通信工程师实务笔记总结(可打印)
通信工程师实务知识点

第一章光纤通信概述1、光纤通信的有点有哪些?1)传输频带宽,通信容量大2)传输损耗小,中继距离长3)抗电磁干扰能力强另外,光纤线径细、重量轻,而且制作光纤的资源丰富2、光纤的基本结构组成有哪些?光纤的基本结构一般是双层或多层的同心圆柱体。
中心部分是纤芯,由纯石英玻璃拉制而成;纤芯外面是包层。
3、光纤的折射率的定义及光波导效应?光纤的折射率n定义为光在真空中传播速度C与在介质中的传播速度V之比,即n=c/v;纤芯的折射率高于包层的折射率,从而形成一种光波导效应,使大部分的光被束缚在纤芯中传输,即实现光信号的传输。
4、光纤的传输频带宽,所以传输距离长(×)传输损耗小,中继距离长5、按照光纤的折射分布来分,可分为阶跃光纤和渐变光纤;按照传输模式数目来分,光纤可以分为单模光纤和多模光纤。
6、光纤折射率的分布形式具有阶跃、高斯和三角。
7、单模光纤适用于长距离、大容量的光纤通信系统;8、多模光纤适用于中距离、中容量的光纤通信系统。
9、已知某单模光纤的工作波长为1550nm,传输长度为30km,其传输损耗为0.2dB/km,光发送机的输出功率为0dBm。
仅考虑光纤传输损耗的情况下,光接接收机的接收光功率是多少?方法一因为P(dBm)=10logP(mW)/1mW,所以光发送机的输出光功率为1mW光接收机的接收光功率为a=10/L×lgPi/Po,所以Po=0.25mW方法二因为光纤传输损耗为0.2dBm/km,传输长度为30km,则总传输损耗为0.2×30=6dB发送机的光功率为0dBm,所以接收光功率为0dBm-6dB=-6dBm,即是0.25mW10、石英光纤的三个低损耗窗口分别为850nm,1310nm和1550nm;11、已知某单模光纤的工作波长为1550nm,其传输损耗为0.2dB/km,试求传输多少公里后下降为原来的一半?因为Pi=2Po,a=10/L×lgPi/Po,所以0.2=10/L×lg2,得L=15.05km12、光纤色散是指不同频率(波长)、不同模式的电磁波以不同速度在介质中传播的物理现象。
通信工程师初级实务总结版

.精选范本实务第1章电信网概述1.电信网是为公众提供信息服务,完成信息传递和交换的通信网络.2.电信网分为:业务网(面向公众提供电信业务,包括IP网/帧中继网/移网等);传输网(通过光纤/微波/卫星等传输方式为不同服务范围业务网间传送信号);支撑网(支持上两网正常运行.包括信令网/同步网/管理网)3.电信网组成:链路/节点(网络节点/终端节点)电信网拓扑结构:网/星/复合/树/线/环/总线型5.网络协议:通信双方建立的规则/标准/约定的集合,3个要素:语法:涉及数据及控制信息的格式/编码/信号电平等;语义:涉及用于协调与差错处理的控制信息;同步:涉及速度匹配和排序等第2章固定电话网1.电路交换基本含义是在公用网大量终端用户之间,按所需目的地相互传递信息.任何一个主叫用户信息,可通过电信网中交换节点发送到所需的任何一个或多个被叫用户.电路交换是电信交换中最基本的交换方式.2.交换节点可控制接续类型:本局接续:完成接在同一个交换机上2个用户线间接续.出局接续:完成接在交换节点上用户线与中继续间接续.入局接续:完成接在交换节点上中继线与用户线间接续.转接接续:完成接在交换节点上入中继线与出中继线间接续3.电话网基于电路交换网络,包括用户终端设备/接入网/核心网.4.电话三要素:终端设备/传输设备/交换设备5.电路交换通信过程:电路建立阶段通过呼叫信令完成诸葛节点接续过程,建立端到端的通信电路.通信阶段在端到端的直通电路上透明的传送信号.电路拆除阶段拆除电路的连接,释放节点和信道资源.6.电路交换特点任何一次通信用户两端间必须独占一条电路;占用至通话结束,此过程其他通信无法使用该电路;电路接通后,交换机的控制电路不再干预信息传输,为用户提供一条透明通路.采用电路交换方式的交换网能为任意一个入网信息流提供一条临时的专用物理通路.利用电路交换网络传送数据信息,数据信号的编码方法和信息格式不受限制.9.路由:网络中任意两个交换中心之间建立一个呼叫连接或传递信息的途径.10.路由分类:基干路由:特定的交换中心之间连接的路由.同一交换区内相邻等级交换中心之间的低呼损电路群及一级交换中心之间的低呼损电路群组成.低呼损直达路由:由任意2个等级交换中心之间低呼损电路群所组成的路由,可旁路或部分旁路基干路由.该路由上话务量不允许溢出至其他路由.高效直达路由:任意2个等级交换中心之间直达电路群组成的路由,可旁路或部分旁路基干路由.话务量允许溢出至其他路由.11.我国长途网设置一级交换中心DC1,二级交换中心DC2,最终目标是无级结构.本地网设置DTm 汇接局/DL端局,DL可接远端用户模块/PABX专用自动用户交换机/接入网(AN)等用户接入装置. 12.长途网路由设置DC1间连成网状网,DC1间设置低呼损路由;DC1与下属DC2间星状网,设置低呼损路由;同个汇接区所有DC2间,视话务关系密切程度,可设低呼损或高效直达路由;不同汇接区DC1与DC2间/DC2与DC2间,可设低呼损或高效直达路由.13.本地电话网同一个长途编号区范围内,由若干端局或由若干端局和汇接局及局间中继/长市中继/用户线/话机终端等组成的电话网.一个本地网属于长途网中一个长途编号区,仅有一个长途区号.14本地网结构:分区双汇接局结构:特大城市及大城市.若干汇接区,每个区2个汇接局DTm,混合汇接局DTm/DL间网状网,一个汇接区中两个纯汇接局间不用连.汇接局全覆盖结构中等城市本地网.设置2—3个DTm,网状网.第3章分组交换网1.分组交换继承报文交换存储—转发技术的优点,把报文拆分为一定长度数据段,并加上目的地址/分组编码/控制比特等打包成分组.分组交换比报文交换时延小.2.分组交换两种工作方式:数据报方式每个数据分组单独处理,分组独立寻址,网络时延不同,到达目的节点顺序与发送顺序不同,需重排.虚电路方式建立逻辑电路,通信结束后拆除电路.网络资源利用率高.3.分组交换网组成:一般由分组交换机/网络管理中心/远程集中器与分组装拆设备/分组终端/传输信道等.4.分组交换网提供交换虚电路(SVC)和永久虚电路(PVC)两种基本业务功能SVC:2个数据终端用户通信前通过数据终端拨号建立临时逻辑连接.通信结束后拆除逻辑连接(释放虚电路).PVC:网络运营商在2个数据终端用户间配置固定逻辑连接,用户可随时使用逻辑信道.5.X.25协议是分组交换的核心协议,规定了以分组方式工作的数据终端设备(DTE)与数据终接设备(DCE)间的接口标准.6.X.25协议分层结构:物理层:DTE/DCE间物理接口,采用X.21协议;数据链路层:采用平衡型链路访问规程LAPB,轨道了帧结构域格式,控制DTE/DCE间传输;分组层:建立/拆除虚电路.X.25协议是针对分组终端(即同步终端)与分组交换网间交换数据而制定的通信协议.X.75协议不同分组网之间通信接口协议.9.分组交换网4个性能指标:分组传输时延/虚电路建立时间/传输差错率/网络利用率.10.