传输专业基础知识

2024-07-25

传输专业基础知识(精选6篇)

篇1:传输专业基础知识

传输基础知识

一、传输基础概述

1、电信网及其分类

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。电信网所提供的信息服务就是通常所有的电信业务。

通常把电信网分为业务网、传输网和支撑网。业务网面向公众提供电信业务,传输网为业务网传送信号,支撑网支持业务网和传输网的正常运行,信令网、同步网和管理网并称电信三大支撑网络。

2、传输的概念与地位

通信的目的就是把信息从一个地点传递到另一个地点,而传输就是两点之间的桥梁和纽带,传输有单向传输(例如广播)和双向传输(例如通话)之分。如果要在多点间进行通信,则需要建设多点对多点的复杂的传输网络,现代的传输网常称作信息高速公路,为各种业务网提供传送通道。

传输网是所有业务网的基础,投入大,建设期长,可靠、安全、稳定是传输网追求的目标,传输网的建设必须以业务需求为导向,在进行科学合理的预测、规划指导下,适当超前建设。

在我国,传输网尚未独立运营,通常无直接产出,但除直接服务于相关业务网外,可以通过置换、出租等方式创造利润。

传输网服务于业务网,因此要建设好传输网,需要对服务对象有足够的了解,掌握业务网的各种需求及发展趋势。传输网早期的建设方式通常是针对于某单一业务网,服务对象比较单一,业务目标清晰,网络比较简单,如:GSM网传输网、PSTN传输网等,不过,为了整合资源、提高网络利用率、节省管理维护成本等,现在的越来越趋向于建设多业务综合传输平台,对规划设计提出了更高的要求。

3、传输网的网络拓扑

传输网由传输节点和节点之间的连接关系组成,通常存在多个节点,传输网内各节点之间的连接关系形成网络拓扑。

传输网的基本网络拓扑形式有5种:线形、星性、树形、环形、网孔形,不过,树形也可以看作是星形互连而成。

传输网的网络拓扑选择一般要考虑下列因素:

(1)

网络容量:指网络能够吞吐的通信业务量的总和;

(2)

网络可靠性:指网络能够可靠地运行的程度,它跟网络故障的发生概率、影响范围和程度、网络的自愈能力以及网络对不可自愈故障的修复能力等有关;网络故障的发生概率一般取决于设备制造、网络安装和网络管理维护水平,而与网络拓扑关系不大,网络故障的影响则与拓扑有直接关系。网络的自愈能力是指网络故障发生后,网络所具有的隔离故障、恢复通信业务以及故障修复后的恢复能力。网络对不可自愈故障的修复能力主要取决于网络维修人员的能力;

(3)

网络经济性:指构建网络的费用,与所使用的设备及数量、网络的可靠性设计、工程施工费用等有关。

3.1、线形网

线形网是用一条首尾不相接的线段将各个节点连接起来形成的网络。线形网的路由设置一般分为两种情况:有中心节点和无中心节点,中心节点可位于任一节点,有中心节点的线形网路由设置将物理上的线形网转变成了逻辑上的星形网。线形网一般采用1+1主备保护方式,对传输系统的发送器和接收器提供保护,线形网对线路和节点设备故障起不到保护作用。

线形网通常适用于各节点在地理位置上呈长条状分布的场合。

3.2、星形网

在构成星形网的多个节点中,有一个中心节点,其他节点和中心节点间以线段相连,而与其他节点之间没有直接的连接关系。星形网对传输系统也是实行主备保护方式。星形网的线路故障和外围节点失效都只影响一个外围节点,影响面较小,但中心节点失效会造成全网瘫痪。

线形网适用于要求有中心节点的多个节点组网。

3.3、环形网

用一条首尾相接的线段将各个节点连接起来,就形成一个环形网,可分为单向环和双向环,单向环任意两个节点之间的通信都要利用整个环的资源,而双向环的任一段弧线都可提供双向通信(通常,为了节省资源,选择短线)。单向环路上任一点故障都会导致全网瘫痪,一般采用备用环路方式(方向相反)。双向环路上某处故障只会造成部分通信中断,路由不经过该处的通信仍可照常进行。双向环的保护可采用环路备用和容量备用方式。

环形网的可靠性比线形网和星形网高,它不但可以保护收发信机故障,也可以保护线路故障和节点失效,是一种较为理想的网络保护方式。

3.4、网孔形网

用直线段将各个节点之间相互连接起来就形成网孔形网,理想的网孔形网中,每两个节点之间都有连接,一般的网孔形网中,各节点只与附近节点有连接关系,与远距离节点之间的通信通过其他节点转接。网孔形网结构复杂,成本高,但网络容量大,一般采用容量备用方式,环形网一般要有一半的容量备用,而网孔形网一般有15%~25%的容量备用就可以了。一旦网中发生故障造成某传输通道通信中断,网络管理系统可重新寻找一条路由替代原来的路由,重新恢复通信,动态寻找路由的方法一般有两种:集中控制法和分散控制法。另一种简单的路由重选方法是预置替代路由法。

4、传输基本概念

传输网由各种传输线路和传输设备组成,其中传输线路完成信号的传递,传输设备完成信号的处理。

通常按传输媒介将传输划分为:

l 有线传输:包括电缆(对称电缆、同轴电缆)、光纤光缆等;

l 无线传输:包括电磁波(长波、中波、短波、超短波和微波)、FSO等

(1)

对称电缆:

对称电缆由若干条纽绞成对或纽绞成组的绝缘导线构成缆芯,外面再包上护层组成,导线材料通常用铜,两根线相互绞合的称为对绞线或双绞线对,四根相互绞合的称为星绞线对。一般用于传输较窄频带的模拟信号或较低速率的数字信号,但随着数字处理技术的发展,高质量的对称电缆传输速率可达几Mb/s甚至几十Mb/s。

在对称电缆中相对称的两根线电流方向相反,产生的磁场相互抵消(磁力线方向),并且由于绞合不停地变换两根线的位置,这样,对于周围任意一点的场强,两根线所受的影响可以看成一致的,基于这种模式的电路称为平衡传输。如:RS485/422通信、音频对称电缆通信等。

(2)

同轴电缆:

