本文为2013年中级通信工程师考试通信专业传输与接入的备考强化练习,希望本文能够帮助您更好的全面备考2013年通信工程师考试!!
问答题
1.光纤有哪些低损耗窗口 ?
光纤有三个低损耗窗口:第一低损耗窗口位于 0.85 μ m 附近,第二低损耗窗口位于 130 μ m 附近,第三低损耗窗口位于 1.55 μ m 附近。
2.简述数值孔径的概念。
3.光纤包括哪些非线性效应 ?
光纤的非线性效应包括受激散射和克尔效应,前者包括受激拉曼散射(SRS)和受激布里渊散射(SBS),后者可分为自相位调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)和四波混频(FWM)三大类。
4.比较 LED 和 LD 。
LED 是一种非阀值器件,LED 的工作基于半导体的自发发射,因此 LED 谱线宽度较宽,调制效率低,但 LED 使用寿命长,成本低,适用于短距离、小容量、低造价的传输系统。 LD 是一阙值器件,LD 通过受激辐射产生激光,虽然价格较 LED 贵,但光束的相干性好,适合于高速率、大容量的光纤通信系统。
5.简述 MZI 作为光滤波器的工作原理。
假设只有输入端口 1 有光信号输入,光信号经第一个 3dB 祸合器后分成两路功率相同的光信号,但其相位相差π /2,图中下臂滞后上臂π /2:然后沿 MZI 的两个不等长的臂向前传播,由于路径不同相差 AL,因此下臂又滞后β AL 相位:下臂的信号经第二个 3dB 糯合器从上输出端口 1 输出,又滞后π /2 相位,因而二路信号的总相位差为 π /2+ β AL+ π /2,而从下输出端口 2 输出的光信号之间的相位差为π /2+ β AL 一π /2= β AL 。如果β AL=k π (k 为奇数),则两路信号在输出端口 1 干涉增强,在输出端口 2 干涉抵消,因此从输入端口 1 输入,在输出端口 1 输出的光信号是那些波长满足β AL=k π (k 为奇数)的光信号,从输入端口 1 输入,在输出端口 2 输出的光信号是那些波长满足β AL=k π (k 为偶数)的光信号。
6.简述光纤通信系统的组成及各部分的功能。
光纤通信系统包括 PCM 电端机,电发送、接收端机,光发送、接收端机,光纤线路,中继器等,如图 1 • 22 所示。其中 PCM 编码包括抽样、量化、编码三个步骤,从 PCM 端机输出的 HDB3 或 CL 但码需要通过接口电路把它们变成适合光发送端机要求的码型,光发送端机包括光源的驱动电路,调制电路等,完成 E/0 变换。光接收端机包括光检测器、前置放大、整形放大、定时恢复、判决再生电路器等,其中光检测器完成 0/E 变换,其他部分完成信号的整形、抽样和信号恢复。
1.简要叙述 PDH E1 支路映射到 STM,N 码流的过程。
首先 2048kbit/s 信号映射到容器 C-12 中,加上通路开销 VC-12POH 之后,得到 VC-12 然后在 VC-12 信号上加上指针 TU,PTR,得到支路单元 TU-12:将 3 个 TU-12 按字节问插同步复接成一个 TUG-27 个 TUG-2 又按字节同步复接,并在前面加上两列固定填充字节,构成 TUG-h 然后 3 个 TUGJ 按字节间插同步复接,同时在前面加上两列天空装入 VC-4,再加上管理单元指针 AU PTR,就构成了一个 AU4,最后以固定相位的形式置入含有 STM-1 的段开销 SOH,就完成了从 2048kbit/s 的信号到 STM • 1 的映射。
2.用分层分割描述光传送网时,简述从垂直方向光传送网可以分为哪些层面。
在垂直方向分解为电路层、通道层和传输媒质层三层网络。
3.简要比较 SDH 网元的 TM,ADM 和 REG 功能及应用场合。
TM 的主要功能是将 PDH 低速信号复用到高速的 SDH 信号中,或把较低速的 SDH信号复用到更高速的 STM 剖信号中,以及完成上述过程的逆过程;终端复用器的特点是只有一个群路光接口;实际网络应用中,TM 常用作网络末梢端节点。 ADM 将同步复用和数字交叉连接功能综合于一体,利用内部的交叉连接矩阵,不仅实现了低速率的支路信号可灵活地插入/分出到高速的 STM-N 中的任何位置,而且可以在群路接口之间灵活地对通道进行交叉连接:分插复用器主要应用作线形网的中间节点,或者环形网上的节点。REG 的功能就是接收经过长途传输后衰减了的、有畸变的 STM-N 信号,对它进行放大、均衡、再生后发送出去;REG 作为长距离通信的再生中继。
