基于宽带城域网的技术特点及传输网络优化探讨

基于宽带城域网的技术特点及传输网络优化探讨

LTE无线网络优化试卷(中级)

LTE无线网络优化试卷(中级) 一、单选题(共30题,每题1分,共30分) 1、LTE协议中规定PCI的数目是?( ) A.512 B.504 C.384 D.508 答案:B 2、在LTE中,3G中的RNC的大部分功能都放到了: ( ) A.MME B.eNodeB C.EPC D.SGW 答案:B 3、LTE系统中,MIB的调度周期为: ( ) A.20ms B.40ms C.60ms D.80ms 答案:B 4、LTE系统无线帧长( ) A.5ms B.10ms C.20ms D.0.5ms 答案:B 5、以下哪些不属于MME的功能?( ) A.随机接入 B.漫游 C.鉴权 D.承载管理功能 答案:A 6、PCFICH信道资源调度单位是( ) A.RE B.RB

C.REG https://www.360docs.net/doc/f712079224.html,E 答案:C 7、LTE空中接口的用户面协议栈中,没有下列哪一个功能模块?( ) A.RRC B.PDCP C.RLC D.MAC 答案:A 8、BCH的传输时间间隔是?( ) A.10ms B.20ms C.40ms D.80ms 答案:C 9、哪个是上行物理信道? ( ) A.PUCCH B.PBCH C.PDCCH D.PDSCH 答案:A 10、PBCH位于系统带宽中央的______个子载波。( ) A.50 B.64 C.72 D.80 答案:C 11、一个RB由频域上连续_____个子载波、时域上连续______个OFDM符号构成?( ) A.12、7 B.10、7 C.12、5 D.10、5 答案:A 12、在E-UTRAN系统中,MAC使用的重传方式是: ( ) A.HARQ B.FEC C.ARQ

电力系统通信光传输网络优化策略

电力系统通信光传输网络优化策略 发表时间:2018-08-29T09:46:19.593Z 来源:《建筑模拟》2018年第14期作者:符坚[导读] 本文主要对电力系统光通信传输网络框架特点及传输网面临的挑战进行了分析,并提出了光传输网络结构的优化策略,以供同仁参考。 公诚管理咨询有限公司第七分公司 摘要:本文主要对电力系统光通信传输网络框架特点及传输网面临的挑战进行了分析,并提出了光传输网络结构的优化策略,以供同仁参考。 关键词:电力通信光传输网网络;优化策略 一、引言 随着电力通信系统的快速发展,通信方式手段已从单一的载波通信方式发展成为由载波、集群、无线、数字微波、SDH光纤等通信方式共同组成的一个复杂的通信网络。在电力通信中,光传输网络不仅传输容量大,而且稳定可靠,同时传输的指标非常准确。在电力通信中进行光传输网的优化,不仅能够使得电力通信网络的效益得到充分地发挥,而且能够提高电力信息水平。基于此,本文主要对电力系统光通信传输网络框架特点及传输网面临的挑战进行了分析,并提出了光传输网络结构的优化策略,以供同仁参考。 二、电力通信光传输网络框架特点 (1)电力通信光传输网络的主要构建。当前在经济技术条件下构成通信光传输网络主要的电路有SDH环网电路和环状电力。对于SDH环网电路的管传输网络构架是由输电线走向进行决定的。依托层光缆路之所以难以进行维护,是因为其是由构成光传输网架,而穿透业务是因跨环产生的,从而引发带宽瓶颈和节点瓶颈等问题。SDH制式主要用在光传输网中,并通过运用环型拓扑把其安全性提升到最大限度。SDH环网数和承载的业务之间存在一定的矛盾,光传输网络的维护性能和中心接入点的安全性会受到环型拓扑中的缺陷的影响。(2)底层光缆网架的基本的特点。当前底层光缆一般都可以分为两种:普通光缆和电力线特种光缆。电力线特种光缆又可以分为ADSS光缆和OPGW光缆,总而言之,电力线特种光缆是有异于运营商网络特有底层光缆的一种。目前电力底层光缆资源的主流是OPGW光缆,并在电厂形成了以OPGWE光缆为主要的网状底层光缆网架。OPGW路由是通过输电线路的走向进行决定的,这是由于电网生产的需要。进行电源点到负荷点原则的规划,电网的接线会随着新电源的增加而增加,这样就会导致输电线路出现变化,从而使光传输网架结构受到一定的影响。同时,为了确保传输网运行的可靠性,需要不断的进行网络的修补。当前情况下,被大量运用的是OPGW光缆,这就需要及时的解决构架光传输的合理性和可靠性问题。 三、电力通信光传输网络面临的挑战 目前为止,电力通信光传输网主要的组网方式是SDH/MSTP,对于光传送网的SDH方式,最初只需要考虑TDM信号,在分组信号上也只是对ATM 进行考虑,没有考虑到IP数据等业务,所以等到IP业务出现并成为通信网主要的业务时,SDH 这种组网方式的不足就显示出来。主要有以下几点:①环网电路主要容量在622M以上,而到变电所仅有2M的宽带,倘若没有监控手段的话,IP传送量还远远不够,适应不了电力通信网络发展的需要;②电力通信的组网方式交叉颗粒小,适应不了颗粒较大的业务传送问题,且SDH传输的效率比较低。另外,光传输网络的宽带指配主要依靠网管系统,宽带不灵活,已无法适应如今高容量的IP业务生成业务困难;③现在的SDH设备已经不能完全支持组播业务,满足不了将来的视频业务,也缺乏层次地址结构,网络扩展单一。 四、电力通信光传输网络的优化策略 (1)骨干层优化策略。骨干层优化策略主要有四点内容,分别是:对骨干层的路由与带宽进行收敛,使其形成环状或是网状型的组网,而节点就要有很强的扩展性;尽可能的选用不同的光缆路由组网以及可以自愈保护的不同SDH环网系统中的直达电路;为了使障碍点最少,则需要尽可能的缩减跳线转接;对接入层业务进行负荷分担,可以尽可能的进行接入环双归属,对骨干节点和骨干环的数量进行合理的增加。 (2)接入层优化策略。接入层优化策略主要是从两个方面进行,分别是运用光纤资源根据容量已经趋干饱和的接入环的实际情况,做出接入环的裂变,即是把接入进行一分为二的裂变,以此增加网络的容量;由当前的环网中的节点数的情况,最好把按入环路所带的接入接点数的设置在8个的范围内。接入节点相对多的环路,可通过拆环的方法来提高环路的容量大小。根据业务不断增大的需要,提升环网的容量可以通过升级的方法实现。 (3)传输媒介层的网络优化方案。传输媒介层的网络优化,开始时期是把厂家独立段的光传输设备调整到地区或者支线网中,把主干网通过支线网调整优化成环网,再根据网元的增加把网络调整为独立的2层网络。在对传输媒介层的网络进行优化时,也可以把网管、同步、网络保护一起进行,这样有利于提高传输媒介层的网络优化效率。 (4)通道层的网络优化方案。集中型的业务一般是固定局向,业务可设立汇聚点,且业务流向一般形成某个环路,并且通过汇聚点之后是以VC4通道汇聚至业务通达地;分散性业务流向不固定,且保护方式复杂,倘若和集中型业务混杂在同一VC4中,查找VC12繁琐,且维护不便,管理十分复杂,并且无法灵活进行通道的调度工作。因此,为了业务调度方便以及业务流向清晰,我们将分散型业务同集中型业务以VC4通道分开,将两类业务作VC4级别的分离在通道配置上是十分必要的。传输设备的交叉容量是有限的,网元交叉的优化是关键,对于低阶交叉的 VC12 业务尽量整合在同一个 VC4 中,避免占有太多的 VC4;对于需要在本地落地的业务,线路时隙尽量整合在同一个 VC4 中,支路端口尽量在同一个支路板上,减少相应的交叉总线占用。为了维护方便,在配置时隙时也需注意各种业务的配置方式的不同;并且对于突发情况也需有一定的应急配置措施。 对电力系统通信传输网的时隙配置建议如下:对于不同区域的集中型业务,可先从该局采用端到端的配置方式分配VC4颗粒,高阶穿通至该区域集中型业务的汇聚点,这样配置后,该局至汇聚点之间所经过的节点的业务就无法占用该VC4,保证了1个VC4业务隶属于1个区域的独立性,再行配置该区域各节点至汇聚节点的VC12业务。对于分散型VC12业务,主要进行单点的业务配置原则,需在其途经的路径点上做VC12级别的交叉。开通电路中,工作VC12以及保护VC12在VC4中的时隙号全程一致;网元源节点至网元宿节点之间开通E1业务。对于新建某类VC12业务电路,在网元源――网元宿路径上某段链路上这个业务的VC4已经填满的情况下,可考虑将此VC12电路到此链路上的其余VC4,但前提是该业务VC4与原对应业务的VC4业务种类相同。