同轴电缆主要由若干个同轴对和护层组成,同轴对由内、外导体和中间的绝缘介质组成,导线材料通常用铜。由于同轴电缆外导体的屏蔽作用,当工作频率较高时,可以认为同轴电缆内的电磁场是封闭的,基本不引入外部噪声、干扰和串音,也没有辐射损耗,因此同轴电缆适用于高频信号的传输。但同轴回路的特性阻抗的不均匀影响传输质量,另外耗铜量大、施工复杂,建设期长。

(3)

光纤光缆:

光缆主要由缆芯、加强构件和护层组成。光缆中传送信号的是光纤,若干根光纤按照一定的方式组成缆芯。光纤由纤芯和包层组成,光纤和包层是折射率不同的光导纤维,利用光的全反射原理使光能够在纤芯中传播。

全反射是当光射到两种介质界面,只产生反射而不产生折射的现象。当光由光密介质射向光疏介质时,折射角将大于入射角。当入射角增大到某一数值时,折射角将达到90°,这时在光疏介质中将不出现折射光线,只要入射角大于上述数值(临界角)时,均不再存在折射现象,这就是全反射。所以产生全反射的条件是:①光必须由光密介质射向光疏介质;②入射角必须大于临界角。

光纤光缆的主要优点有:

ü

频带宽、传输速率高;

ü

传输距离长;

ü

重量轻、体积小、成本低;

ü

低衰减、低误码率;

ü

无电磁影响

(4)

无线传输:

无线传输是利用地球上层空间作为信号的传输信道,信号通过这个空间信道以电磁波方式传播。根据所利用电磁波的波长(或频率)的不同,无线传输信号可分为光(激光)和电(无线电)两种形式来传播,电信网主要利用无线电传输信号。无线电波根据波长可以细分为长波、中波、短波、超短波和微波(1m~1mm;300MHz~300GHz)等波段。不同波段的无线电波的传输特性和传输容量不同,电信传输网通常利用微波来实现长距离、大容量的传输。

(5)

FSO:

FSO(Free Space OpticalCommunication),即自由空间光通信,是光通信和无线通信结合的产物,是用小功率红外激光束在大气中传送光信号的通信系统,也可以理解为是以大气为介质的激光通信系统。

FSO有两种工作波长:850纳米和1550纳米。850纳米的设备相对便宜,一般应用在传输距离不太远的场合。1550纳米的设备价格要高一些,但在功率、传输距离和视觉安全方面有更好的表现。1550纳米的红外光波大部分都被角膜吸收,照射不到视网膜,因此,相关安全规定允许1550纳米波长设备的功率可以比850纳米的设备高2个等级。功率的增大,有利于增大传输距离和在一定程度上抵消恶劣气候给传输带来的影响。

FSO和光纤通信一样,具有频带宽的优势,能支持155Mbps-10Gbps的传输速率,传输距离可达2~4公里,但通常在1公里有稳定的传输效果。

由于激光具有直线性和窄波束的特点,FSO主要用于点对点视距传输。使用时,要求通信两点间必须无阻碍,任何对光束的遮挡都将对通信造成影响。同时,要求两端设备对准且固定牢稳,以保证对光信号的直接有效接收。

由于采用激光通信,信号方向性强,能量集中,不向空中其它方向产生辐射,因此,FSO系统不会同频干扰,即使链路交叉也不影响通信,因此,同一地点可以装多套FSO设备。

FSO是物理层传输设备,以光为传输媒介,任何传输协议均可容易地叠加上去,对语音、数据、图像等业务可以实现透明传送。FSO的优点还有传输保密性好,因为它的波束很窄且不可见,很难在空中发现其业务链路。同时,这些波束定向性强,是对准某一接收机的,如想截接,就要用另一部接收机在视距内对准发射机,还要知道如何接收信号,这是很难做到的。即使被截接,必然引起用户链路的中断而被发现。因此,FSO比其它无线系统要安全得多。

它无须频率资源申请,300GHz以上的电磁波频段的应用在全球都不受管制,可以免费使用。FSO的频段远在300GHz之上。FSO设备的大小仿如一部保安摄像机,可以轻而易举地安装在屋顶、屋内窗后和室外窗户边。

FSO也存在一些技术特性所决定的弱点:

由于光信号裸露在大气中进行传输,势必会受到气象条件的影响。风力和大气温度的梯度变化会产生气穴,气穴密度的变化将带来光折射率的变化,这会造成光束强度的瞬时突变,即所谓的“闪光”,影响FSO的通信质量。为消除闪光的影响,FSO用位于几个不同位置的激光发射器同时发送同样的信息。几台激光发射器安装在同一地点,彼此间相距200毫米。由于气穴体积非常小,因此几束平行的激光在行进当中不可能遇到完全相同的气穴,最后,总有一束激光束会被接收机正确收 到。把这种方法与在接收机中采用多个独立大口径透镜的方法相结合,实际抵抗气穴的效果会更好。

另一个严重降低FSO质量的因素是天气。下雪、下雨、雾都会影响FSO的通信质量。其中,雾对FSO的影响最大,这是由于FSO的波长接近雾粒,能量被吸收,同时,雾粒呈现出棱镜的作用,使激光产生衍射的结果。为了消除天气影响,一些公司研制了融合光和60GHz毫米波的无线通信系统HFR。FSO易受到大雾的影响,而60GHz的毫米波在下雨时会出现衰减现象,HFR系统融FSO和60GHz毫米波于一体,采用“RLC”方法,使两种技术互为补充、互为冗余、互相热备份,实现全天候无线通信。

影响FSO性能指标的另外两个因素是大风和地震。由于FSO系统的收发设备一般都安装在高楼之上,因此,大风引起建筑物的晃动或地震都会造成光路的偏移。目前已有“偏光法”和“动态跟踪法”两种手段用以解决这一问题。

FSO技术早在20世纪80年代就开始用于军方,但近年才被重视和商用。在国内,电信、移动、网通和联通也都有少量的应用。

FSO在实际应用中可以用于快速业务开通、最后一公里宽带接入、临时业务提供、无线基站互联、城域网主干环路闭接、电路备份、主干网络中继等方面。

篇2:传输专业基础知识

1.SDH传输网是由不同类型的网元通过光缆线路的连接组成的,通过不同的网元完成SDH网的传送功能。

2.SDH的复用方式是字节间插复用。

3.网络拓扑的基本结构有链形、星形、树形、环形、网孔形。4.STM-1可复用63个2M信号,3个34M信号,1个140M信号。5.SDH系统的线路码型采用的的是加扰的NRZ。