分组传输时延:始发端节点机收到用户分组的最后一个bit到接收端准备好向收端用户发送这个分组这段时间. 11.分组交换网特点:传输质量高:严格检错纠错功能;信息传递安全/可靠:路由选择是动态的,通过路由算法选择最佳路径允许不同类型的终端相互通信:传送用户分组采用存储转发方式,网络提供协议转换功能:电路利用率高:虚电路技术,一条物理线路上同时提供多条信息通路,实现线路带宽动态分配/统计时分复用.传送信息有一定时延:到达收端交换机时,分组需要重组,有一定时延.可实现全国漫游:通过申请账号和密码可实现全国漫游.经济性能好:采用与通信距离无关而按信息量与使用时间相结合的方式计费,降低通信费用.12.中国公用分组交换网CHINAPAC:使用DPN-100系列设备,全国31个省,32个交换中心(北京2个),8个汇接中心,北京为国际出入口局,上海为辅助出入口局,广州为中国港澳地区出入口局.汇接中心采用完全网拓扑.13.CHINAPAC可提供基本业务功能(SVC/PVC),还可提供任选业务(闭合用户群/快速选择业务/反向计费/阻止呼入/出业务/呼叫转移)/新业务功能(虚拟专用网/广播业务/帧中继等).第4章数字数据网1.数字数据网(DDN)是采用数字信道来传输数据信息的数据传输网,向用户提供专用的数字数据传输信道.一般不包括交换功能,只采用简单的交叉连接复用装置.2.DDN是利用脉冲编码调制(PCM)数字信道,以传输不同速率数据信号为主,向用户提供可靠的端到端(非交换型的/全透明的)电路和各种数据网间高速数据中继链路,主要节点设备是智能化的数字交叉连接设备(DXC).4.DXC实现交叉连接的时隙互换.DXC设备系列代号为“DXCm/n”,m表示输入数字流的最高复用等级,n表示可以交叉连接的数字流的最低复用等级.m=1-6,n=0-6.0表示64kbit/s;1表示2Mbit/s(PDH)或VC-12(SDH);2表示8Mbit/s(PDH)或VC-2(SDH);3表示34Mbit/s(PDH)或VC-3(SDH);4表示140Mbit/s(PDH)或VC-12(SDH);5表示622Mbit/s(SDH的STM-4);6表示2.5Gbit/s(PDH)或VC-12(SDH);5.DDN组成DDN节点/数字信道/用户环路/网络控制管理中心.从组网功能分DDN节点分为用户节点/接入节点/(E1)2Mbit/s中继节点.从网络结构分DDN节点分为一级干线网节点/二级干线网节点/本地网节点.用户节点:为DDN用户入网提供接口并进行必要协议转换.接入节点:为DDN各类业务提供接入功能,包括N*64kbit/s,2048kbit/s数字信道接口.E1节点:网上骨干节点,执行网络业务的转接功能.6.DDN的特点:向数据用户提供端到端的数字型传输信道.传输差错率低/信道利用率高.7.不需要Modem与用户的数据终端设备相连接的数据电路终接设备DCE一般只是种功能比较简单称作数据服务单元DSU或数据终接单元DTU的基带传输装置,或者直接就是一个复用器及相应的接口单元.8.DDN网络结构3级按组建运营维护责任区域划分本地网/干线网,干线网分一级干线网(在省/自治区/直辖市,提供省间长途DDN ) 二级干线网(省内长途和出入省DDN业务)本地网(城市范围内的网络)9.用户接入DDN的方式基带加时分复用接入方式.2B+D速率线路终端(LT)接入方式(B信道传输信息64kbit/s,D信道传输信令和监控信息16kbit/s) PCM数字线路接入方式(用接到用户端的光纤/微波数字高次群,与其他业务合用,占一路2048 kbit/s接入DDN)10.中国公用数字数据网CHINADDN全网有北京/上海/广州3个国际出入口局(节点机),8个枢纽局(节点机),若干骨干节点机.骨干网在北京设有全国网管中心(NMC),枢纽局设有网络管理终端(NMT).11.公用DDN为用户提供点对点/点对多点/全数字/全透明/高质量的半永久性数字传输电路.第5章帧中继网1.帧中继网是分组交换技术的发展.采用D通路链路访问规程PD帧格式:帧头(标志F和地址段A)+信息字段(I)+帧尾(帧校验FCS和F).F(帧标志)用于帧定位,FSC在收端和发端进行CRC校验计算.DE(丢弃指示),用于指示网路拥塞情况下丢弃信息帧的适用性.帧中继采用统计复用,按需分配带宽,适用于各种具有突发性数据业务的用户.2.帧中继的特点:高效/经济/可靠/灵活.3.中国公用帧中继网CHINAFRN采用3级网络结构:国家骨干网/省内网/本地网.4.CHINAFRN网管中心主要功能负责全网故障监控管理/网络配置管理/网络性能管理/计费管理/安全管理等.5.公用帧中继网为用户提供基本业务和多项选用业务.帧中继基本业务包括永久虚电路(PVC)/交换虚电路(SVC).第6章综合业务数字网1.原IDN仅实现了交换与传输的数字综合不同业务传输需要不同IDN传输,如电话IDN/传真IDN/数据IDN等.ISDN关键是增加了多用途/标准化UNI装置,程控交换机中增加了相关功能模块.2.ISDN基本特征端到端的数字连接/综合的业务/标准的多用途UNI.3.ISDN网络ISDN交换机为代表的数字交换设备/数字传输链路组成的数字交换网与传输网/UNI设备和标准ISDN用户终端设备,及通过适配装置接入的非标准ISDN用户终端设备.4.N-ISDN局限性带宽有限,最高2Mbit/s基群速率;业务综合能力有限,网络内部仍需电路交换/分组交换2种模并存;网络资源利用率不高,不能提供低于64kbit/s的数字交换.5.B-ISDN以ATM为核心技术,提供高于一次群速率2Mbit/s的传输信道,传输速率可达155Mbit/s/622Mbit/s或更高.光纤为传输介质.6.转移模式同步转移模式(STM):例如PCM系统的时分复用/N-ISDN用户线上2B+D信道复用.采用各路信号固定时隙分配的时分复用形式.异步转移模式(ATM):统计时分复用,各路信号根据信道占用情况灵活插入复用,所以要对每路信号的每个时隙单元加上标志.7.STM同步时分复用成帧多个用户信道按实习顺序复用成规定大小的帧,代表每个用户信道的时隙在帧中位置固定,以时隙在一帧中的位置来识别用户信道,无需信头来标识.8.ATM异步时分复用信元在信息流中不周期性排列,依靠每个信元添加信头来识别每个信元.9.ATM的特点面向连接方式工作(虚电路);采用异步时分复用;ATM将差控和流控交给终端完成,光纤误码小,网中无逐段链路的差控和流控,信头简化.采用固定长信元,信息段长度较小.10.ATM与电路转移模式/分组转移模式的关系:电路转移模式属同步转移模式,其传输复用和交换以电路为基础.优点:传输时延和时延抖动小,缺点:但恒定带宽不利于不同速率的各种业务.分组转移模式属异步传递方式,其传输复用和交换以分组为单位.优点:以可变速率传送信息,动态分配网络资源,信道利用率高.缺点:各段链路要进行每个分组的差控和流控,协议复杂,对实时业务影响大.ATM是电路转移模式和分组转移模式的演进和融合.11.ATM信元4种:信息/信令/运行维护/空闲信元.信息信元承载用户信息数据.