 回来的声音,因此必须采取回波抵消技术。32.VSAT网络的主要特点包括:设备简单,体积小,耗电少,造价低,安装、维护和操作简单,集成化程度高,智能化功能强,可无人操作。组网灵
10、活,接续方便,独立性强,一般作为专用网,用户享有对网络 的控制权。网络结构模块化,易于扩展和调整网络结构。可以适应用户 业务量的增长以及用户使用要求的变化。通信效率高,性能质量好,可靠性高,通信容量可以自适应,适用于多种数据率和多种业务类型,即能够传输综合业务,便于向 ISDN过渡。可以建立直接面对用户的 直达电路,它可以与用户终端直接接口,避免了一般卫星通信系统信息 落地后还需要地面线路引接的问题。VSAT站很多,但各站的业务量 较小。有一个较强的网管系统,互操作性好,可使用 4,不同标准的用户 跨越不同地面网而在同一个 VSAT网内进行通信。33.动态信道分配的引入是基于 TD-SCDMA
11、 采用了多种多址方式,如码分 多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)以及空分多 址(SDMA)。34.VSAT小站是用户终端设备,主要由天线、射频单元、调制解调器、基 带处理单元、网络控制单元、接口单元等组成,其可直接与电话机、交 换机、计算机等各种用户终端连接。在 VSAT网络中的主要结构有:星 形网络、网形网络、混合网络。35.欧洲的 WCDMA 和美国的 CDMA2000 分别是在 GSM 和 IS-95CDMA 的基础上发展起来的,大唐电信代表中国提出的 TD-SCDMA标准釆用 了 TDD模式,支持不对称业务。36.基站控制器(BSC)是基站系统(BSS)的控制
12、部分,在 BSS 中起交换作 用。面向无线网络,主要负责完成无线网络管理、无线资源管理及无线 基站的监视管理。37.WCDMA 和 CDMA200。最主要的区别有:WCDMA 和 CDMA2000 采 用FDD 方式,需要成对的频率规划;WCDMA 的基站间同步是可选 的,而CDMA2000 的基站间同步是必需的,因此需要全球定位系统(GPS)o 38.GSM无线网络规划基本上釆用 4X3 频率复用方式,即每 4 个基站为一 群,每个基站分成 6个三叶草形 60扇区或 3 个 120。扇区,共需 12组 频率。39.TDMA 体制的典型代表是欧洲的 GSM 系统。与 TDMA 相比,CDMA
13、具有以下优点:系统容量大;系统通信质量更佳;频率规划灵活;频带利用率高;适用于多媒体通信系统;CDMA手机的备用时间 更长。40.导频信道、寻呼信道、同步信道、业务信道构成前向信道;接入信道、业务信道构成反向信道。41.为了提供多种信息服务,3G无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,即在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少 2 Mbps.384 kbps 以及 144 kbps 的传输速度。42.TD-SCDMA系统的接力切换概念不同于硬切换与软切换。接力切换可 提高切换成功率,与软切换相比,可以克服切换时对邻近基站信道资源 的占用,能够使系统容量得以增加。43.SDH传送系统被同步的过
14、程即是传送基准同步信号的过程,两者不可分 割;WCDMA支持异步和同步的基站运行方式,组网方便、灵活,减少 了通信网络对于 GPS 系统的依赖;由于 DDN 采用了同步传送模式的数 字时分复用技 5,术,用户数据信息根据事先约定的协议,在固定的时隙以 预先设定的通道带宽和速率,顺序地传输到目的终端,免去了目的终端 对信息的重组,减少了时延。44.WCDMA 的软切换采用了更软的切换技术。在切换上优化了软切换门限 方案,改进了软切换性能,实现无缝切换,提高了网络的可靠性和稳 定性。45.我国目前采用中国移动多媒体广播(CMMB)标准。46.4G无线通信系统支持更高的终端移动速度为 250 km/