6.在主从同步数字网中,从站时钟通常有三种工作模式:正常工作模式,保护模式,自震模式。

7.SDH全称叫做同步数字传输体制,它是一种传输的体制(协议),SDH这种传输体制规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性。

8.为了分析的方便,我们一般将SDH信号、PDH信号、ATM信号、分组交换的数据包等信号的帧结构等效为块状帧结构。

9.帧周期的恒定是SDH信号的一大特点,任何级别的STM-N帧它的帧频都是8000帧/秒。

10.SDH的复用包括两种情况:一种是低阶的SDH信号复用成高阶SDH信号;另一种是低速支路信号复用成SDH信号STM-N。

11.码速正调整是提高信号速率,码速负调整是降低信号速率。

12.基站综合代维包括哪4方面代维:基站基础代维、基站无线设备代维、基站传输设备代维、覆盖延伸系统代维。

13.网管与网关网元通讯采用TCP/IP通讯协议,网管与整个网络中其它网元通讯采用ECC 通讯协议。

14.在进行SDH设备调测时,工程和维护要求光板侧测量到的“实际接收光功率值”大于该光板的灵敏度指标值 3dB,小于该光板的过载光功率指标值5dB。

15.机柜配电告警面板左方有4个配电柱,蓝电缆线接在-48V上,黑色电缆线接在GND上,黄绿色电缆线接在PGND上;

16.设备能根据S1字节来判断时钟信号 的质量。S1的值越小,表示时钟信号号质量越高。

17.公司负责统一组织代维人员的上岗认证工作,每年进行一次上岗认证 和换证工作,市分公司做好配合工作。上岗证书有效期为3年。18.对于例会制度,代维小组(驻点)必须每周至少召开一次例会,内容包括:巡检安排、质量考核、安全教育等内容。要求每次都有会议记录。

19.河南省移动公司传输代维的基本维护界面是以进入基站的第一个ODF架的第一个端子为界(包括端子),以内的所有设备由代维公司负责,以外由移动公司负责。20.传输设备的传输距离主要由衰减、色散等因素决定。

21.复用段SD保护倒换的两个条件是B2_SD和B2_OVER,这两个告警的误码门限缺省分别是10-6、10-3。

22.850nm窗口光纤只用于多模传输,1310nm和1550nm窗口 用于单模传输;在1310nm处,色散小,衰耗大;在1550nm处,色散大,衰耗小。

23.传输设备一般允许的电压波动范围是:-48V+20%(-38.4V~-57.6V)。24.以太网口的网线有两种接法,分别是:交叉网线和直连网线。

25.单板红色告警指示灯,每秒3闪表示有紧急告警发生,每秒2闪表示有主要告警发生,每秒1闪表示有次要告警发生。

26.为了将各种PDH信号装入SDH帧结构净负荷中,需要经过映射、定位、和复用等三个步骤

27.地线接地方式、地阻值应符合《传输接地规范》,联合接地电阻:综合通讯楼≤1欧姆、普通站≤5欧姆、恶劣环境地区≤10欧姆。28.PTN全称叫做分组传送网。

29.误码可分为随机误码和突发误码两种,前者是内部机理产生的误码,后者是脉冲干扰产生的误码。

30.光纤接头形状分类,常见有:FC/PC(圆型),SC/PC(方形),LC/PC(小方)。31.传输设备单板有软复位和硬复位两种复位方式,其中软复位一般不会影响业务。32.OSN6800主子架的主控板的液晶显示的数字是0。33.PD2S板能够提供16个2M上下线路。

34.常用光功率的单位dbm。

35.光接口类型L-1.2意思是:155M长距1550nm光口。36.为了将各种PDH信号装入SDH帧结构净负荷中,需要经过映射,定位,复用三个步骤。

37.根据传输设备代维考核要求中对故障处理时长的要求,1个VIP基站等效于3个普通基站。38.链型自愈网可采用1:N保护,N的最大值为14。

39.根据代维管理效果综合考核的指标性项目“各地分公司满意度考核”规定,分公司每月对各代维公司进行满意度评分,满意度达95分者不扣分,每低1分扣0.5分。40.复用段远端误码指示字节为M1 字节。

41.复用段环组网时,某日光路断,但是倒换不成功,倒换失败的不可能原因是支路板板件故障。42.自动保护倒换的时间必须小于50ms。

43.B3字节在每帧中最多能够检测出8误码块。

44.传输设备维护,设备、风扇、机架和走线槽等除尘,线缆整理项目,维护周期为月。45.代维项目单价:平原无线主设备、传输设备维护费1年2787元,山地无线主设备、传输设备维护费1年2787元。

46.通道保护环是由支路板的双发选收功能实现的。

47.线路板红灯常亮是本板硬件故障。

48.简单定位系统故障的方法,按优先级从先到后顺序是:使用网管进行故障定位-逐段环回方法,注意单双向业务-单站自环测试-替换单板方法。49.FC/PC尾纤接头的含义为圆形光纤接头/微凸球面研磨抛光

50.关于2.5G光板错误的描述是:短距光板与长距光板的发光波长不一样,如果混用,会导致接收到的波长与收光模块的工作波长不匹配,所以即使距离很近也不能混用; 51.误码是指经接收、判决、再生后,数字码流中的某些比特发生了差错;通过B1、B2、B3可以分别对再生段、复用段和高阶通道的误码情况进行检测;B1、B2、B3只能检测一块中奇数个数的误码,偶数个数误码无法检测;关于误码错误的的描述是SDH系统可以根据B1、B2、B3的检测结果对信号误码进行纠错。

52.代维管理效果综合考核,管理考核中车辆配备管理情况考核项,对于车辆出勤率不足80%或车况不良扣0.1分。

53.如果在本网元发生某些告警时,希望机柜上的红灯亮、警铃响,应该把这些告警设置为危机级别的告警。

54.在622M通道保护环中参与保护倒换的单板是支路板。

55.关于2.5G光板的正确的描述是:2.5G短距光板,国标要求发送光功率在-5~0dBm,过载点为0dBm;2.5G长距光板,国标要求发送光功率在-3~+2dBm,过载点为-9dBm;由于长距光板的收光模块使用的是APD管,如果收到光功率在过载点以上的强光会影响APD管的寿命。