信令信元承载操作控制消息,规定了VPI/VCI或PT值.运行维护信元承载B-ISDN运行维护管理信息,ATM交换机定时发送.空闲信元为不使信息流间断.12.ATM信元头结构:VPI路由信息,一串表示虚路径(VP)的数据.VCI路由信息,一串表示虚路径内虚信道(VC)的数据.VPI和VCI合起来组成信元的路由信息,即VPI/VCI标识一个虚连接,同时也用于网络资源的管理.VCI,VC的标识符;VPI,VP标识符.13.ATM基本功能:空分交换(信元从一条传输线改送到另条,即路由选择功能)信头变换(VPI/VCI值转换,即改变逻辑信道)排队(减少同时到达交换机的信元碰撞引起的信元丢失).14.ATM交换机按功能和用途可分为接入交换机(专用ATM交换机,交换容量小,用户功能强)节点交换机(公用ATM交换机,交换容量大).ATM交换机从功能角度分:信元交换/控制/定时3个单元组成.15.ATM交换单元缓冲排队方式输入缓排:在交换结构每条入线各自入线处设置缓冲器.信元先排队,等仲裁逻辑裁决再送到交换结构.优点:避免缓冲器写入速率过高,不存在出线竞争问题.缺点:存在对头阻塞.输出缓排:先进先出.优点:控制简单,排队时延小.缺点:对缓冲器写入速度要求高.中央缓排:基本交换结构中央设置缓冲器,入线上全部信元直接存入,按先进先出读出信元.优点—缓冲器利用率高.缺点—缓存器控制管理复杂,要求缓存速度高.第7章因特网1.因特网的网络开放性结构将ISP(Internet业务供应商)/ICP(内容提供商)/IDC(数据中心)等用户连接起来.2.因特网是由众多计算机网络互连组成,主要采用TCP/IP协议组,采用分组交换技术,由众多路由器通过电信传输网连接而成的一个世界性范围信息资源网.3.TCP/IP分4层:网络接入层/网络层/传输层/应用层.应用层又称进程层,为用户提供常用应用程序.如Telnet/E-mail/FTP等.传输层(TCP)为端到端应用程序间提供通信.网络层(IP)通信子网最高层.具体功能①接收处理传输层分组发送请求,将分组装入IP数据报,加报头,选择通往目的主机的路径,通过网络接口发出②对来自其他计算机的输入数据报进行处理③处理ICMP.ICMP用于处理网络上路径/流控/差控等.网络接入层接收IP层的数据报,通过网络向外发送或接收/处理从网络上来的含信息流的物理帧.4.各种网络协议:IP网际协议无连接/网络层/对数据包进行相应寻址/选路.IP报头附加在数据包上,并加入源地址/目的地址和接收主机使用的其他信息.ICMP网际控制报文协议为IP提供差错报告,向发送IP数据包的主机汇报错误.路由信息协议RIP使用发起计算机和目的计算机间路由器数目决定发送数据包最佳路径.开放最短路径优先协议OSPF判断路程段数目/连接速度和负载平衡计算最佳路径.传输控制协议TCP面向连接,打开并维护网络上两个通信主机的连接.当传送IP数据包时,一个包含流控/差错校验的TCP报头附加在数据包上.使发送至主机的数据包能传送至正确的虚连接.用户数据报协议UPD无连接传输协议,在无需TCP开销时使用.5.Ipv6比Ipv4的改进巨大的地址空间,Ipv6 IP地址域为128bit;与网络适配的层次地址;寻找效率比CIDR(无类别域间选路)高;除此之外,Ipv6增加了新功能,如任意广播(AnyCast)功能/Plug&Play功能/安全功能/服务质量(Qos)功能等.6.IP电话4种方式:电话到电话/电话到PC/PC到电话/PC到PC.IP电话与传统电话的差异传统电话采用电路交换,同步时分复用传输,信道利用率低.IP电话采用以IP包(分组)为单位的包交换,异步时分复用,信道利用率高.IP电话在节省带宽/提高信道利用率上较传统电话有优越性.这主要依赖于语音压缩及异步时分复用技术.IP电话关键技术:信令技术/媒体编码技术/媒体实时传输技术/业务质量保障技术.ITG因特网电话网关.IP电话呼叫流程呼叫建立/通话/拆线3个过程.7.IP电话业务类型端到端的双向语音业务;端到端的传真业务和中/低速数据业务;与智能网共同提供的国内和国际长途智能网业务.8.基于IP电话的其他应用组建基于因特网的公司内部长途电话网;指定转接功能,打长途时,避开本地电话供应商,接入远地电话网;IP呼叫接继服务:同时上网和听电话;网上购物.9.移动IP移动节点采用固定不变的IP地址,一次登录可实现任意位置上保持与IP主机的单一链路层连接,使通信持续进行.归属代理/外区代理/归属地址/转交地址.10.中国公用计算机互联网(CHINANET):CHINANET骨干网/各省网/全国网管中心/信息中心组成.CHINANET网络采用分层结构,按功能不同划分核心层/区域层/接入层3层.核心层/区域层构成骨干网,各省网作为接入层.11.城域网划分:核心层/汇接层/接入层.12.组建IP城域网方案:采用高速路由器为核心组建IP城域网:IP业务量较大的城市,GE方式组网为主,POP连接为辅,中继采用市内光纤或传输连接;采用高速LAN交换机为核心组建IP城域网:业务量中等的城市,完全以GE方式组网,中继采用市内光纤或传输连接;采用ATM交换机为核心组建小型IP城域网:业务量小的城市.充分利用现有设备和资源,改造和适当扩建ATM网络.13.省IP骨干网一般与城域网通过外部边界网关协议E-BGP/路由协议进行路由沟通.省骨干网节点与城域网骨干节点进行E-BGP路由沟通时,应加入一些路由限制策略,保证省IP骨干网不受大影响.14.宽带接入方式下,用户认证分不需要严格认证的方法/需要严格认证的方法.15.宽带IP城域网用户2类:集团用户/家庭用户.16.用户以以太网方式接入,城域网一般提供用户10/100Mbit/s以太网接口.17.私有IP地址转换为公有3实现方式:静态方服务.分两类:仅为用户提供拨号入网业务的小型ISP,也称IAP因特网接入提供者;真正的ISP,为用户提供全方位的服务.ICP因特网内容提供商.提供因特网信息搜索/整理加工等服务.分为:政府信息类/专业信息/行业信息/综合信息等.IDC因特网数据中心特征:不是数据存储中心而是数据流通.第8章电信支撑网1.我国公用7号信令网,是包括全国长途信令网/各省本地二级信令网在内的三级信令网.信令通信网中各节点间为协调工作而发送/传递/接收和执行的一种指令信息.信令网信令设备/信令传输通道(链路)/信令结构形式/传送方式和控制方式等的集合.7号信令是一种公共信道信令,采用时分复用方式,在一条高速数据链路上传送一群话路的信令.2.信令分类:按信令的工作区域分类:用户线信令/局间信令.按完成的功能分类:线路信令(监视)/路由信令/管理信令.按信令传送通道与方式:随路(在用户信息传输通道上传)/共路(专用高速数据链路上传)3.No.7 功能级结构MTP(消息传递部分)+ UP(用户部分).MTP在相对应的2个用户部分间可靠的传递消息.①MTP1信令数据链路功能级.规定信令数据链路的物理/电气/功能特性和接入方法.②MTP2信令链路控制功能级.定义了在信令链路上传送信令消息的功能及相应程序.③MTP3信令网功能级.