网络优化的流程

CDMA无线网络优化流程与方法(图) 在市场竞争日益激烈的今天,优质的网络是保证市场占有率的前提,是企业核心竞争力的体现。及时准确的优化工作不但可以有效提高网络效益,而且能够提升企业的公众形象力,为进一步的市场扩展打下坚实的基础。 概述 CDMA系统是一个自干扰系统,某个用户相对于其他用户来说就是干扰,每个小区也会对其它小区构成干扰,尤其是同载频的邻区。同时,小区具有呼吸功能,网络负载越高,干扰越大,覆盖范围越小;反之网络负载越小,干扰越小,覆盖范围越广,网络的覆盖范围与容量都是随时变化的,每个扇区的容量是一种软容量。因此基于CDMA技术的网规网优相比基于GSM技术的网规网优要复杂的多,不是增加几个基站就可以提高系统性能。因此,功率控制在CDMA网络中显得尤为重要,也是CDMA的核心,通过功控,有效地解决“远近效应”。因此从另外一个概念来讲,CDMA系统本身就是一个功率控制的系统,链路性能和系统容量取决于干扰功率的控制程度。因此,干扰分析、功率配置和切换规划等工作显得非常必要。但是由于各种因素相互制约,往往牵一发而动全身。比如软切换,它虽然能够降低用户切换过程中的掉话率,但是当某个用户在进行软切换时,同时可以与激活集中的多个基站建立业务信道,这样也就占用了多个基站的资源,即浪费了网络容量。因此在网络规划优化过程中,众多特性需要综合考虑。 优化流程 无线网络优化分为两个阶段,一是工程优化,即建网时的优化,主要是网络建设初期以及扩容后的初期的优化,它注重全网的整体性能;二是运维优化,是在网络运行的过程中的优化,即日常优化,通过整合OMC、现场测试、投诉等各方面的信息,综合分析定位影响网络质量的各种问题和原因,着重于局部地区的故障排除和单站性能的提高。 1.工程优化 工程优化的目的是扩大的网络覆盖区域,降低掉话率,减少起呼和被叫失败率,提供稳定的切换,减少不必要的软切换,提高系统资源的使用率,扩大系统容量,满足RF测试性能要求等。 工程优化的主要过程如图1所示: 图1 工程优化流程图 下面是工程优化的主要方法。 ①射频数据检查。主要是核实基站位置、RF设计参数、采用的天线、覆盖地图等。验证PN码设定与设计参数是否一致、验证系统的邻区关系表以及验证其它系统参数是否与设计一致。 ②基站群划分。定义基站群的目的是将大规模的网络划分为几个相对独立的区域,便于路测、资源的分配以及路测时间控制、网络的微观研究,当然也是配合网络实施有先后的现状。定义基站群的方法一般为:站址数量为20~30个,具体情况可加以调整。规模过大,即覆盖区域过大,这样会对数据采集及数据分析造成一定的不便。规模过小,则不能满足覆盖区域的相对独立性,从而影响优化的准确性;覆盖区域保持连续(一些站距远,覆盖区域相对独立的乡村站不应包含在其中),此外还要考虑行政地域的分割,如一般中等城市市区部分及邻近郊区站可划分为一个基站群。后续基站群的优化应考虑与先前优化完毕的基站群在边界上的相互影响。 基站群的选择可通过电子地图、规划软件的结合来预测覆盖,为基站群的划分提供依据。 基站群的实际划分与其原则相辅相成,互为补充。 ③路测线路选择。路测线路的确定主要考虑市区、市郊的主要道路,同时经过道路呈网格状,并包