56.通道保护倒换发生后,PS告警从支路板上报网管,MSP保护倒换发生后,PS告警从交叉板上报网管。

57.在维护OSN设备过程中,经常看到风扇全速运转,设备上报TEMP_OVER告警,常见的处理方式为:滤尘网积尘严重,影响通风,需要卸下滤尘网清洗。58.对网型网规划网络保护推荐使用SNCP保护。

59.关于复用段新、旧协议停/启对业务的影响说法错误的是:复用段旧协议下,环上所有网元协议停止时,启动单个网元的复用段协议,该网元会进入双端倒换态,导致业务中断;

60.设备某支路板的一个通道有T-ALOS 告警,可能原因与该通道相连的交换机中继口或中继电缆故障。

61.机柜告警蜂鸣音可通过如下方法关掉将机柜顶的MUTE开关关闭。62.设备监测到FANFAIL告警原因不可能是设备温度过高。

63.某网元采用的缺省IP地址为129.9.2.50,则该网元的ID为562。

64.在链形组网时,若某一站由于SCC板问题登录不上,同时导致该站以后的站点登录不上,此时可采取临时措施,恢复该站之后的站点的登录,该措施是拔除该站点SCC板。65.复位SCC板会影响业务的网络形式处于保护状态的复用段保护环。66.单板硬复位操作会中断业务。

67.关于复用段新、旧协议停/启对业务的影响说法正确的是:复用段新协议下,环上所有网元协议控制器均为“I”态时,启/停单个网元的复用段协议不会影响业务;复用段旧协议下启动全网协议要求命令下发间隔大于T1时间(默认160ms),否则部分网元可能不能进入正常态,使用复用段新协议则无此限制;复用段旧协议下启动全网协议可能会导致业务瞬断,而复用段新协议则不会。68.告警中是复用段环保护倒换条件的是R-LOF。69.保护倒换中,不需要交叉板参与的是PP。70.单板告警灯每秒闪两次表示有主要告警发生。

71.某网元ID为1,扩展ID为8,则其完整的ID表示为0x080001。

72.PTN采用24位来标志网元ID,其中高8位是扩展ID,低16位是基础ID;其中扩展ID相当于IP网络中的子网号。

73.删除链路、单板软复位和拔掉SCC板的 操作不会中断业务。74.L--16.1表示的光接口类型是长距离局间通信,STM-16,1310nm工作窗口。75.SDH的缺点:频带利用率低、指针调整机理复杂、软件的大量使用对系统安全性的影响。

76.对于误码,常见外部原因有:光纤性能劣化、损耗过高;光纤接头不清洁或连接器不正确;设备接地不好;设备附近有强烈干扰源;设备散热不好、工作温度过高。77.插拔单板注意事项有:先佩戴防静电手腕;拔下后单板要放入防静电袋中 ;不要用手触摸单板上的器件;要注意单板的防误插导套。

78.环网的优点有:可节省硬件投资、高自愈能力和高网络容量。79.SDH线路上的紧急告警包括:R-LOS 和R-LOF。

80.155/622H设备组622M复用段环,要求OI4板插在IU-1或IU-2槽位。

81.要求在波分工程中,现场工程施工人员必须使用专用的光纤清洁工具:擦纤盒、压缩气体除尘剂、光纤显微镜,具体清洁工具使用原则包括:

A、生产连接好的光纤已经在公司保证了光纤接头的清洁,现场不需要再做检查和清洁处理;新建工程单板母光口是比较清洁的,一般情况下不需要进行清洁; B、新建工程中未使用的尾纤、未插拔的尾纤一般情况下也不需进行清洁;C、调测、测试使用的尾纤接头必须清洁干净方能使用;

D、频繁插拔的光纤接头特别是现场布放尾纤的光纤接头在插入单板前必须清洁干净; E、ODF架必须先清洁干净ODF架上的母头、法兰盘和尾纤后才能与设备连接使用;F、新建工程的主光路插拔光接头后必须要清洁,其他情况不要求每次插拔尾纤都使用放大镜观测和清洁。

G、扩容工程和设备维护中,每次插拔光接头必须要用放大镜观察并清洁干净,单板母头使用前必须要用放大镜观察并清洁干净;

82.光网络设备调测时,一旦发生光功率过高就容易导致烧毁光模块事故,以下操作符合规范要求的是:

A、调测前,必须先掌握单板要求的接收光功率参数,严格按照调测指导书说明的受光功率要求进行调测;

B、输入光信号在接入单板接收光口前,必须先测试光功率是否满足调测要求,禁止光功率超过接收过载点时进行不加光衰自环的操作,保证输入光功率不超过器件允许的最大值。

C、进行过载点测试时,达到国标即可,禁止超过国标2个dB以上,否则可能烧毁光模块。

D、使用OTDR等能输出大功率光信号的仪器对光路进行测量时,要将通信设备与光路断开。

E、不能采用将光纤连接器插松的方法来代替光衰减器。

83.光板在输入光功率正常的情况下上报R_LOS时,可能是原因是:

A、输入的信号速率不匹配; B、对端网元时钟板故障;

C、输入的信号色散过大、眼图闭合; D、激光器参数表错误。

84.可引起MSP倒换的告警有:R_LOF、R_LOS、MS_AIS。

85.每次故障应有详细的故障记录,必须包括发生时间、故障现象描述、处理过程项目,并按规定及时上报故障记录。86.网络拓扑结构的要素有:子网、网元、链路。

87.会引发R-LOS告警的有:对端发光板有问题、对端发送无系统时钟、本端收光模块有问题、线路有问题。

88.如果设备温度过高,应该检查:风扇防尘网是否者堵塞、机房温度是否正常、风扇工作是否正常。

89.ITU-T建议,对于两纤双向复用段共享保护环,保护倒换时间应小于50毫秒的必要条件有:

A、无额外业务

B、无其它倒换请求(无抢占)C、不超过16个节点

D、环长1200公里以内 90.关于SDH光放板的说法中,正确的有:

A、前置放大器采用固定增益方式,前置放大器一般和功率放大器配合使用; B、前置放大模块对光源波长敏感,所以只能和固定的一些类型光板配合使用; C、功率放大模块采用固定输出方式,BA2板一般有14dB和17dB两种规格; 91.关于光板灵敏度和过载点的说法,正确的是:

A、开局中,要求光板处测量到的“实际接收光功率”大于该光板的灵敏度指标值3dB,小于该光板的过载光功率指标值5dB;