定义了信令点间进行消息传递和与此有关的功能和过程.UP:包括对不同分系统的信令消息处理功能,完成对各分系统的信令消息编码和分析处理.①TUP电话用户信令消息处理部分.②DUP数字用户信令消息处理部分.③ISUPISDN用户信令消息处理部分.④INAP智能网应用部分.移动智能网标准CAMEL中为CAP提供具体操作信令.⑤BSSAP无线寻呼系统的信令消息处理部分.⑥SCCP信令连接控制部分.利用MTP为用户至ISUP/TCAP提供服务,即为ISUP提供端到端信令的传递,以便实现ISDN部分补充业务.⑦TCAP事务处理能力应用部分.4.STP分:独立信令转接点只有MTP功能不含UP的专用信令转接点.综合信令转接点同时有MTP和UP功能.信令链路是信令网中连接各SP/STP的最基本的部件.采用64kbit/s标准速率的数字信令链路.5.信令系统工作方式:直联工作方式/准直联工作方式.信令网组网结构分:无级网/分级网6.信令网连接方式STP间连接方式:①网状连接方式②A/B平面连接方式SP与STP间连接方式:分区固定连接方式/自由连接方式7.信令路由:一个信令点的信令消息到达目的信优先选择正常路由,故障时选择迂回路由.有多个迂回路由时,首先选择优先级最高的第一迂回路由,以此类推.迂回路由中,若N个优先级相同,采用负荷分担,每个承担信令负荷的1/N.9.我国信令网长途信令网(HSTP)+大中城市本地信令网(LSTP+SP).第一级HSTP间采用A/B平面方式.为独立STP方式.HSTP与 LSTP采用分区固定连接方式,LSTP间采用网状.每个信令链路组至少包括2条信令链路..精选范本10.为了正常发送/传输和接收/恢复信号,有效消除和控制通信网及传输中导致时钟频率/相位不一致的因素,必须在通信网中引入同步机制.模拟通信网中,同步是交换传输系统中各频率间同步,要求收发双方的频率相位一致.数字通信网中,同步是网中各交换设备内的时钟间同步,必须满足比特率相同(比特定时)和帧的准确定位(帧定时)两方面.11.数字通信网同步方式:主从同步方式/互同步方式/准同步方式.主从同步高等级交换局设置主节点时钟或时钟源,各交换局设从时钟,受控并同步于时钟源时钟基准.互同步方式每个交换局都是受控时钟,设备互连无主从之分.准同步方式独立时钟法,通信网中各同步节点设置相互独立,互不控制,高精度/高稳定原子钟.12.主从同步网主时钟节点/从时钟节点/基准信息传送链路组成.分直接主从同步方式和等级主从同步方式.13.我国数字同步网是个“多基准时钟,分区等级主从同步方式”的网络.具有特点:在北京/武汉各设一个铯原子钟组作为高精度基准时钟源,称PRC;LPR 作为省/自治区二级基准时钟,可接收GPS 信号和PRC 信号的地区基准时钟;局内同步时钟传输链路一般采用PDH 2.048Mbit/s.14.电信网络管理 网络管理定义.电信网管理就是对网络的运行进行实时或近实时的监视与测量,及时发现异常情况,并在必要时采取调控措施和维护手段,以保证在任何情况下最大限度地保持交换设备/传输设备的正常运行和有效利用.网络管理目标.最大限度地利用电信网络资源,提高网络运行质量与效率,向用户提供高质量的通信服务.网络管理系统:若干级/多个管理中心/相应传输链路组成.15.网管中心的构成按设备与功能分3部分:计算机系统/显示告警设备/操作终端.计算机系统是网管中心设备的核心,备有网络监测/控制的程序软件和数据库.显示告警设备可显示出网中交换局和局间中继电路负荷.16.电信管理网TMN TMN 定义.TMN 基本概念是提供一个有组织的网络结构,以取得各种类型的操作系统OS 间/操作系统与电信设备间的互连.电信管理网组成操作系统(OS)/工作站(WS)/数据通信网(DCN)/代表通信设备的网络单元(NE)等组成.TMN 的功能一般功能/应用功能.一般功能有传递/存储/安全等.管理应用功能有5方面:性能管理/故障管理/配置管理/计费管理/安全管理.TMN 组成结构与它所管理的业务网和其网管系统结构有关,一般业务网分:骨干网/省内二级网/本地三级网.其网管系统分:全国网管中心/省级网管中心/本地网管中心.第9章 移动通信网1.第一代(模拟系统)—第二代(窄带数字系统)—第三代(宽带数字系统)2.多址技术:TDMA 在一个较宽频带的无线载波上,按时间划分若干时分信道,每个用户占用一个时隙,只在这一指定的时隙内收发信号.FDMA 以不同频率信道实现通信.把整个频谱划分成许多个无线信道(发射和接收载频对),每个信道可以传输一路业务信号或控制信号.CDMA 信号在传输前进行特殊的编码,每一个用户的编码序列是相互正交的,多个用户信号可以用同一载波来传送.3.网络安全移动通信无线接口是开放的,通信信息容易被窃听,必须采用相应安全技术措施.主要包括:对用户身份和移动通信终端进行识别和鉴权,对无线信道上的信息进行加密等.4.GSM 主要组成部分:移动台/基站子系统(BSS)/网络子系统(NSS)/操作支持子系统(OSS).网络子系统主要完成较好功能和用户数据与移动性管理/安全性管理所需的数据库功能.MSC/VLR/HLR/AUC/OMC.基站子系统在一定的无线覆盖区中由MSC 控制,与MS 通信的系统设备,负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能.BSC 负责无线网络资源的管理/小区配置数据管理/功率控制/定位/切换等,是很强的业务控制点.BTS 无线接口设备,主要负责无线传输,完成无线与有线的转换/无线分集/无线信道加密/跳频等.5.GSM 主要接口A 接口/Abis/Um 接口 A 接口NSS 与BSS 的接口,即MSC 与BSC 间接口,物理链接通过2.048Mbit/s 的PCM 数字传输链路实现.接口传递信息包括移动台管理/基站管理/移动性管理等.Abis BSC 与BTS 间通信接口,物理链接通过2.048Mbit/s 或64kbit/s 的PCM 数字传输链路实现.6.GSM 特性参数:工作频段900/1800MHz,间隔45/95 MHz ;邻道间隔200kHz ;双工方式FDD ;调制方式GMSK ;信道编码,交织卷积编码;多址方式TDMA/FDMA(8时隙/每载波).7.GSM 的信道:物理信道/逻辑信道.一个物理信道对应TDMA 一个时隙(TS),逻辑信道根据BTS 与MS 间传递种类不同定义.逻辑信道分业务信道(TCH)/控制信道(CCH)2大类.控制信道用于传送信令和同步信号,主要3种:广播信道(BCH)/公用控制信道(CCCH)/专用控制信道(DCCH).BCH :“一点对多点”单方向控制信道,用于基站向移动台广播公用信息.CCCH :双向控制信道,用于呼叫接续阶段传输链路连接所需控制信令.DCCH :“点对点”的双向控制信道,用于呼叫接续阶段及通信进行当中,移动台和基站间传输必须的控制信息. 