1.简述 DWDM 的工作方式。
DWDM 的工作方式包括双纤单向传输方式和单纤双向传输方式。双纤单向传输是在一根光纤只完成一个方向光信号的传输,反向光信号的传输由另一根光纤来完成。这种方式同一波长或波长组在两个方向上可以重复利用。单纤双向传输是在一根光纤中实现两个方向光信号的同时传输,两个方向的光信号应安排在不同波长上。
2.简述 EDFA 的应用方式。
EDFA 有四种应用方式 z 在线放大器是将在线放大器代替光电光混合中继器。后置放大器是将光放大器接在光发送机后以提高光发送机的发送功率,增加传输距离。前置放大器是将光放大器接在光接收机前,以提高接收功率和信噪比,增加通信距离。功率补偿放大器是将光放大器用于补偿局域网中的分配损耗,以增大网络节点数。
3.简述 OTU 的作用。
OTU 的基本功能是完成 G957 到 G692 的波长转换的功能,使得 SDH 系统能够接入 DWDM 系统。另外,OTU 还可以根据需要增加定时再生的功能。
4.简述 OSC 带外监控信号如何与主信道隔离。
1)在 WDM 终端站的过程:发方向,OSC 在合波、放大后才接入监控信道:收方向, OSC 首先被分离的,之后系统才对主信道进行预放和分波。 2)在 OLA 站过程:收方向,最先分离出 OSC:发方向,最后才接入监控信道。整个传送过程中,OSC 没有参与放大,但在每一个站点,都被终结和再生了。
5.简述 OTN 的分层结构。
按照 ITU-T G872 建议,光传送网中加入光层,光层从上至下分为三层:光通道(OCH)层、光复用段(OMS)层和光传输段(OTS >层。每个层网络又可以进一步分割成子网和子网连接,以反映该层网络的内部结构。
1.简要比较 SDH 与基于 SDH 技术的 MSTP 。
(1)MSTP 具有传统 SDH 的全部功能:(2)MSTP 除了提供传统 PDH 接口、 SDH 接口(STM-N)外,还提供了对 ATM 业务、以太网业务的协议转换和物理接口支持。(3)通过内嵌的二层交换技术、内嵌的弹性分组网( RPR)技术和内嵌的多协议标记交换(MPLS)技术,MSTP 能够支持多种数据处理技术,有效地完成对不同业务类型的汇聚、交换和路由等处理任务,提供不同类型业务的 QoS 保障。(4)MSTP 支持 ITU-T G7042 建议的链路容量调整方案(LCAS),实现对链路带宽的准动态配置和调整。(5)MSTP 在不同的网络层次可以采用不同的业务保护功能,并通过对不同层次保护机制动作的协调,共同提高 MSTP 网络业务的生存性。(6)MSTP 管理系统同时配置了 SDH,ATM 和以太网管理模块,能够提供对位于不同网络层次的网络处理技术、网络业务类型的综合管理,能够自动地快速提供网络业务。(7)灵活的组网能力和高可扩展性。 MSTP 可适应各种网络拓扑和多种网络层次,在网络结构和业务适应上具有良好的可扩展性。
1.简要说明 HFC 的系统结构。
2.简要比较有源光网络和无源光网络。
一般来说,AON 较 PON 传输距离长,传输容量大,业务配置灵活。不足之处是成本高、需要供电系统、维护复杂。而 PON 结构简单,易于扩容和维护,在光接入网中得到越来越广泛的应用。
3.EPON 接入方式具有哪些特点。
EPON 接入系统具有如下特点:(1)采用以太网技术减少了协议和封装成本,提高了传输效率,节省了投资:(2)上下行均为千兆速率,下行可采用针对不同用户加密广播传输的方式共享带宽,上行利用时分复用(TDMA)共享带宽,并可方便灵活地根据用户需求的变化动态分配带宽:(3)若采用单纤波分复用技术则仅需一根主干光纤,传输距离可达 20 公里,既满足了城域网接入的一般距离要求,又节省了纤芯:(4)OLT 与 ONIJ 之间仅有光纤、光分路器等光无源器件,无需租用机房、配备电源,可有效节省建设和运营维护成本:(5)一个 OLT 光分路器可分送给最多 32 或 64 个用户,网络具有较好的扩展性。
4.简要说明 PON 的信道共享技术。
PON 解决 OLT 和多个 ONU 之间的信道共享采用的复用技术有多种,如空分复用(SDM)、时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、码分复用(CDM)、频分复用技术(FDM)等,也可以将这些复用技术进行组合,完成 OLT 和 ONU 之间的交互。
1.ASON 包括哪些功能层面 ?