A、光板接收灵敏度是在一定误码率情况下测得的,接收光功率在灵敏度附近,设备长期运行可能产生误码; B、光接收灵敏度只和光板的收光模块有关,和光板的发光模块无关。

92.Toolkit和DC是PTN设备的升级工具,它们既可以独立布属,也可以集成到网管上。

93.设备加电前应检查的参数:

A、供电回路相互和对地均无短路现象; B、接电联接牢固可靠

C、供电设备的输出开关断开且输出电压正常 D、额定输出电流满足受电设备需求 E、受电设备全部电源开关断开

94.波纹管的作用正确描述有:管口应光滑;尾纤建议一次全部穿完;波纹管必须进入机柜且加以固定;

95.代维单位巡检及时完成率低于98%可以对其进行扣分。

96.定位是指通过指针调整,使指针的值时刻指向低阶VC帧的起点在TU净负荷中或高阶VC帧的起点在AU净负荷中的具体位置,使收端能据此正确地分离相应的VC的过程。

97.SC/PC(方口)光纤头插上单板时,是有方向性的。98.现在光网络机柜的机柜门要求接保护地。

99.系统产生指针调整时不一定会出现误码。100.101.多个网管监控同一网元时,应该为各个网 管创建不同的网元用户。当通道保护环正处于保护倒换状态时,复位设备的SCC板不会影响正在运行的业务。102.B1字节位于再生段开销中,可监测出整个STM-N帧在传输中出现了的误码块数。103.104.对单板进行软复位一般不会影响业务和硬复位会影响业务。

在同一走线架上,电源线和地线比较重,但也不应将信号线放在电源线和地线的上面。105.106.107.108.产生静电的因素有:摩擦、电容的变化、电场感应。电源母线必须采用铜线,当长度不够时不允许接续。SDH的2M业务通道可以传递时钟信号。

数据包在进入PSN网络时,将数据报仿真到PW中,在出PSN网络时,在再次仿真出原来的数据包。109.110.任何时候接触电路板和设备都必须戴防静电手腕,以免损坏设备。拔光板时,规范要求先拔纤后拔板。111.112.113.114.系统产生指针调整时,不一定会出现误码。

网管访问非网关网元时,主要依靠网元的ID号。EFS板是具有二层交换功能的以太网处理板。

门限电压值可以由用户通过网管进行灵活设置,门限电压值设置范围为DC-36V~-72V,电压检测精度:±0.1V。115.116.117.118.119.通过网管系统动态地监视网上设备的运行状况、服务质量。当风扇板上至少一个风扇停止工作时,风扇告警灯亮。设备散热不好、工作温度过高会造成误码。根据代维合同规范,设备表面的卫生由代维公司负责维护。

PTN设备能同时接入TDM、ATM和以太网业务信号,并封装到PW中传输,实现分组化传输。120.SDH体制可从高速信号中直接下低速信号,省去了多级复用/解复用过程,这种功能的实现是通过指针机理来完成的。121.122.123.复用段保护方式比通道保护方式要慢一些,但是通道的利用率高很多。对于有强光源的设备,不能直视发光处,防止强光对眼睛产生损伤。割接成功并与网管进行各种业务数据正确确认后不可以马上离开机房,观察设备运行一段时间无异常后,经网管人员同意后离开; 124.进行业务割接、数据设定、带电拨插重要单板、加载、关电复位等操作的行业默认时间是00:00-6:00; 125.某县共代维了200个基站基础站点(150个平原、50个山区),150个无线主设备、传输设备(和基站基础平原站点重合),90个覆盖延伸。共需求10台维护车辆,20个基础维护人员,5个主设备维护人员,4个传输设备维护人员,2个覆盖延伸维护人员。126.SNCP保护倒换需要主控板、线路板、交叉板参加,主控板在SNCP保护倒换过程中起信息收集、配置数据下发等作用,线路板负责倒换条件的检测和上报,交叉板负责实现保护倒换动作,SNCP业务对在交叉板生成。127.2M业务映射为STM-N的详细映射路径:

2M->C-12->VC-12->TU-12->TUG-2->TUG-3->VC-4->AU-4->AUG->STM-N 128.复用段保护倒换的触发条件:

信号失效(SF):R_LOS,R_LOF,MS_AIS,B2_EXC 信号劣化(SD):B2_SD 129.SDH与PDH相比具有的优势:

① 在电接口方面SDH体制对网络节点接口(NNI)作了统一的规范。② 在光接口方面线路接口(这里指光口)采用世界性统一标准规范,SDH信号的线路编码仅对信号进行扰码,不再进行冗余码的插入。

③ SDH的复用方式使数字交叉连接(DXC)功能更易于实现,使网络具有了很强的自愈功能,便于用户按需动态组网,实现灵活的业务调配;

④ SDH信号的帧结构中安排了丰富的用于运行维护(OAM)功能的开销字节,使网络的监控功能大大加强,也就是说维护的自动化程度大大加强。

⑤ SDH有很强的兼容性,这也就意味着当组建SDH传输网时,原有的PDH传输网不会作废,两种传输网可以共同存在。130.图1: 如图:

图2:

图3:

(1)上面3张图片存在的安装不规范的地方:图1:扎带拉得太紧,扎带多余部分齐根未剪掉,留有尖刺;图2:光纤走线路由错;图3:缺地板托、支架被锯短、而且未紧固,信号线与电源线分开布放。

(2)尾纤布放的正确方法:

1、布放尾纤时拐弯处不应过紧或相互缠绕,成对尾纤要理顺绑扎,且绑扎力度适宜。

2、尾纤在线扣环中可自由抽动,不能成直角拐弯。

3、布放后不应有其它电缆或物品压在上面。

4、机柜外布放应加套管保护,套管应绑扎固定,进行必要的防割处理。

5、机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定

6、尾纤两端按规范填写标签并粘贴整齐可靠。

131.维护时为保证传输设备工作在良好的温度环境中,需要检查和做的工作:

1、定期清洗风扇盒防尘网。条件较好的机房每月清洗一次,机房温 度、防尘度不好的机房每两周清洗一次。

2、子架上散热孔不应有杂物。(如2M线缆,尾纤等)