8.GPRS 体系结构GPRS 网络子系统:SGSN —服务GPRS 支持节点,GGSN —网关GPRS 支持节点,计费网关CG/边界网关BG 等.GPRS 基站子系统:为在GSM 基站子系统中引入GPRS 业务,要增加新硬件设备(分组控制单元PCU),升级软件,以提供分组功能及标准Gb 接口.GRPS 系统接口:① Gb :SGSN 和BSS 间接口② Gs :SGSN 和MSC 间接口③ Gr :SGSN 和HLR 间接口④ Gp :GPRS 网间接口⑤ Gi :GPRS 和外部分组数据网间接口9.N-CDMA(IS-95)双工间隔45MHz ;多址方式CDMA/FDMA ;双工方式FDD ;载波间隔1.25MHz ;卷积编码+分组交织;QPSK 调制.10.CDMA 按采用扩频调制方式不同分为:直接序列扩频DS(主)/跳频扩频FH/跳时扩频TH/复合式扩频.直接扩频就是对待传的数字信号直接用扩频码(随机序列)进行扩频调制.11.BSS 到MS 的链路为前向链路(下行),反之为反向链路(上行).前向链路中逻辑信道由导频信道/同步信道/寻呼信道/前向业务信道等组成.12.CDMA 功率控制2个目的①克服反向链路远近效应 ②保证接收机的解调性能情况下,尽量降低发射功率,减少对其他用户干扰,增加系统容量.前向功率控制BSS 根据MS 传送信号质量来调节BSS 发射功率的过程.反向功率控制MS 发射功率的控制,包括开环/闭环.开环—MS 根据接收到的BSS 信号强度调节MS 发射功率.闭环—MS 据BSS 发送的功控指令调节MS 发射功率的过程.13.CDMA 蜂窝系统中信道切换分软切换/硬切换.硬切换在载波频率指配不同的基站覆盖小区间信道切换.导频信道PN 序列偏移/载波频率变化.软切换在导频信道的载波频率相同时小区间的信道切换.仅导频信道PN 序列偏移转换,载波频率不变. 14.WCDMA 无线频率带宽5Hz,采用Turbo 码.WCDMA 系统由网络子系统(RNS)/核心网(CN)组成.RNS=RNC 无线网络控制器+ 由电路域部分的设备(MSC)和分组域部分的设备(SGSN/GGSN).15.CDMA2000无线信道带宽N*1.25MHz.对于带宽为N*1.25MHz 的载频,扩频的码片速率为N*1.2288Mchip/s. 核心网分为电路域核心网/分组域核心网.电路域核心网:MSC/VLR/HLR(添加分组有关的用户信息)/AUC.分组域核心网:分组控制节点PCF/分组数据服务节点PDSN/归属代理(HA)/认证/鉴权/计费服务器AAA.16.TD-SCDMA 技术TDD 时分双工:上下行非对称业务实现最佳频谱利用率;同时采用FDMA/CDMA/TDMA;一个载波带宽 1.6MHz,扩频码片速率 1.28Mchip/s;智能天线技术/多用户联合检测技术/软件无线电.缺点移动终端速度比FDD 时低多/覆盖半径小第10章 智能网 1.智能网核心思想:交换与业务控制相分离.交换层完成最基本呼叫连接功能,利用集中的业务控制和集中的数据库对业务进行集中控制,以便有效生成和实现各种新业务.智能网借助大型实时数据库系统,如Informix/Oracle/Sybace 等,达到集中的数据管理,以支持集中业务控制能力. 2.智能网层次结构:传输/交换层:呼叫接续;智能层:对智能业务的呼叫,交换层要上报相关呼叫信息给智能层,由其分析业务流程/查询数据库操作后下发控制命令给交换层完成呼叫;信令层:仅用于在交换层/智能层设备间传输消息.3.智能网体系结构:业务交换点(SSP)/业务控制点(SCP)/业务数据点(SDP)/智能外设(IP)/业务管理系统(SMS)/业务生成环境(SCE)等部分完成.有时SCP/SDP 设在一起.SSP :连接现有PSTN 及ISDN 与智能网的连接点,提供接入智能网功能集的功能.SCP:核心构件,存储用户数据和业务逻辑.接收SSP 送来的查询信息并查询数据库,进行各种译码.双备份.SDP :提供数据库功能,接收SCP/SMS 访问,执行并回送结果.IP :协助完成智能业务的特殊资源.通常具有各种语音功能,接受SCP 控制,执行SCP 业务逻辑所指定的操作.SMS :由计算机系统组成.SMS=业务管理点SMP+业务管理接入点SMAP.5种功能—业务逻辑管理/业务数据管理/用户数据管理/业务检测/业务量管理.SCE :根据客户需要,生成新的业务逻辑.在SCE 中创建新业务逻辑由业务提供者输入到SMS 中,再装入SCP,即SCE —SMAP —SMP —SCP,就可在通信网上提供该新业务.业务交换点(SSP)一般以数字程控交换机为基础,配以必要的软硬件及No.7公共信道信令网接口.SSP 与普通交换机SW 不同,除完成基本呼叫接续,还具有智能业务检出/上报智能层/接受智能层的控制/呼叫悬置等,在SW 中没有.3.移动智能网CAMEL 移动网络增强逻辑的客户化应用协议,特征是为用户提供一种网络无关的业务一致性.CAP 是CAMEL 的应用部分.4.移动智能网在原有GSM 网络结构中增加了几个功能实体:gsmSSF/gsmSRF(GSM 特殊资源功能)/gsmSCF.第11章 接入网及接入技术1.用户接入网一般指本地电话端局或远端交换模块与用户终端间的网络部分,主要完成交叉连接/复用和传输功能,一般不包含交换部分.2.接入网定义:接入网(AN)是由业务节点接口(SNI)和相关用户网络接口(UNI)之间的一系列传送实体组成的为传送电信业务提供所需传送承载能力的实施系统,可经由Q3接口进行配置和管理.主要功能:交叉连接/复用/传输.3.接入网利用多种传输媒介(铜线/光纤/无线等),主要分有线接入网/无线接入网.4.接入网3种接口用户网络接口UNI/业务网络接口SNI/Q3管理接口.SNI 分两类:模拟接口(Z 接口)/数字接口(V 接口).V 接口包括V1~V5接口,V1~V4只专用于ISDN,V5接口适应接入网范围内多种传输媒介.V5接口优点①是个开放接口②支持不同接入方式③提供综合业务④降低成本 ⑤增加安全性/可靠性.V5接口功能①承载通路 ②ISDN D5.光纤接入网(OAN):本地交换机与用户设备间采用光纤传输或部分采用光纤传输的系统.包括:OLT/ODN/ONU/适配功能AF.6.全光纤接入的接入频带宽/衰耗低/质量高,是接入网发展方向.7.混合光纤同轴网HFC 主干线采用光纤传输,用户分配网络采用同轴电缆,光电混合传输方式的接入网.HFC 网采用FDM 实现共享传输介质. 8.ADSL 下行传输速率接近8Mbit/s,上行传输速率近640kbit/s,在同一对双绞线上还可同时传输传统模拟电话信号.9.ADSL 接入系统的用户信号在双绞线上频谱2种安排方式:频分复用FDM/回波对消EC.国际标准及我国均采用EC 方式.ADSL 系统采用DMT(离散多音)调制技术/RS 前向纠错编码/TCM 格栅编码调制/自适应信道特性检测/自适应信道比特数分配/能量分配及自适应信道均衡/回波抵消等多先进技术有机结合,达到很高信道利用率.ADSL 目前主要用于因特网接入/视频点播等方面,同时兼容模拟语音业务.10.