市SDH传输网规划 优化 设计

X X大学网络教育学院毕业设计 论文题目:XX市SDH传输网规划设计 入学年月: 所学专业: 学员证号: 学员姓名: 工作单位: 指导教师: 总站/学习中心: 完成时间: 目录 一、同步数字体系(SDH)的基本原理 (3) 1、SDH的基本概念 (3) 2、SDH的帧结构 (5) 3、SDH的复用映射结构 (7) 4、SDH的传输网及网络单元 (8) 二、XX市SDH传输网络现状 (9) 1、网络结构,交换局数量及位置,传输设备类型及容量 (9) 2、存在的问题及扩大SDH网的必要性 (10) 三、XX市SDH传输网络结构设计方案 (11) 1、网络拓扑结构的设计 (11) 2、设备选型 (11) 3、局间中继电路分配 (11) 4、局间中继距离的计算 (12) 四、SDH网络保护方式的设计 (14)

1、SDH网络保护的基本原理 (14) 2、XX市SDH网网络保护方式的选择 (18) 五、SDH网同步的设计 (18) 1、网同步的基本概念 (18) 2、XX市SDH网同步的设计...................... ... (20) 六、方案论证、评估 (20) 一、同步数字体系(SDH)的基本原理 1、SDH的基本概念 (1)什么是SDH传输网 SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络(SONET)。国际电话电报咨询委员会(CCITT)(现ITU-T)于1988年接受了SONET 概念并重新命名为SDH,使其成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,受到人们的广泛重视。SDH不仅适合于点对点传输,而且适合于多点之间的网络传输。 (2)SDH传输网的特点 SDH技术同传统的PDH技术相比,有下面几个明显的优点: a:统一的比特率: 在PDH中,世界上存在着欧洲、北美及日本三种体系的速率等级。而SDH 中实现了统一的比特率。此外还规定了统一的光接口标准,因此为不同厂家设备间互联提供了可能。

辽宁移动网络优化试题

辽宁移动网络优化试题(1) 一、填空题(10分,每空0.5分) 1.2013年12月6日,工业和信息化部了《关于分配中国移动通信集团公司LTE/ 第四代数字蜂窝移动通信系统(TD-LTE)频率资源的批复》,为我公司TD-LTE 网络分配了F频段、E频段和D频段资源,其中E频段范围为(2320-2370MHz)仅限于室内网络使用。 2.“四超”站点是制约TD-LTE网络质量提升的关键因素,它指的是超近、超远、 超高、超重叠覆盖站。具体定义:站间距小于100米定义为超近站,站间距(大于700米)定义为超远站,站高(大于50米或高于理想站高1.5倍)定义为超高站,超重叠覆盖站指该基站小区覆盖区域内的重叠覆盖小区数>3的比例超过5%。 3.LTE系统信息通过系统信息块SIB的方式来组织,每一个SIB集合了某一功 能相关的参数,其中MIB消息的时域调度是固定的,它的周期是(40ms)。4.GSM系统一个TDMA帧长是(4.615ms);TD-SCDMA系统一个子帧长是(5ms), 包含(10)个时隙;TD-LTE系统一个无线帧的时长(10ms),一个无线帧包含(20)个时隙; 5.TD-LTE系统层2用户平面的PDCP子层管理用户平面的数据流,它的一项主 要功能是使用(ROHC)协议来进行报头压缩。 6.OFDM是LTE物理层最基础的技术,它通过并行传输数据的方式减少(ISI), 通过加入循环前缀的方式减少(ICI)。 7.E-UTRAN系统中的重定向主要是通过(RRC连接释放)消息中携带的重定向信 息来实现的。 8.在GSM系统中,无线接口(Um)上的应用层(L3)的通信消息按阶段和功能 的不同,可分为无线资源管理RR、(移动性管理MM)、(呼叫管理CM)。 9.GPRS是通过在GSM网络中增加(GGSN)、(SGSN)节点,在基站子系统增加用于 无线分组接入的分组控制单元PCU来实现的。 10.在TD-SCDMA系统中,功率控制分为(开环功控)、(外环功控)和(内环功控)。