3、日常检查单板是否发烫,子架通风口风量是否大,风扇工作是否正常。

4、在网管上机柜内温度监视5,在PMU(电源监控板)上可设置温度门限(一般设置为40℃)。也可通过查看性能监视,检查设备的实际温度值。132.调整光盘连接的光纤时,光纤端面不清洁会造成光连接器件的污染,污染物位于纤芯时会导致光路耦合效率下降或完全阻断光路,造成收光功率低、和无光等故障现象。在插拔连接器时由于有污染物的存在,甚至还会导致光纤端面的永久损伤。清洁时应该注意:需要使用新的无尘纸或擦纤器清洁光纤端面,一小块无尘纸只能清洁一个光纤端面,清洁后的光纤端面不能再接触其他物体,光纤连续拔插最多5次后必须清洁,光纤端面碰到手等物体以后必须立即清洁,不使用的光纤要及时盖上光纤防护帽、光口帽。133.SDH传输设备承载的业务中断时,常见的故障外部原因:

1、供电电源故障,如设备掉电、供电电压过低等

2、对接的交换机、基站设备故障

3、光纤、电缆故障。如光纤性能劣化、损耗过高,或光纤损断;中继电缆脱落、损断或接触不良等 134.系统调测时使用误码仪测试电路的误码性能的示意图如下:

具体操作过程:

1)按照上图,接好仪表和2M线;

2)按被测系统接口速率等级,图案发生器选择适当的PRBS向被测系统输入口送测试信号。

3)24小时后,从测试仪表上读出(打印)测试结果。

135.对传输节点进行现场巡检,主要需检查的项目:1)环境项目:环境温度、湿度、空调温度、湿度、电源电压;2)设备安装工艺和线缆规范:电源线连接状态、接地、走线规范、设备安装工艺、线缆标签;3)设备清洁:风扇清洁、滤网清洁、设备及配线架表面清洁;4)设备运行状态:机柜和设备告警灯状态、业务端口实际开通状态(与网管上实际下发的业务对照)等。136.故障定位的基本原则:先定位外部,后定位传输 ;先定位单站,后定位单板;先高速部分,后低速部分; 先分析高级别告警,后分析低级别告警 137.单板的插拔的步骤:拔出单板将防静电手腕的插头插入机柜中的防静电插孔中,佩戴好防静电手腕及防静电手套;双手捏住单板拉手条的上、下扳手同时向外扳动;明显感觉单板脱离母板(约拔出1cm),轻轻地将单板平行抽出;拔出的单板必须放置到静电盒或静电袋中,子架的该板位如果不再配置单板,则必须安装假拉手条。插入单板将防静电手腕的插头插入子架内的防静电插孔中,佩戴好防静电手腕及防静电手套;两手捏住单板拉手条上的扳手,将其向两侧扳开;沿着子架插槽导轨平稳滑动插入单板,直到单板无法向前滑动为止;用力内扣上、下扳手,扳手勾住子架横梁,以此为着力点,将单板插入,当听“啪”的声音时,表明单板已经安装完毕。138.接收光信号丢失告警(如R_LOS、SPI-LOS、STM-N监测点LOS)产生的原因:

1、线路问题,造成接收信号衰减过大。

2、对方设备问题。发送侧故障。

3、本端设备问题,接收方向有故障。139.内环回:执行环回后的信号是流向本SDH网元内部。外环回:执行环回后的信号是流向本SDH网元外部 140.用T2000网管检测tunnel的连通性的方法:右键选中TUNNEL,选择“测试与检查”,选中要测试的tunnel名称,再选择OAM工具的“LSP Ping”,点击“运行”开始测试。Ping结果如果接收报文数与发送报文数一致,丢包率为0,没有时延,说明tunnel连通良好。141.传输设备光功率的测试过程:

1、设置光功率计的接收光波长与被测光波长相同。

2、将测试用尾纤的一端连接被测光板的OUT 接口。

3、将此尾纤的另一端连接光功率计的测试输入口,待接收光功率稳定后,读出光功率值,即为该光接口板的发送光功率。142.获取单板告警信息的途径有:

1、直接看单板告警指示灯的闪烁情况;

2、通过网管查看告警;

3、在命令行中通过告警查询命令查看告警

4、在命令行中直接查看邮箱上报的告警。143.设备对接不成功的处理步骤:

1、检查设备间物理连接的正确性

2、检查告警和性能数据3.检查接地4.检查全网的时钟同步5.检查电缆距离是否过长

篇3:传输专业业务及技术分析

针对电信基础运营商大客户关于专业业务的多样化需求(1.带宽保证2.安全性3.多业务接入4.服务响应5.扩容能力),运营商积极研究应对措施,着重以下几个方面考虑:1.如何利用现有的SDH网络资源2.如何发挥已部署MSTP网络作用3.多业务的综合接入,充分利用资源4.可运营、可维护性好5.基于客户的网络管理思路

1传输专线介绍

传输专线业务是一种直接在传输网上进行数字信号传送的业务,是依托中国移动丰富的传输网络资源,向企事业单位提供数字电路、光纤等线路的租用和维护服务,企事业单位可以自由选择2Mbps-2.5Gbps带宽通道及多种接口类型,建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境,承载语音、数据、视频等各类业务。

业务特点:

1.1自由地选择多种带宽及线路类型,灵活组建内部信息化网络,接入地域、设备协议、承载业务无限制;

1.2使用国际通用的G.703、STM-1等标准接口,通用性强;

1.3适用于速率高、信息量大,通信速率可根据需要进行选择,有2M bit/s、8Mbit/s、34M bit/s、155Mbit/s、622 Mbit/s、2.5G等速率;

1.4数字电路时一种全透明的物理通道,支持数据、语音、图像等多种业务,对客户通信协议没有任何要求,客户可自由选择网络设备及通信协议;

1.5数字电路传输质量高,网络时延小,实时性强;

1.6数字电路技术成熟,拥有完善的网络管理监控性能和各种网络保护机制,具有很高的安全可靠性;

1.7数字电路传输网络(PDH、SDH)覆盖面广,可通达国内外主要城市。

传输网现状示意图(SDH/MSTP):

主要用途:2G/3G业务承载及回传

接口类型:E1、FE、STM-1

网络特点:建设完善,覆盖范围广

2接入设备介绍

2.1光端机

广义:光端机就是一种光电转换传输设备;放在光缆的两端,一收一发,顾名思义光端机。光端机包括发送器和接收器,发送器是用来接受电信号,并把电信号转换成光信号;接收器是将光信号转换成电信号。

电信用光端机就是将多个E1 (一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。

光端机应用领域:

监控用光端机:用来传输视频信号(如普通摄像机输出的就是视频信号),并同时能辅助传输音频、控制数据、开关量信号和以太网信号,主要应用于高速公路、城市交通、社区安防以及需要监控的各个领域;

广电用光端机:用来传输射频信号,其端机非点对点传输,它在光路中直接做分支,可由一个发射机对多个接收机,主要应用在有线电视的光传输领域;

电信用光端机:其端机每个基本通道为2M,又俗称2M端机,每个2M通道可传输30路电话或传输2M带宽的网络信号,它只是一个固定带宽的通道,用途主要取决于和光端机相连的配套设备,其支持的协议为G.703协议,主要应用于固定带宽的电信光通讯领域。

2.2光纤收发器

光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中。

光纤收发器的应用范围

◎实现交换机之间的互联。

◎实现交换机和计算机之间的互联。

◎实现计算机之间的互联。

◎传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特别是实际传输距离超过120Km的时候,在现场条件允许的情况下,采用2台收发器背对背进行中继或采用光-光转换器进行中继,是一种很经济有效的解决方案。

◎单多模转换:当网络间出现需要单多模光纤连接时,可以用1台多模收发器和1台单模收发器背对背连接,解决了单多模光纤转换的问题。

◎波分复用传输:当长距离光缆资源不足,为了提高光缆的使用率,降低造价,可将收发器和波分复用器配合使用,让两路信息在同一对光纤上传输。

2.3协议转换器

简称协转,也叫接口转换器。协议转换器使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用。它工作在传输层或更高。它可以将IEEE802.3协议的以太网或V.35数据接口同标准G.703协议的2M接口之间进行相互转换。

它将以太网信号或V.35信号转换为E1信号,以E信号形式在同步/准同步数字网上进行长距离传输。主要目的是为了延长以太网信号和V.35信号的传输距离,是一种网络接入设备。

◎“协议转换器用于构架网络连接,将一种协议转换为另一种协议”。

◎现有协议转换器主要有E1/以太、E1/V.35、以太/V.35。

2.4 MSAP

MSAP采用传统的SDH技术,以SDH技术为基础,采用先进的GFP、VCAT和LCAS技术,融合以太网交换技术和ATM交换技术,实现TDM业务、以太网业务和ATM业务的综合传输,此外MSAP还可以提供低速率的Nx64k专线,以太网延伸业务(EoXDSL)等。

3接入方式案例

3.1低带宽接入

以下案例适用于传统路由器接入用户,分支用户可通过V.35接口,实现N×64K带宽,最大2M,大客户中心一般采用时隙化路由器接入。

3.2高带宽接入

◎FE业务实现EOS封装,可以与MSTP设备互通

◎FE业务可实现2M-10M-更高的接入带宽

◎FE业务可以实现基站的一次汇聚

3.3多业务接入

篇4:急速传输专业抗震

安全稳如磐石

X5以2.5英寸微硬盘为存储介质,在造型上保持了沉稳严谨的商务风格,同时突出了错落有致的层次感,让用户可以更加轻松简单地使用或携带。为了保证外壳的足够坚固,X5整体采用航空级镁铝合金材料,这虽然提升了产品的成本,但对于数码伴侣的“第一层”保护来说,镁铝合金的高强度、耐腐蚀等特性以及出色的散热能力都保证了数码伴侣在使用上的绝对稳定安全。而在外壳的内层,X5则主要着力于减震的设计,它独有的高抗震航空材料和加厚的硅胶垫层形成了双保险立体避震架构,有效地提升了抗震系数,让硬盘始终处在妥贴的包裹之下。尤其是在长时间的户外使用当中,X5将能够让用户完全不用顾虑硬盘的抗震问题,保证重要资料和数据的存储绝对可靠和令人放心。

传输风驰电掣

稳定安全的数据存储为X5的急速传输奠定了坚实的基础,作为X5最大的优势,它最高达到20MB/秒的数据传输速度。相比前作产品或者市面上的其它产品有了近20倍的提升,这让用户进行任何数据的存储和转移都可以迅速完成,进行存储卡数据复制的时间更是大大缩短,普通的4GB容量CF卡复制全部数据只需要5分钟,8GB容量CF卡10分钟。事实上,在过去传输速度一直是制约数码伴侣发展的最大局限之一,速度上不去,即便有存储卡拷贝和OTG这些特色功能,产品的实用性也会被打折扣,尤其是高速大容量存储卡快速普及的现在,没有足够的传输速度,将会直接影响我们的操作体验。而现在在X5上速度不仅不再是问题,反而成为了我们享受的理由,急速地传输让我们的任何操作都更有效率。

存取可靠耐用

当然,X5并不是单单追求速度的数值,为了做到在高速的读取和写入当中保证数据的绝对稳定,X5采用了CRC双通道拷贝与硬校验技术,在硬件的层面上做到更安全可靠的数据存储。另外,为了让X5得到更加长效的使用,除了急速的传输速度带来很高的操作效率之外,在电能续航方面X5也配备了2000mAh超高容量的可拆卸锂电池,这样的结合,使X5的使用时间和拷贝信息量达到了前所未有的程度。

综合评价

篇5:传输专业试题答案

一、填空题 1、7X24小时

2、离岗、交班人员、接班人员、双方共同

3、包机责任制

4、三年、一年、长期保存

5、设备、销毁

6、重大故障、严重故障、一般故障

7、质量分析会、记录

8、系统管理员、操作管理员、一般用户

9、系统管理员、每三个月

10、全程全网、逐级

11、二级干线、本地网、二级干线、本地传输网

12、传输网管系统

13、随意变更、核对、两、主、备用倒换、系统中断

14、数据备份

15、每年

16、紧急照明

17、地线、2Ω

18、接收

19、通达地点、电路代号、不同颜色

20、日常维护、日常测试、重点整治、网络组巡

21、重大故障

22、先抢通业务后处理故障

23、应急预案、应急调度原则 24、10 25、4 26、15、投入业务测试

27、B1、B2、B3、V5(b1、b2)

28、配置数据、参数设置、主备倒换、同步源设定

29、光终端站、光分插复用站、光再生站、光放站 30、OSC

31、专用擦纤器

32、数字同步网、同步时钟设备、同步定时链路、同步网监控系统

33、综合定时供给设备(BITS、SSU)

34、PDH专线、PDH业务码流、SDH线路码流(即STM-N)35、2Mbit/s、SSM

36、每半年、防雷

37、MTIE、TDEV、Δf/f(一天)