信号分离器/信号分离器组分别用于用户端/号送ATU-C 继续处理.10.ATU-C ,局端ADSL 收发器;ATU-R ,用户端ADSL 收发器,均完成数字信号处理和调制解调.ATU-R 与用户驻地网(CPN)的接口,称ADSL Modem.ATU-C 通常与局内ADSL 接入复接设备DSLAM 做在一起.DSLAM 完成接入/复接/集线等功能.11.IEEE802.11b 无线局域网宽带最高可达11Mbit/s,与IEEE802.3以太网原理类似,都采用载波侦听方式来控制网络中信息的传送同时引入冲突避免技术.12.无线局域网可在普通局域网基础上通过无线集线器(Hub)/无线接入点(AP)/无线网桥/无线Modem 及无线网卡等来实现.无线局域网普遍采用不局域网).2.下一代网络NGN 的3大特征:开放的网络构架体系①传统交换机功能模块分离成独立网络部件,各自独立发展②部件间协议接口基于相应标准业务驱动的网络①业务与呼叫控制分离 ②呼叫与承载分离基于同一协议的分组网络.3.NGN 一个核心思想:媒体与业务分离/媒体与控制分离.4.下一代网络在功能上分4层:媒体接入层/传输服务层/控制层/业务应用层.媒体接入层.实现TDM 与分组间转换,各种媒体网关提供传统终端/传统网络接口.传输服务层核心传输设备.控制层软交换机,提供呼叫控制连接,信令协议互通转换.业务应用层业务生成服务/媒体服务器/应用服务器/策略服务器.提供增值业务逻辑/业务开发平台.5.狭义软交换实现传统程控交换机“呼叫控制”功能实体,但软交换与业务无关.位于控制层.广义软交换泛指一种体系结构,涵盖4个功能层面:传输接入层/媒体接入层/媒体层面/控制层面和业务应用层面.第13章 传输网1.传输网由各种传输线路(有线/无线)和传输设备组成,线路完成信号传递,设备完成信号处理.2.光缆由缆芯/加强构件/护层组成.3.光缆主要优点:频带宽,传输速率高,传输距离长;重量轻,体积小,成本低;低衰减,低误码率;无电磁影响.4.频带传输:将待传信号经调制搬移到某一高频范围内,再送上信道传输的传输方式.基带传输:未经调制,直接传输.5.模拟传输系统主要性能指标:信噪比/信道带宽等.数字传输系统主要性能指标:传输容量/频带利用率/传输损伤.频带利用率:单位频带内的传输速率.传输损伤:误码率/误比特率/信号抖动6.数字复接类似数字复用,将多个较低速率的支路信号(低次群多路信号)以TDMA 方式合并为一个较高速率的群路信号(高次群多路信号),使数字传输容量不断增大.分按位复接和按字复接.按位复接是每次依次复接各支路(低次群)的一位脉冲,但破坏了一个字节的完整性.按字复接是每次依次复接各支路(低次群)的一字节.7.数字复用多个单路信号合为一个多路信号.数字复接多个多路信号合为一个更多路信号.8.数字复接分同步数字体系SDH/准同步数字系列PDH .复接的同步方式指参与复接的各支路间相对关系,主要分为同步方式(复接各支路数字信号准确同步)和准同步方式(复接各支路数字信号接近同步,复接前先进行码速率调整). 9.PDH 一次群,30路,2.048Mbit/s.10.光纤传输网主要是以同步数字体系技术为基础构成的光纤通信网,又称光同步数字网.SDH 是基于光纤传输网的同步数字传输技术,以光纤为主要传输媒介.11.SDH 的特点(与PDH 比较)SDH 实现了统一的比特率;SDH 有一套特殊的复用结构,现存PDH/B-ISDN 信号都能纳入其帧结构;SDH 的复用结构使不同等级净负荷流在帧结构内有规律排列;SDH 网有全世界统一的网络节点接口NNI;SDH 有很强网管能力;SDH 大量使用软件进行网络配置,增加新功能和新特性方便;SDH 可组成自愈保护环路.12.SDH 帧结构=N*270列*9行*8000帧.分3个主要区域:段开销区域/净负荷区域/管理单元指针区域.13.SDH 基本网络单元:终端复用器TM :最重要,将若干个PDH 低速支路信号纳入STM-1帧结构并转换成STM-1光信号,或将若干STM-n 信号复用为一个STM-N 信号输出.分插复用器ADM :最具特色/广泛,灵活分插任意支路信号.再生中继器REG :将光纤长距离传输后受到较大衰减及色散畸变的光脉冲信号转成电信号后,再生为规范电脉冲信号.同步数字交叉连接器SDXC :SDH 中交叉连接设备.14.自愈网无需人为干预,网络能在极短时间内从失效状态中自动恢复所携带的业务,使用户感觉不到网络故障.基本原理:使网络具有备用路由,并重新确立通信能力.15.DXC 保护利用DXC 设备在网孔型网络中进行保护的方式,利用DXC 重选路由功能达到自愈目的. 16.波分技术WDM 是利用单模光纤低损耗区的巨大带宽,将不同频率的光信号混合在一起进行传输.17.WDM 系统:发端—波分复用器将不同波长的信号光载波合并起来送入一根光纤进行传输.收端—波分解复用器将承载不同信号的光载波分开. 18.WDM 优点①电网络演进至光网络的基础②网络多样化的服务③降低成本/提高服务品质④提升传输距离/增加网络容量.19.微波指波长在1m~1mm/频率在300MHz~300GHz 范围内电磁波.微波长距离传输采用中继接力方式,地面微波中继传输线路由终端站/中间站/再生中继站/电波空间等构成,站间距离一般50km 左右.20.数字微波/光纤/卫星是现代传输3大主要手段.21.数字微波传输系统模型:时分复用—调制解调—收发信机—天馈部分 22.微波中继传输系统:终端站/枢纽站/分路站及若干中继站组成.23.卫星通信地球上的无线电通信站之间利用空中的人造地球卫星做微波中继站进行通信.24.卫星通信特点:通信距离远,建站成本与距离无关;组网灵活,以广播方式工作,便于实现多址连接;通信容量大,传送业务类型多;通信线路质量稳定可靠;机动性好.25.VSAT 卫星通信网(卫星小数据站)一般由大量VSAT 小站与一个主站(Hub)协同工作,共同构成的一个广域稀路由(站多,各站业务量小)的卫星通信网.26.光传送网中热点技术自动交换光网络ASON 技术/弹性分组环RPR 技术/粗波分复用CWDM 技术. 27.ASON 根据功能分为传送平面/控制平面/管理平面.最大特点是引入了控制平面.28.智能光网络具有大容量光交换能力/网络拓扑结构自动发现/端对端快速电路配置/带宽动态分配/分布式实时网络智能管理/减少操作维护复杂性/降低运营成本等显著特点.第14章 电信技术专业技能1.电信设备维护基本原则经验主义原则/轻重缓急原则/有的放矢原则/循规蹈矩原则/科学求实原则.2.交换设备数据维护据数据存在的时间特性,数据分半固定数据/暂时性数据.半固定数据分局数据/用户数据.暂时性数据分呼叫控制表/设备表/公用资源状态3类.3.S1240交换机系统特点:全数字化/全分布控制/结构模块化/高可靠性.3.ADSL 宽带安装过程3部分:相关硬件安装/协议与拨号软件安装/连通性测试.4.宽带ADSL 硬件包括:ADSL 调制解调器Modem/信号分离器/计算机终端上网卡/相关的电缆.5.移动通信系统的维护应该以不断地优化网络为主.系统故障处理原则:分段定位,突出重点.6.电信设备故障分:通信阻断/严重故障/一般故障.7.故障处理遵循“先本端后对端;先全网后本地;先重点后一般;先抢通业务后处理故障.”可采取紧急替代/迂回路由/第三方转接等措施,在最短时间内恢复通信.8.交换机故障处理方法:排除法/对比法/替换法. 9.路由器构成4要素:输入端口/输出端口/交换开关/路由处理器.10.环测分终端环/远端环()/本地环(本端与用户终端)/线路环4种.11.光时域反射仪是一种线路专业的常用仪表,通过测量被测光纤中的瑞丽背向散射光和菲涅尔反射光来确定光纤的衰减特性/故障点/光纤长度/接头损耗等信息.。