电力通信光传输网络的优化及应用探讨

电力通信光传输网络的优化及应用探讨 随着社会和经济的快速发展,各行各业对电能的需求不断增加,在这种情况下,人们对电力系统运行的稳定性有了更高了的要求。电力通信作为电网安全运行的重要网络支持,近年来在科学技术不断进步的情况下其安全性和可靠性也得到了较大的提升,同时光纤通信技术得以广泛的应用。但当前光传输网还存在着一些不足之处,需要对其进一步优化,提高光传输网的安全性和可靠性。文中从光传输网实施优化的必要性入手,对光传输网应用问题进行了分析,并进一步对光传输网优化原则和优化方案进行了具体的阐述。 标签:电力通信;优化;光传输网;电网建设;网络结构 前言 近年来在科学技术的快速发展的基础上,电力通信行业取得了较快的发展,光纤通信技术水平有了较大程度的提升,而且成为当前电力通信行业重要的技术,在当前电力通信行业中具有不可或缺性。但由于我国光纤通信技术起步较晚,所以光传输网络系统还存在着一些不完善的地方,需要对光传输网进行优化,从而更好的确保电力通信系统能够安全、稳定的运行。 1 光传输网实施优化的必要性 当前电力通信行业中光纤通信技术占据十分重要的位置,由于其容量大、稳定性好、传输指标准确,可以更好的确保电力网络整体效益的发挥,通过对光传输网进行优化,可以有效的提高电力信息水平,因此在当前情况下,针对光传输网中存在的不足之处,依靠电网建设和服务的特殊性来对光传输网进行优化,更好的提高光传输网的安全性和可靠性。 光缆建设作为电网建设的可靠后盾,在电网发展过程中,其通信服务主要通过光传输网来进行,所以对光传输网技术进行优化,可以更好的满足电网经济效益的要求。当前光传输技术由于更新速度较快,而且设备使用寿命相对较长,这就导致同一型号的设备一旦需要更换很难采购到相同的设备,这样就会对光传输网的性能带来一定的影响,从而影响光传输的整体效益,使其网络功能不能有效的发挥出来,无法确保投资收益的最大化。对光传输网进行优化,这也是当前电力业务发展的必然要求,当前电力企业不仅需要提供优质的服务,而且还需要更好的满足电网生产的需要,满足企业经营管理和信息建设建设的需要,同时企业在发展过程中对大容量、多用户及多类型的业务也有了一定的需求。 2 光传输网应用问题 站点网元作为当前电力通信光传输网的重要组成部分,而且由于站点网元与电压不同,所以可以将站点分为110kV与220kV,同时整体网络面积可以围绕一个中心点来进行全面覆盖,物理路由则由OPG跟ADSS组成。作为光设备传

昆明本地传输网络优化项目建议书

X X 移动 光网络评估优化汇报 XX移动光网络评估优化汇报报告 一、背景 随着各类业务的增长和发展,促使传输网络的新建、扩容、调整不断进行。但是,目前的扩容方式都是针对业务需求而言,缺乏对整网的分析及未来业务发展的考虑。使得目前网络存在结构复杂、资源利用率低、维护困难等一系列问题(非人为因素造成)。而且随着业务的不断发展,问题将越来越明显。 要打造精品光网络的关键在于网络运行稳定、资源使用最优、维护方式便捷。而网络运行稳定在于是否对现网的隐患点是否排除;资源最优在于是否对现网数据有全面而细致的分析;维护方便在于组网是否复杂,可操作性是否强; 通过分析当前传输网络建设、运行和维护工作中遇到或面临的各种问题,评估当前网络的性能,找出网络的薄弱环节和可改善之处,并提出相应的优化方案。旨在提高网络资源的利用率,增强网络的稳定性,使网络可管理可运营,带来更多的收益。 网络评估优化围绕“提升网络安全稳定性、提升资源利用率、提高网络维护效率”三大目标,通过对原有网络进行数据采集、现场检查,并对网络组网合理性、业务发展需求进行掌握和分析,通过和客户的双向沟通,良性互动,提出适合本地网络发展的优化建议。 二、现状 XX移动光网络经过多年的发展和调整,网络规模较大,其中有本地网、城域网、互联互通、局间中继、楼间中继,网络结构复杂。传输网络做为通信运营的基础支撑网,当前网络发展非常迅猛,由于业务量发展的不确定性,导致传输网络的资源使用出现不均衡、端口业务配置不合理、网络自愈能力变弱。在当前网络建设发展的关键时期,对网络有一个详细的了解,同时对网络的未来发展有一个新的把握,并进行一系列必要的网络优化工作,显得非常重要。 2.1 设备及组网 XX移动传输网络网上共有419套设备,68个保护子网,复用段保护和通道环保护子网共51个,无保护链

TD网络优化考试试卷-含答案

TD基础知识考试试卷 试卷说明: 1考试时间:120分钟 2试卷满分:100分 3考试方式:闭卷 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1.TD-SCDMA的载波带宽为___1.6MHz____,码片速率为___1.28MCps______,双工方式为_ _TDD(时分双工)_____。 2.目前西安地区TD网络使用的频率范围为: 2010~2025MHz ,共计使用 9 个频点。 3.TD-SCDMA的物理层中,根据映射关系,共分为物理信道 , 传输信道 , 逻辑 信道三种。 4.TD-SCDMA中的扩频是通过 OVSF 码实现。 5.UMTS系统由CN、UTRAN和UE三部分构成,其中UE和UTRAN的接口为: Uu 接口, UTRAN内NodeB和RNC的接口为 Iub 接口,RNC与CN的接口为 Iu 接口,RNC之间的接口为 Iur 接口。 6.目前中国移动推荐的上下行时隙配比为: 2:4(或2上4下) ,采用此配置的非主载 波单载波可以支持的最大12.2kAMR话音信道数为: 16个 ,可以支持的视频电话数量为: 4 个,按照现网设置,单载波HSDPA理论最大下行速率为: 1.68Mbps 。 7.英文简写RSCP的全称是 Received Signal Code Power (或接收信号码功率) 。 8.TD-SCDMA系统共定义了4种时隙类型,它们是用作上下行同步的 DwPTS 、 UpPTS 、用来做传播时延保护的 GP 和TS0~TS6等业务时隙。 9.TD-SCDMA R4系统采用的是 QPSK 的调制方式,HSDPA在信道条件良好的情况下,使 用 16QAM 的调制方式,此时,每个chip可以携带 4 bit信息。 10.TD系统中信道命名有新的变化,传输信道BCH所映射到的物理信道是PCCPCH,其中文名 称是____主公共控制物理信道____。 11.TD-SCDMA系统每个时隙中的Midamble码长度为 144 bit,它们是由长度为 128 bit的基本midamble码经过循环移位得到。