ASON 体系结构模型中整个网络包括三个平面:传送平面(TP)、控制平面(CP)和管理平面(MP),此外还包括用于控制和管理通信的数据通信网(DCN)。
2.简要说明 ASON 功能层面的接口。
ASON 三个平面之间的交互接口为:(1)控制平面和传送平面之间通过连接控制接口(CCI)相连。(2)管理和控制平面之间通过管理 A 接口(NMLA)相连。(3)管理和传送平面之间通过管理 T 接口(NMLT)相连。
3.ASON 包括哪些连接类型 ?
ASON 中定义的连接类型有三种:永久连接(PC)、交换连接(SC)和软永久连接(SPC)。
4.简要说明 ASON 各平面的功能。
(1)ASON 的控制平面主要为传送平面提供对建立、拆除和维护端到端连接有支持能力的信令,以及为信息的传输选择最合适通道的选路能力,主要目的在于快速、有效的配置传输网络的资源、支持 Sc 和 SPC 、对已建立的连接进行重新配置和调整、支持保护 / 恢复功能。 ASON 控制平面的基本功能可以归纳为信令功能和路由功能两个主要的功能。(2)传送平面相当于 ASON 的硬件平台,提供从一个端点到另一个端点的双向或单向信息传送,同时能够监测连接状态,并反馈给控制平面。 ASON 的传送平面应支持现有的以及未来可能出现的光传送技术,传送平面按 ITU-TG805 建议进行分层,支持 G803 定义的基于 TDM 的 SDH/SONET 网络和 G872 定义的 OTN 网络。(3)ASON 管理平面完成控制平面、传送平面和整个系统的维护功能,它负责所有平面间的协调和配合,能够进行配置和管理端到端连接,.是控制平面的一个补充。
l.简要说明本地网的层次结构及各层采取什么样的拓扑结构。
本地网可分为核心层、汇聚层、边缘 / 接入层。核心层采用网孔型或环型,汇聚层多采用环型结构,边缘 / 接入层可采用环型、链型、星型结构。
2.简要说明本地网优化的目的。
(1)清晰的网络结构:(2)综合的业务接入:(3)方便的管理、维护。
4.简要说明新建和扩容项目的基本建设程。
初步验收:(2)试运转:(3)竣工验收。
1.简述测试 OTU 消光比的操作步骤。
1.测试步骤如下:(1)接好电路:(2)调整光衰耗器,使光测试参考接收机的输入光功率处于它的动态范围内:(3)调整通信信号分析仪,待波形稳定后,分别读出传号和空号的光功率,计算消光比。
2.简述测试 OMU 各通道插入损耗的最大差异测试方法。
测试步骤如下:(1)接好电路:(2)按照 " 各通道插入损耗 " 测试方法测出所有通道的插入损耗:(3)最大值与最小值的差即为各通道插入损耗的最大差异。
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(责任编辑:何以笙箫默)