《通信与广电工程管理与实务》知识点总结

全国一级建造师《通信与广电工程管理与实务》知识点总结1、3G移动通信系统在不同环境下能提供的速度是:车速环境144kbit/s,步行环境384kbit/s,室内环境2Mbit/s。
2、4G基于IMS技术实现移动多媒体业务。
3、DWDM光信噪比测试的主要测试仪表是光谱分析仪。
4、4G系统支持的终端移动速度可达到250km/h。
5、GSM频率复用是指在不同间隔区域使用相同频率进行覆盖。
GSM无线网络规划基本上采用每4个基站为一群。
6、GSM是干扰受限系统,但干扰不会导致降低系统容量。
7、4G基站设备安装工程中,采用RRU+BBU工作方式时,需要测试电压驻波比的设备或构件是GPS天馈系统。
8、PON技术的演进方向是引入WDM技术的NG-PON。
9、CDMA2000系统采用的“先连接再断开”切换技术称为软切换。
10、PTN以IP为内核。
11、VSAT系统中,不属于主站构成设备的是工作站。
12、CDMA采用的多址方式是扩频多址。
13、TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作,载频的带宽为1.6MHz。
14、安装固定型铅酸蓄电池时,电池标志、比重计、温度计应排在电池组外侧。
15、采用波分复用(WDM)技术的主要目的是网络扩容。
16、GPS天线应处在避雷针顶点下倾45°保护范围内。
17、SDH传送网是一种以时分复用(TDM)和光纤技术为核心的传送网结构。
18、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者,原则上在3年之内,不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。
19、按照《电信运营业重大事故报告规定(试行)》,电信运营业重大事故包括党政军重要机关相关通信阻断。
20、柴油发电机组燃油管的涂漆颜色为棕红色。
21、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子,压下时发出回弹响声说明卡接完成,多余线头应自动剪断。
22、传输系统的硬件组成不包括计费系统。
23、从硬件构成来看,传输节点不属于通信网的构成要素。
通信工程师中级互联网实务串讲笔记

一、数据通信基本概念1.模拟数据通信用来传输模拟数据或数字数据对应的模拟信号。
如目前我们广泛使用公共来传输语言或计算机数字数据对应的模拟信号。
我们也可以使用公共有线电视网来传输视频和计算机数字数据对应的模拟信号面微波与卫星通信传输的也可以是模拟数据或数字数据对应的模拟信号.2.数字数据通信直接利用数字传输技术在数字设备之间传输数字数据或模拟对应的数字信号。
由于计算机使用二进制数字信号因计算机与其外部设备之间以及计算机局域网,城域网大多直接采用数字数据通信。
由于数字数据通信传送的是离散的数字信号即逐位传送二进制数字代码因此要求系统硬能确知传输线上正在传送的数位是0还是1.3、数据通信=数据传输+数据处理数据传输:指的是通过某种方式建立一个数据传输通道将数据信号在其中传输,它是数据通信的基础.数据传输前后的数据处理:其目的是使数据更有效、更可靠地传输,它包括数据集中、数据变换、差错控制等。
二、数据通信系统的构成数据通信系统基本模型信息的传递是通过通信系统来视线的。
基本模型共有五个基本组件,即发送设备,接受设备,发送机,信道和接收机.其中,把出去两端的部分叫做信息传输系统.信息传输通信系统由三个主要的部分组成,信源(发送机),信宿(接收机)和信道。
为了达到数据通信的目的,需要信道来传输数据信号,由于信道存在传输失真和噪声干扰,可能是数据信号发生差错,因此,要对差错进行控制。
同时为了使真个数据通信能按一定的规则有序的进行,通信双方必须建立一定的协议或约定,并且具有执行协议的功能,这样才实现了有意义的数据通信。
三、数据信号传输的基本方法1。
基带传输数字基带信号:数据终端输出的数字信号序列所占的频带称为基带,从0开始至某一频率的低通型频带。
不搬移数字基带信号频谱的传输方式称为基带传输。
在基带传输中,必须解决两个最基本的问题:基带信号的编码问题和收发双方的同步问题。
2。
频带传输频带传输又称调制传输,先将数字设备发出的数字信号变换成便于在模拟信道中传输的、具有较高频率范围的模拟信号,到达接收端后再调解成原来的数字信号.需要对基带信号进行调制,以现实将基带信号的频带搬移到话音频带上再传输.频带传输需要对基带数字信号进行调制以实现频带搬移,即将基带信号的频带搬到话音频带上再传输。
一建通信实务精华学习笔记

一级建造师通信与广电工程管理与实务学习笔记1L410000 通信与广电工程技术1L411000 通信与广电工程专业技术1L411010 通信网1L411011 现代通信网及其发展趋势一、现代通信网及其构成要素交换的信息包括用户信息、控制信息、和网络管理信息从硬件构成来看,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。
1.终端节点最常见的终端节点有电话机、传真机、计算机、视频终端、智能终端和用户小交换机主要功能:用户信息的处理、信令信息的处理2.交换节点交换节点是通信网的核心设备,最常见的有电话交换机、分组交换机、路由器、转发器等。
交换节点负责集中、转发终端节点产生的用户信息,但它自己并不产生和使用这些信息。
3.业务节点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、语音信箱系统以及internet上的各种信息服务器等;(1)实现独立于交换节点业务的执行和控制;(2)实现对交换节点呼叫建立的控制;(3)为用户提供智能化、个性化、有差异的服务。
4.传输系统传输系统一个主要的设计目标就是提高物理线路的使用效率,因此通常都采用了多路复用技术,如频分复用、时分复用、波分复用等二、现代通信网的功能和分类(一)通信网的功能1.信息传送信息传送是通信网的基木任务,由交换节点和传输系统完成。
2.信息处理网络对信息的处理方式对最终用户是不可见的,主要目的是增强通信的有效性、可靠性和安全性,信息由终端应用来完成3. 信令机制信令机制是通信网上任意两个通信实体之间为实现某一通信任务,进行控制信息交换的机制4. 网络管理网络管理功能主要负责网络的运营管理、维护管理和资源管理,保证网络在正常和故障情况下的服务质量,是整个通信网中最具智能的部分三、现代通信网的发展趋势1. 网络信道光纤化、容量宽带化2. 网络传输分组化、IP化3. 接入宽带化、IP化、无线化4. 三网融合电话通信网、计算机通信网和有线电视网的融合发展向IP的汇聚发展成为主导趋势5. 下一代网络下一代网络(NGN)以IP为中心,支持语音、数据和多媒体业务的融合或部分融合的全业务网络。