实例分析电力通信光传输网络优化 4000

实例分析电力通信系统光传输网络优化 摘要:随着光传输技术在电力通信系统中的广泛应用,以某省电力网络建设为例,通过对电力通信光传输网现存问题和面临的困境的分析,指出了对电力通信光传输网络优化的必要性,并详细介绍对电力系统光传输网络的优化的具体方案。关键词:电力通信;光传输网;优化 0引言 随着我国经济快速发展,科学技术不断进步, 光纤通信技术已广泛应用于电力通信系统中,并成为电网安全可靠运营重要的网络支持,其安全可靠性也要随着不断优化而得到进一步的提高。文章针对某省电力通信光传输网存在的问题进行了分析,提出了光传输网的优化方案。 1电力通信系统光传输网概述 1.1电力通信系统光传输网基本功能 通信网按功能大体可划分为传输网、业务网和支撑网三个部分。传输网是“信息”广域交互的基础平台。业务网可以更灵活地适应小颗粒业务的接入、交换等。支撑网用于满足系统同步运行,并实时监控设备状态、电路调度等。传输网:电力通信传输网主要有光纤通信、微波通信和电力线载波通信三种方式,远景还将增设卫星通信作为应急通信手段,其中光纤通信占据绝对优势。下图1为通信网基本功能示意图 图1 电力通信网基本功能示意图 1.2目前某省电力通信光传输网存在的问题

由于电力系统建设的特殊性,工程往往并不是整体一次性施工,而是分段逐次进行。而且由于此省特殊的地理环境,使得电力系统工程没有办法得到很好的宏观调控,因此造成与通信系统的要求不能相匹配的状况。 光缆方面,由于为了更好的衔接电力通信系统往往建设时会铺设两条通信线路,这样造成了冗余光缆的作用很小增加了不必要的资源的浪费。在网络方面规划不到位。网络拓扑结构不清晰,骨干层和网络核心层以及接入层十分混乱,这样会造成饶洁接入设备过多,传输网不能很好的承载过多的信息资源,使得网络利用率低,环网资源过度浪费等状况。 目前环网设备大部分仍然采用设备1+0的模式。这样会导致王元接入增多,破坏了原有的环网模式,网络设备不能同步而降低了电力通信系统中传输网的扩展性和功能性。 2 电力通信系统光传输网络优化意义 电力光纤通信传输网络的重要性不言而喻,但就目前现状来看存在着诸多的问题。传输网就是各类电力系统综合业务数据传输的“高速公路”,是各种上层业务的承载体,传输是电力通信的基础。因此它的安全性和稳定性至关重要。优化电力通信光传输网可以充分满足电网业务的需求也可以满足各类电力企业的经营管理需求。随着光传输设备的更新而不断优化自身的网络寿命,提高网络功能性和灵活性,实现投资效益最大化。因此,从长远发展角度考虑,需要对其现状进行评估及优化。文章结合实际工作经验,在综合性的提出电力通信光纤传输网络的评估方法的基础上,简要的提出优化策略,以促进其健康、稳定、可持续性发展。 3 电力通信光传输网的优化方案 3.1电力通信光传输网的优化基本要求 根据用户业务需求和系统/网络资源状况来配置系统/网络、开通业务;对系统运行状况(传输性能、关键部件状态等)进行不中断业务的在线实时监测,数字光纤传输系统最重要的一项监测项就是误码性能的监测;一旦设备或设备中的部件或光缆线路出现故障,系统应能检测到并在网管界面上显示出来或在设备上指示出来,发出故障警告,并要能够及时通知维护人员。为故障定位和其他维护需求而提供环回控制、主要项目的测试等;为系统/网络OAM信息提供传输

电力通信网传输网络优化

电力通信网传输网络优化 电力通信网络是电网调度自动化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础,是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段。目前电力传输网络日渐庞大复杂,网络管理日益重要。利用网络优化手段实现实现高效可靠地管理网络具有极其重要的意义。 一、梅州地区电力通信网NEC设备网管系统介绍 梅州地区电力通信网NEC SDH系统共设备123套,包括11 套U-NODE 110 套V-NODE 1 套C-NOD审1套600V。覆盖了梅州地区所有局调度中心、220kV变电站、110kV变电站和部分35kV 变电站。优化前NEC SDF网管系统示意图如图1所示。 NEC SDH系统内部网络中,网元与网元之间的带内网管通道 (Dcc通道)采用TCP/IP协议进行通讯。网元通过动态路由信息协议版本1 (Routing Information Protocol versinon1 ,RIPV1)来完成网管通道的建立和连接。NEC SDF网元和Dec通 道的IP 地址使用151.151.0.0/16 的网段地址;网管服务器使用134.102.16.0/24 网段,用于网管服务器与网管工作站之间的通信。即NECSDH±所有网元与网管服务器之间通过RIPv1协议实现互联互通,网管服务器与每个网元都可以获取全网所有IP 地址段的路由(包括网元IP地址段以及网元之间DCC互联的IP地址段)。 图1梅州地区电力通信网NEC SDH网管系统示意图 二、目前传输网络存在的问题和原因分析

2.1 存在问题 随着梅州地区电力通信网络的发展,网络规模越来越大,网元设备数量剧增。维护人员在日常维护和故障处理中发现因网络引起的问题逐渐增多,主要由以下几个问题: 1)网络广播风暴容易导致部分网元脱管,特别对于路由表承载信息量较小的600V 设备,经常性的发生脱管的现象;2)远程软件加载效率低,网管系统读取网元配置信息、告警信息时耗时比较长;3)主机频繁复位,严重时会影响保护倒换;4)通道堵塞,指示告警丢失或延迟上报,严重时影响业务配置和下载;5)网络管理层次不清晰,导致安全隐患。 2.2 原因分析在网络建成后,每个网元将学习到所有存在在的IP 地址,并保存到路由表中,每个IP 地址对应一条路由。随着网络的扩容,这个路由表中的路由数量也越来越多,当路由表变得庞大后,一旦网络发生变动(如断缆、割接、扩容等),设备重新寻找路由的过程中会有大量的广播包在整个网络中传播,甚至造成短暂地网管通道路由信息交换堵塞。 1)告警、性能等信息的传递,会造成管理信息数据流量增大,从而造成管理网络中的关键链路出现拥塞。 2)路由广播信息不断在整个网络中广播,可能造成路由不断重 算,每个网元的路由表收敛时间不同,有的收敛时间较长, 导致管理网络的拓扑长时间不稳定。 3)当网元不可达时,路由信息会广播到整个网络,让所有网元都