15、h。47.4G的关键技术包括:OFDM 多载波技术;MIMO 多天线技术;OTDM链路自适应技术;SA 智能天线。48.电路交换系统有两种交换方式:空分交换和时分交换。49.电路交换的特点是可提供一次性无间断信道,即给用户提供了完全“透 明的信号通路,还有其他一些特点:呼叫建立时间长,并且存在呼 损;对传送的信息不进行差错控制;对通信信息不做任何处理,原 封不动地传送(信令除外);线路利用率低;通信用户间必须建立专 用的物理连接通路;实时性较好。50.电路交换在每个节点上的延迟很小,因此延迟完全可以忽略。电路交换 适用于实时、大批量、连续地数据传输。51.分组交换的思想是从报文交换而来的,它采
16、用了报文交换的“存储一转 发”技术。为适应不同业务的要求,分组交换可提供虚电路方式与数据 报方式两种服务方式。52.分组交换的主要缺点包括:由于网络附加的信息较多,影响了分组交 换的传输效率。实现技术复杂。交换机要对各种类型的分组进行分析 处理,这就要求交换机具有较强的处理功能。53.采用时间(T)型接线器,可以在同一条 PCM 总线的不同时隙之间进行 交换;采用空间(S)型接线器,可以在不同 PCM 总线的同一时隙之间 进行交换;采用TST或 STS 型交换网络,可以在不同 PCM 总线的不同 时隙之间进行交换。54.交换机系统由进行通话的话路系统和连接话路的控制系统构成。话路系 统包括用户
17、电路、设备、交换网络、出中继器、入中继器、绳路及具有 监视功能的信号;控制系统包括译码、忙闲测试、路由选择、链路选试、驱动控制、计费等设备。55.程控数字交换机硬件系统由话路系统、控制系统、外围设备组成。56.话路系统由用户模块、远端用户模块、选组级(数字交换网络)、各种中 继接口、信号部件等组成。6,57.分组交换技术常用的应用形式主要有以下几种:X.25 分组交换;帧 中继;异步传输模式(ATM);路由器;多协议标记交换(MPLS)。58.程控交换机的支援软件包括编译程序,连接装配程序,调试程序以及局 数据生产、用户数据生成等程序。59.路由器的功能分为数据通道功能和控制通道功能。数据通道
18、功能用于完 成每一个到达分组的转发处理,包括路由查表、向输出端传送分组和输 出分组调度;控制通道功能用于系统的配置、管理及路由表维护。60.接入网所覆盖的范围由三个接口来定界,即网络侧经业务节点接口(SNI)与业务节点(SN)相连;用户侧经用户网络接口(UND与用户 相连;管理方面则经 Q3 接口与电信管理网(TMN)相连。其中 SN是 提供业务的实体,是一种可以接入各种变换型和/或永久连接型通信业务 的网络单元。6L 接入网的主要功能可分解为用户口功能(UPF)、业务口功能(SPF)、核心功能(CF)、传送功能(TF)和系统管理功能(ANSMF)。62.移动无线接入的主要技术有 GSM、CD
19、MA、WCDMA和蓝牙技术等。63.用户终端移动的无线接入有蜂窝通信网、移动卫星通信网和个人通信网 3 种类型。64.固定无线接入的主要技术有 LMDS、3.5 GHz无线接入、MMDS、固定 卫星接入技术、不可见光无线系统等。65.网同步系统的任务是提供全网络设备工作的同步时钟,确保 DDN全网设 备的同步工作。网同步分为准同步、主从同步和互同步三种方式。DDN 通常采用主从同步方式。8 此种光纤除了在日本等国家干线网上有应用外,在我国干线网上几 乎没有应用。80.G.655 光纤是为适于 DWDM 的应用而开发的。G.655C 型光纤既能满足 100 GHz 及其以下间隔 DWDM 系统在
20、 C、L 波段的应用,又能支持 NX 10 Gbit/s系统传送 3 000 km以上距离,或支持 NX 40 Gbit/s 系统传送 80 km以上距离。81.通信光缆按敷设方式可分为架空光缆、管道光缆、直埋光缆、隧道光缆 和水底光缆;按光纤种类分类可分为多模光纤光缆、单模光纤光缆;按 光纤芯数多少分类可分为单芯光缆、多芯光缆;按护层材料性质分类可 分为普通光缆、阻燃光缆、尼龙防蚁防鼠光缆等。82.G.657光纤最大的特点是对弯曲损耗不敏感。对于 A 类光纤,在以 15 mm半径缠绕 10 圈时,1 550 nm的微弯损耗最大值为 0.25 dB;在以 10 mm半径缠绕 1 圈时,1 55