初级通信工程师考试专业实务重点

初级通信工程师考试专业实务重点1通信专业实务重点第一章1、电信网的分类:按业务功能分业务网、支撑网、传送网。
同步网:确保设备之间数字信号的正确收和发。
信令网:传送业务相关或业务无关的控制信息。
管理网:监视网络运行状况,实施网络控制与管理工作,以便充分利用网络资源,保证服务质量.2、电信网的体系结构:是指网络各层及其协议的集合。
OSI:应用层、表示层、会话层、传送层、网络层、数据链路层、物理层物理层:透明的比特流传输。
数据链路层:相邻节点以帧为单位数据的可靠传输。
网络层:分组转发、路由选择、将上层数据按地址传送到目的地。
传输层:负责两个主机中进程之间的通信,实现端到端的可靠通信。
应用层:直接为用户提供应用服务。
3、电信网协议:为通信双方建立的规则,标准或约定的集合。
4、网络协议的要素及其含义(一个协议三个要翥:语法:数据及控制信息格式、编码及信号电平等。
语义:用于定义协调与差错处理的控制信息。
时序:包括同步和顺序控制.初级通信工程师考试专业实务重点2初级通信工程师考试通信专业实务重点第二章1、交换机的接续类型:本局接续、出局、入局、转接。
交换机的功能:监视、信令、连接、控制功能。
程控交换机的硬件包括话路系统、控制系统。
2、我国的长途电话网采用的结构:二级。
2、本地网中,端局与长途局之间就配备低呼损基于电路群,其呼损应小于0。
5%。
3、交换机控制的控制类型:本局、入局、出局、转接。
4、呼叫处理程序:用户扫描、信令扫描、数字分析、通路选择、路由选择、输出驱动等。
5、低呼损与高效路由的区别:根据话务量是否溢出。
6、数字电话网建立的传输通道对信息是透明的,透明说明了什么?电路接通后,交换机的控制电路不再干预信息传输,为用户提供了一条透明的通路,电路交换技术是一种为用户的每一个呼叫建立一个连接的技术。
一个连接一旦建立就一直被一对用户固定占用,无论他们是否通信,都不能被其他用户所共享7、长途电话网的路由设置原则1 } DC1之间网状互连,并设置低呼损路由。
中级工程师-通信专业实务-互联网技术学习笔记

中级工程师—通信专业实务-互联网技术学习笔记-备考良药第一章数据通信基础 1.1 数据通信基本概念 1.1。
1数据通信系统1)数据通信与数字通信•数据通信是在信源与信宿之间进行信息交流.•用模拟信道进行的数据通信称为模拟数据通信.(模拟信号)•用数字信道进行的数据通信称为数字数据通信.(数字信号DTE:数据终端设备; DCE:数据通信设备1.1.2数据传输速率、方式和质量1、数据传输速率是衡量数据通信系统传输能力的主要指标,通常有三种定义方式: (1)码元速率:定义每秒传输的码元数,单位波特(Bd)(2)数据传信速率:定义每秒传输二进制码元的数目,单位比特/秒(bit/s)(3)数据传送速率:定义单位时间内数据传输系统中的相应设备之间实际传送的比特、字符或码组平均数,单位分别是比特/秒、字符/秒或码组/秒2、数据传输方式:数据在信道上传送所采取的方式按代码顺序:并行传输与串行传输并行传输指的是数据以成组的方式,在多条并行信道上同时进行传输.常用的就是将组成一个字符的几位二进制码,分别在几条并行信道上同时进行传输串行传输指的是数据流以串行方式,在一条信道上传输。
按同步方式:异步传输与同步传输异步传输一般以字符为单位,即把各个字符分开传输,字符之间插入同步信息.同步传输一般以数据块(帧)为单位,数据块可能是字符的集合,也可能是一串无结构的位,即同步传输又分为面向字符的同步传输和面向位流的同步传输。
按数据传输流向和时间关系:单工、半双工、全双工(1)单工通信:数据只能沿着一个固定的方向传输。
(2)半双工通信:数据可沿着两个方向传输,但同时只能沿一个方向传输。
(3)全双工通信:数据可同时沿两个方向进行传输。
3、数据传输的质量(1)差错率(2)频带利用率1。
2 数据信号的传输1。
2。
1 基带传输和频带传输数据传输时,对线路频带资源的使用方式有两种:基带传输与频带传输。
基带传输在数字通信信道上,直接传送基带信号的方法称为基带传输;在发送端,基带传输的数据经过编码器变换变为直接传输的基带信号,例如:曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码信号; 在接收端由解码器恢复成与发送端相同的矩形脉冲信号;基带传输是一种最基本的数据传输方式.频带传输利用模拟信道传输数据信号的方法,对多路信号采用不同的载波频率进行调制,每一路信号占用一定宽度的频带资源,在同一条通信线路上可同时传送多路信号,这样在远距离通信时有利于节约线路资源.调制解调器(modem)是频带传输中最典型的通信设备。
2023年初级通信工程师考试通信专业实务的重要知识点复习

一、电信网1.根据电信网的构成及功能, 通常把电信网分为业务网、传输网和(支撑网)。
2.OSI七层模型从下到上的第四层为(传送层)。
3.业务网面向公众提供电信业务, 其中涉及(公共电话互换网、IP网、移动通信网)等。
4.电信网的组成除了硬件外, 为了保证网络能正常运营还应有相应的软件和协议(X)。
5.协议是指对等实体之间的通信制定的有关通信规则约定的集合。
(√)6.电信网的拓扑结构(星型、环型、树型、网型、复合型、线性和总线型)7.网络协议的三个要素(语法、语义、同步)二、固定电话网1.采用电路互换方式的互换网能为任意一个入网信息流提供一条临时的专用(物理)通道。
2.现阶段我国长途网的结构为(二级结构)。
3.长途网中的DCI间构成(网状网)。
4.(电路互换)是电信中最基本的一种互换方式。
5.电路互换通信的过程涉及(电路建立、通信、电路拆除)阶段。
6.互换节点可控制的接续类型有(本局接续、出局接续、入局接续、转接接续)。
7.本地网是由若干个端局或者由若干个端局和汇接局及(局间中继、长市中继、用户线和话机终端)等所组成的电话网。
8.在高效直达路由上的话务量是可以允许溢出至其他路由。
(√)9.路由是网络中任意两个互换中心之间简历一个呼喊连接或传递信息的途径。
(√)10.电路互换的过程涉及哪几个阶段?(1)电路建立阶段: 通过呼喊信令完毕逐个节点的接续过程, 建立起一条端到端的通信电路。
(2)通信阶段: 在已经建立的端到端的直通电路上透明地传送信号。
(3)电路拆除阶段:完毕一次连接信息传送后, 拆除该电路的连接, 释放节点和信道资源。
11.简述互换节点具有的基本功能。
能对的接受和分析从用户线和中继线发来的(呼喊信号);能对的接受从用户线和中继线发来的(地址信号);能按目的地址对的的进行选路以及在中继线上转发信号;能控制连接的建立;能按照所收到的释放信号拆除连接。
三、分组互换网1.分组互换有两种不同的工作方式: (数据报方式)和(虚电路方式)。