GSM原理及网络优化试题(DOC)

GSM原理及网络优化试题集锦 一、单选题(260分) 1.【必考题】无线接入信道属于随机和突发干扰并存的变参信道,因此 一般都要使用差错控制编码技术以保证数字信令和信号的可靠传 输。 B (1分)是其主要采用的差错控制方式。 A.ARQ(自动重发请求) B.FEC(前向纠错) C.BCH 2.【必考题】下面哪个单元通常与MSC放在一起统一管 理? A (1分) A.VLR B.HLR C.AUC D.EIR 3.【必考题】GSM系统中,用户寻呼所使用的标识码 为: B (1分) A.11位拨号号码 B.IMSI(国际移动用户标识)号码或TMSI(临时 移动用户号码)号码 C.动态漫游号码 D.以上皆可 4.【必考题】在一个城市的GSM系统内,小区识别码 CGI: A (1分) A.是唯一的。 B.可以有2个小区相同。 C.可以有3个小区相 同。 D.可以有任意多个小区相同。 5.【必考题】在GSM中,小区切换由谁控制? D (1分) A.MSC B.手机 C.AUC D.BSC 6.【必考题】BCCH载波不跳频,应理解为: C (1分) A.在小区设备中,总有一套载波设备不参与跳频。 B.OML-TGC功 能固定在某一个TRXC上激活。 C.BCCH脉冲串固定在某一个频点上发送 D.当使用混合跳频时(HOP=SY),无法实现此功能。 7.【必考题】无线信号在水面上传播比在空气中传播的损 耗(1分),无线信号的频率越高,在空气中传播的损耗越 D (1分) A.大、大 B.小、小 C.大、小 D.小、大 8.【必考题】移动台开户数据和当前数据分别存放 于 A (1分) A.HLR、VLR B.VLR、HLR C.VLR、MSC D.MSC、VLR 9.【必考题】Locating是指: B (1分)

电力通信光传输网络优化设计研究

电力通信光传输网络优化设计研究 发表时间:2017-12-12T10:31:26.823Z 来源:《电力设备》2017年第22期作者:陈超王成陶林 [导读] 摘要:随着我国经济的不断发展,我国的电力通信系统的建设得到了飞速发展。电力系统的发展给人们的生活和我国经济的增长提供了极大的便利。 (六安供电公司信息通信分公司安徽六安 237000) 摘要:随着我国经济的不断发展,我国的电力通信系统的建设得到了飞速发展。电力系统的发展给人们的生活和我国经济的增长提供了极大的便利。但是,随着我国用电量的增加,电力通信传输网络还有待进一步优化。所以,在今后的电力通信系统的发展过程中,应进一步加强我国电力通信光传输系统的优化,以便更好地满足人们的需求。 关键词:电力通信;光传输网络;优化与应用 电力通信网是发展比较完善,规模也比较大的专网,作为电力系统主要的组成部分,电力通信主要承担着数据、语音以及宽带等电信业务。随着科学技术的进步,电信网络得到了较快发展,尤其是光传输网络的运用,大大提高了电力通信的质量,电力通信正逐步从模拟通信转变为数字通信。光传输网络是指以光波作为载体,并把光导纤维作为传输媒介的一种传输网络,其中,光波可以是可见光,或者是紫外线、红外线等。光传输主要有通信的容量大、损耗低、环境兼容较良好等特点,但是,光传输的功能低,没有完全发挥最大效益。对光传输网络优化很有必要。 1电力通信光传输网路的技术特点和网络构成 1.1电力通信光传输网路的技术特点 (1)电力通信光传输网络的抗干扰的能力较强。因为电力通信光传输的网络是使用光纤作为传输的媒介,而光纤的主要制作材料是石英,是具有良好绝缘性能的材料,并且具有较强的抗腐蚀的性能,所以,电力通信光传输网络对电磁干扰具有较高的免疫能力。此外,它不仅不会受到电磁的干扰,而且太阳黑子的活动和电离层发生的变化也不能对其产生较大的干扰。另外,光传输网络可以结合电力导体组成为复合光缆,以方便电力通信系统的顺利进行。 (2)电力通信光传输网络的通信容量较大。因为电力通信的光传输网络使用的光纤媒介要比其他媒介具有更高的宽带传输量和频带,并且在光源的调制方式上和调制特性上同样也优于其他的传播介质。此外,光传输网络所使用的密集波分的复用技术,使光源的传输量大大增加。 (3)光传输具有良好的保密性。以前的电波传输经常会遇到由于电磁波的泄露而导致的传输通道相互串扰的情况,导致有被窃听的危险,保密性很差。使用光传输之后,可以在光波导结构中限制住光信号,并使用光纤包皮环绕被泄露的射线,使其传输的保密性大大提高。 1.2电力通信光传输网络的构成 电力通信的光传输网络是由信宿端光接收机、信源端光发送机和光纤介质组成的。如果要使用光传输系统进行远程的传输,还需要在线路中插入数字传输系统。除此之外,光中继设备、数字复用的设备光端机和作为辅助系统所用的ODF、DDF同样也是光传输系统的重要组成部分。 2电力通信光传输系统网络的优化设计 电力通信光传输网络具有很多的优点,它为人们的生产和生活提供了极大的便利,在生产和生活中发挥着重要的作用。一方面,我国国家建电网的建设需要电力通信光传输网络的建设。虽然我国的电网建设取得了一定的成绩,但是,电网的建设仍需要有可靠、安全的光缆建设和光传输网络作为保障,以此来更好地促进我国电网的建设和发展。另一方面,电力通信光传输网络的建设不仅能够促进我国经济的进一步发展,而且能够促进我国企业的业务发展。电力通信光传输网络的建设能够为人们提供更多的便捷的服务,从而能够促进电力企业的业务拓展实现电力企业较好的发展。 2.1优化网络的电路 电路在整个电力通信光传输网路的建设和传输的过程中起着重要的作用。随着信息量的不断增大,光传输网络中所需传输的信息量也逐渐增加,所以需要进一步完善网络传输的电路,以保证网络传输工作的顺利进行。网络传输的电路优化主要是对电路两端网元设备的端口进行优化,将网元支路或者网元优化完成之后接串接接入光传输网络的环网,优化后的电路接入已经设计好的网元端口,以提高电路的使用时间,保证光传输网络能够良好的建设和使用。 2.2优化网络的传输通道 光传输网络的传输通道对于光传输网络的建设和传输具有重要的意义。信息量的逐渐增大给传输通道的顺利运行带来的挑战。所以应进一步对光传输网络进行优化,主要的优化内容是优化网管的高低阶通道。对子网的通道保护使用连接保护或者手工优化的方式。在网络传输通道的优化过程中可以用高阶通道逐步取代低阶通道,并用智能光网络网管的网管软件制定光传输网络的优化策略,以提高光传输通道的传输能力。 2.3优化网络的传输媒介 电力通信光传输网络的建设和传输需要一定的传输媒介。因此,光传输网络传输媒介的优化可以进一步提高网络的传输速度和可靠性。网络传输媒介的优化内容主要是通过将独立的不同的光传输设备进行进一步的整合和调整,使其归到地区网和支线网的范围中,之后对主干网进行逐步的调整将支线网转化为环网的形式。并且,随着网元的逐步增加可以将整个网络划分为两层的网络结构。此外,还应建立网管和网络的保护措施,以保证网络传输媒介的正常使用。 3电力通信光传输网络的运用 电力通信光传输网络的运用主要是在光传输网络优化的基础上进行的。由于网络规模不断扩大,电力通信在网络延时方面的功能变差。单向通道的倒换环属于并发选收的业务,和网元业务没有关系,在全网资源中不宜过多的使用,多集中于一站和二战的业务上。同时,双向的复用段环业务的保护为一比一,且采取APS的协议方式,操作复杂,比较适用在分散业务。所以电信业务的通道保护使用要根据具体的情况,要看其实集中式还是分散式的业务类型。电力通信光传输网的运用中,需要对已经存在的通信环路进行拆分,再将已有物理模式转变为数字模式,使网络更具可靠性。如果多站的串接要用迂回的方式进行组环,如此一来,就解决了自愈环组建的问题,不会再受光缆路径的限制。 从光传输网络在电力通信中的运用中可以发现,通过它的运用使得立体化的结构得以实现,电力通信网络在实现横向发展的同时,为