21、0 nm的微弯损耗最大值为0.75 dBo B 类 光纤的微弯损耗值比这个还低些。83.代号 GJ 代表通信用室(局)内光缆;代号 GY代表通信用室(野)外光 缆;代号 GT代表通信用特殊光缆;代号 GM代表通信用移动式光缆。84.SZYV-15-x 2 型号的电缆中,“SZ”表示的是数字电缆;“Y”表示 的是泡沫聚乙烯绝缘;“V表示的是聚氯乙烯护套;“15”表示的是特 性阻抗;“x”表示的是绝缘外径(mm);“2”表示的是双层屏蔽。85.常用的双绞电缆分 100 Q和 150Q两类。100 Q电缆分为三类、四类、五 类及六类/E级几种。150 Q双绞电缆目前只有五类一种。86.自承式电缆的缆
22、芯结构以 25 对为基本位,超过 25 对的电缆按单元组合,每个单元用规定色谱的单元扎带包扎,以便识别不同单元0 100 对以上 的电缆加有 1%的预备线对。87.根据五类双绞电缆的电气特性表可知,传输的信号频率越高,衰减越大,近端串音衰减越小。88.超五类双绞电缆与普通的五类双绞电缆相比,它的近端串音、衰减和结 构回波损耗等主要指标都有很大的提高。它的优点是:能够满足大多数 应用的要求,并且满足低综合近端串扰的要求;有足够的性能余量,给 安装和测试带来方便。在 100 MHz 的频率下运行时,为应用系统提供 8 dB 近端串扰的余量,应用系统设备受到的干扰只有普通五类双绞电缆 的 1/4,使
23、应用系统具有更强的独立性和可靠性。89.彩色电视的传输就是在摄像端将彩色光学图像进行分解并转换成三基色 电信号。光电转换(摄像)是利用摄像管或 CCD器件,电光转换(显 像)是利用I通信与广电工程管理与实务I 9 CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)和 PDP(等离子 显示板)等器件。90.彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和饱和度,亮度是指彩色光作用 于人眼而引起的视觉上的明亮程度,色调是指彩色的颜色类别,饱和度 是指彩色的深浅和浓淡程度。91.电视三基色指的是电视系统中实际应用的红、绿、蓝基色光,电视显示 装置中釆用的红、绿、蓝三色光源或发光材料,可称为显像三基色。92.数字音频地面
24、广播是将传送的模拟声音信号经过脉冲编码调制转换成二 进制数代表的数字信号,然后进行音频信号的处理、压缩、传输、调制、放大、发射,以数字技术为手段,传送高质量的声音节目。93.目前有四种不同的地面数字电视传输国际标准,分别是美国的先进电视 制式委员会 ATSC标准、欧洲的数字视频广播 DVB 标准、日本的综合业 务数字广播 ISDB 标准和我国的地面数字电视 DTMB 标准。94.高清晰度电视指每秒 25 帧隔行扫描、每帧有效像素为 1 920X1 080,宽 高比为16:9的数字电视系统,图像质量接近 35 mm胶片的影像质量。95.数字电视信道传输标准主要包括卫星、有线和地面三种。96.节目
25、播出是广播电视技术系统的第二个环节,是传播广播电视节目通道 的起点,播出方式有录播、直播和转播三种。97.目前世界上存在的兼容制彩色电视制式有 NTSC制、PAL制(逐行倒相 制)和 SECAM制三种。98.数字声音广播有以下优点:高质量的声音信号,可达到 CD质量的水 平;对多径传输抗干扰能力强,可保证高速移动状态下的接收质量;发射功率小,覆盖面积大,频谱利用率高,降低频带带宽;可附加 传送数据业务。99.演播室或录音室的噪声包括室外噪声和室内噪声。室外噪声一般是通过 固体或空气传入室内的,主要包括空气声和撞击声两种:空气声是指经 过空气传播的噪声,如门缝、穿线孔和通风管道等透过的声音;撞击
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