网络优化

摘要 本文基于总结对本地传输网的认识,通过对目前国内的传输网的需求和存在问题的分析,提出传输网优化的必要性,并对优化的流程、优化的实施等思路进行探讨。 目前,单一业务经营的电信企业应朝着全业务经营的方向发展,这样势必要求电信运营环境竞争规范化、服务质量化、业务个性化的方向发展,在这种新的形式下电信网络对传输网特别是城域内的传输网相对以往有更高的要求。 为适应未来电信市场的竞争并在竞争中抢得先机,针对目前传输网存在的问题,对现有传输网进行优化显得非常必要。通过优化使传输网络结构清晰化,有利于提高网络利用率,发挥设备的功用,有利于网络的扩容、升级以及网络的演进。保证各种业务的开通,便于各种新业务接入。通过优化使传输网的资源潜力得到充分的发挥,整合现有各方面优势和解决存在问题,建设成网络结构更清晰、支持业务更丰富、运营维护更方便、电路生产更高效、设备环境更合理、扩容升级更平滑的传输网络,降低网络建设成本和维护成本。 1、传输网现状及存在问题 根据对传输网考量的4个因素分析,目前典型的本地传输网存在以下问题。 (1)可靠性:个别网络结构安全性差,结构合理性需提高;骨干设备尤其是中心局房设备关键板件存在不安全隐患;电路运行负荷分担不均衡,个别设备业务过于集中;同步链路的传送主备用链路规划欠合理,存在过长同步链路,造成同步质量欠佳。光缆线路仍存在大的故障点,如存在关键节点单路由引入、较长链状结构等; (2)可控性:由于分期建设和设备招标等诸多因素的影响,存在不同厂家相互对接的情况,虽不影响电路的开通,但在电路调度、运行维护的可控性方面存在不足,并影响到了数据等新业务的接入,即设备环境欠佳。网管系统的ECC网络欠规划,使网管信息传送、开销字节的传送解读等速度欠佳,造成管理的时效性低。对电路的通道规划缺乏对电路等级的分级管理考虑,实现SLA的电信服务较为困难; (3)高效性:网络通道利用率偏低,特别是综合业务运营商存在不同业务网的不同传输网时,通道大量闲置;因前期设备性能的局限造成的对新业务接入能力的不足,也是通道利用不高的原因;通道使用缺少整体规划或在整体规划下由于电路的紧急开通,而造成的电路运行混乱,致使电路调配日益复杂,局端上下电路难度增加,交叉矩阵浪费严重且使用不均衡,电路运行的清晰度低;线路纤芯的规划分配不合理,限制了设备组网的灵活性,存在大范围纤芯迂回的现象;管理不到位,纤芯使用混乱; (4)扩展性:网络结构的整体规划不彻底或达不到长远发展演进的需求,网络的延续建设性差;通路的安排和使用欠合理,新电路的开通接入维护复杂;个别设备性能升级扩展性差,对接入新技术、新业务的适应能力差。 2、网络优化与发展策略 传输网规划与优化以业务网规划和需求为依据,以未来传输网络结构为目标,以技术发展趋势和具体建设项目的经济技术性为基础,采用如图1所示思路进行网络规划与网络优化。

无线网络优化系统工程师认证题库

一、不定向选择题(每题1.5分,共XX题XX分) 1.如果使用LAPD Concentration技术传输某三个载波小区的语音与信令且Confact为4,则需要使用Abits接口上PCM链路的多少个时隙? ( C ) A.4个 B.6个 C.7个 D.9个。 2.30/32的PCM系统中,用于传输同步信号的时隙是 ( A ) A.0时隙 B.16时隙 C.28时隙 D.32时隙 3.下列哪种情况,不需做位置更新 ( D ) A.用户开机 B.用户从一个位置区(LA)转移到另一个位置区(LA) C.由网络通知手机做周期登记 D.电话接续 4.IMSI Detach and IMSI Attach 信息存储在那个网络单元中 ( C ) A.BSC B.HLR C.MSC/VLR D.BTS 5.向基站传送测量报告的时间周期约为 ( D ) A.1秒 B.2秒 C.10毫秒 D.0.5秒 6.空闲模式下,短消息通过哪个逻辑信道完成发送 ( B ) A.BCCH B.SDCCH C.SACCH D.FACCH 7. 在空闲状态下手机用户改变所属小区会通知网络吗? ( C ) A.会 B.不会 C.会,如果同时改变了位置区 D.会,如果同时改变了所属BSC 8. 假设一部手机正在通话,此时有一个短消息发给它,那么短消息会占用哪个逻辑信道: ( C ) A.BCCH B.SDCCH C.SACCH D.FACCH 9. 移动台落地的短信息是通过什么信道来传送的? ( A ) A.MS空闲时通过SDCCH来传送,而MS忙时通过SACCH来传送 B.MS空闲时通过SACCH来传送,而MS忙时通过SDCCH来传送 C.都通过SDCCH来传送 D.都通过SACCH来传送 10. 周期位置更新的主要作用是: ( D ) A.防止对已正常关机的移动台进行不必要的寻呼。 B.定期更新移动用户的业务功能。 C.防止移动台与网络失步。 D.防止对已超出信号覆盖范围或非正常掉电的移动台进行不必要的寻呼。 11. 设定两个频率f1,f2,下列哪种情况属三阶互调 ( B ) A.f1-f2, B.2f1-f2, C.3f1-f2 12. 送基站识别码信息的逻辑信道是 ( C ) https://www.360docs.net/doc/f712079224.html,CH B.FCCH C.SCH D.AGCH 13.以下哪种逻辑信道工作于盗用模式、专用于切换? ( A ) A.FACCH B.SACCH C.SDCCH D.FCCH 14.1个2M传输不用信令压缩的情况下最多可以开通几个载波: ( B ) A.9个 B.10个 C.12个 D.15个 15.空闲状态下,MS每隔 ( B ) 时间读一次服务小区BCCH上的系统信

[电力,网络]电力通信光传输网络优化与应用分析

电力通信光传输网络优化与应用分析 随着社会经济的快速发展和科技的不断进步,科学技术在电力系统中的应用越来越广泛,为推动电力系统的发展做出了巨大的贡献。 目前,国内电力通行系统正在经历着一个重大的转型:将传统的电力通信网络转化升级为目前的光通信网路,此举在电力系统中的作用十分重要,也是保障电力安全运行,提高电力通信质量的重大举措。但是,在目前的电力光通信网络应用过程中,仍然存在一些问题需要优化好解决,才能促进电信行业的健康快读发展。因此,找出问题的关键,实施电力通信光传输网络的优化措施和应用方案,对于电力通信网络的发展至关重要。 一、电力通信光传输网络的现状和相关特点 1.1 电力通信光传输网络的现状 在目前的电力传输网络中,其构成电路主要包括环状电力和SDH环网电路。对于SDH环网电路而言,输电线的走向决定着其管传输网络的构架。对难以进行保养维护的依托层光缆路,其维护的难点在于构成光传输网络的光传输网架,穿透业务为跨环产生,这些问题直接造成了宽带瓶颈和节点瓶颈问题。SDH制式为了将其安全性提升到最大值,采用环形拓扑结构,主要在光传输网络中进行应用。但是,环形拓扑结构本身存在一定的缺陷,这些曲线又直接影响了光传输网络的维护性能和中心接入点的安全性,为光传输网络的发展设置了一定的障碍,SDH环网数与承载业务之间也存在一定的矛盾性,制约了光传输网络的普及。在光传输网络中存在的上述问题,构成了目前电力通信光传输网络应用的现状,为光传输网络的发展形成了阻碍,只有通过不断进行光传输网络的优化,促进其技术的不断成熟和应用,才能确保电力通信的快速发展[1]。 1.2 电力通信光传输网络中底层光缆网架的特点 在电力通信光传输网络中,底层光缆是其构成的基本元素。通常情况下,底层光缆分为普通光缆和电力线特种光缆两种。对于电力线特种光缆又包含了ADSS光缆和OPGW光缆两种,不管是ADSS光缆还是OPGW光缆,这种不同类型的特种光缆与运营商网络特有的底层光缆都存在一定的差异。在目前现阶段,电力通信系统中使用的底层光缆主要是OPGW光缆,OPGW光缆在电力通信系统中的应用,促使了以OPGW光缆为主的网状底层光缆网架在电厂中的形成。OPGW路由根据电网生产的需要由输电线的走向决定。 在电力通信光传输网络中,电源点到负荷点按照原则进行规划,新电源的增加促使了电网接线数量的增加,这些问题会导致输电线路的改变,影响光传输网架的结构。普通光缆的分类相对简单,主要有地理管道光缆和架空光缆两种,这两种普通光缆与运营商网络的底层光缆存在相似之处。因为底层光缆网架一直处于不断的变化之中,要实现通信正常,需要花费大量的时间和精力对其进行改造和优化,只有不断的进行网络的修补,才能确保网络传输的可靠性。目前状态下,只有提前设计,合理安排光传输网络的架构,提高其安全可靠性,才能确保OPGW光缆使用过程及时、准确传输中信号。 二、电力通信光传输网络进行优化的必要性

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