38、SDH、以太网

39、事件、状态 40、输出无光、紧急

41、网管系统、在线监测口

42、光信号功率、光波长、光信噪比(OSNR)

43、月、年

44、差错秒ES、严重差错秒SES、平均差错率

45、上午忙时9:00―10:00、98%

46、OTDR、ODF架

47、操作系统、应用系统、应用系统

48、业务网、承载网、基础设施、线路、动力与环境 49、24 50、集中采购、集中管理、分级存放

二、简答题

1、答:

传输网的网管应用系统设置四个管理等级,高级别的操作管理员可拥有低级别的功能和 控制权限。(1)系统管理员级:负责传输网管系统的全面管理。进行网络控制调度,数据 备份和恢复,各级用户口令设置,增减、修改或删除用户及进行日志管理和安全管理。(2)业务配置员级:负责传输系统的业务开放工作。可进行告警等级的修改或设置,可进行交叉 连接数据的修改等。(3)设备维护员级:负责通道和电路的维护。可进行激光器关闭、端 口环回、告警设置等日常网络维护操作。(4)系统监视员级:负责监视系统告警,只有观 察浏览网管和确认告警的权限。

2、答:

(1)先重要专线,后一般电路;(2)先重要客户电路,后普通电路;(3)先高层网业务,后普通网业务;(4)先国际和际中业务,后国内业务;(5)先抢通系统性全阻,后支路(通道);(6)先高速率电路,后低速率电路;(7)先干线,后省内(地方)。

3、答:

传输网络维护管理的基本任务包括管理和维护两部分:

1)管理指对各类传输网络提供的传送资源进行有效地组织、分配、调度和提供服务的全部活动。提高资源使用率、降低运行维护成本是管理的最终目的。

2)维护指为了使传输设备和系统保持或恢复到能执行所需功能状态所进行的全部技术和监督管理活动。

4、答:

运行中的设备和系统失效,导致电路中断或质量降低影响使用以及指标劣化(如差错)超过限值时,称为故障。因设备原因引起的故障为设备故障。视影响通信的范围和时间,又可分为一般故障、严重故障和重大故障。

5、答:

1)严禁擅自增减网管系统中硬件设施; 2)严禁在网管系统终端上运行其它软件; 3)严禁擅自修改、删除操作文件; 4)严禁擅自修改数据;

篇6:传输专业基础知识

一、填空:

1、工程设计必须保证通信网整体(通信质量),技术先进、经济合理、安全可靠。设计中应当进行多方案比较,努力提高经济效益,降低(工程造价)。

2、工程设计应与通信(发展规划)相结合,合理利用(已有)网络设施和装备器材。建设方案、技术方案、设备选型应以网络发展规划为依据,充分考虑(中远期)发展。

3、在特殊情况下执行规范个别条款有困难时,设计中应充分阐述理由,并提出采用相应措施的报告,呈(主管部门)审批。

4、CPN代表(用户驻地网)、DP表示(分配点)、SN则代表(业务节点)。

5、通信线路网应包括(长途)线路、(本地)线路和(接入)线路。

6、光缆网络结构是可分为:骨干层、汇聚层和(接入层)。

7、长途线路是连接长途节点与(长途节点之间)的通信线路。

8、本地网光缆线路是一个本地(城域)交换区域内的光缆线路,提供业务节点之间、业务节点与(长途节点)之间的光纤通道。

9、接入网线路是提供业务节点与(用户终端)之间的传输通道,它包括(光缆)线路和(电缆)线路。

10、根据工程需要,在雷害或强电危害严重地段可选用(非金属构件)的光缆,在蚁害严重地段可选用(防蚁)光缆。

11、直埋光缆在(市郊、村镇)埋设时,其埋深不小于1.2m;在(市区人行道)埋设时,其埋深不小于1.0m。

12、直埋光缆在石质、半石质地段挖沟敷设时,应在(沟底)和光缆(上面)各铺100mm厚的细土或沙土。此时,光缆的埋深相应减少。

13、架空光缆线路应根据不同的负荷区.采取不同的建筑强度等级。线路负荷区的划分可分为(轻负荷)区、(中负荷)区、(重负荷)区和(超重负荷)区。

14、采用架空方式敷设光缆时,必须优先考虑共享(原有杆路)。

15、架空光(电)缆在杆路上有(挂钩式)、(捆扎式)和(自承式)三种安装方式。

16、架空光(电)缆线路的光缆距一般地区地面最小净高为(3.0)米,架空光(电)缆在市内街道架设,线路与街道(平行)时,最低缆线到地面的高度不低于4.5m;线路与街道(交越)时,最低缆线到地面的高度不低于5.5m;

17、墙壁上不宜敷设铠装光缆,其离地面高度应不小于(3m)。

18、吊线可以在电杆上两侧同一高度位置或上下交替安装,不管采用何种方式,同侧两条相邻吊线的间隔应为(400)mm。

19、架空光(电)缆必须从其它电气设施上方交越时,跨越档两侧电杆及吊线应做(加强保护装置),同时,二者之间的最小静距离还应符合规范要求。20、光缆接头盒应设置在安全和便于(维护抢修)的地点。人井内光缆接头盒应设置在(积水最高水位线)以上。

21、具有金属护层的室外光缆进入机楼(房)时,应在光缆进线室对光缆金属护层做(接地)处理。

22、引上光缆应采用(钢管)保护。架空光缆与架空电力线交越时,应对交越处作(绝缘)处理。

23、人(手)孔内的光缆应固定牢靠,宜采用(塑料软管)保护,并有醒目的(识别标志)或(光缆标牌)。

24、室内布线一般分为:明管式布放、(暗管式布放)、桥架式布放三大类。

二、选择:

1、工程设计必须遵守相关法律法规,贯彻国家基本建设方针政策,合理利用(A),节约(B),重视(C)、(D)的保护。

A、资源 B、建设用地 C、历史文物 D、自然环境和景观

2、干线光缆芯数按(B)取定,本地网和接入网按(D)配置,并(A)冗余。

A、留有足够 B、远期需求 C、留有少量 D、中期需求

3、光(电)缆的敷设方式(建筑方式)都有哪些:(A、B、C、D)A、管道内敷设 B、电杆上敷设 C、墙上卡钉敷设 D、槽道内敷设

4、光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不应小于(B)。

A、5cm B、10cm C、15cm D、20cm

5、直埋光(电)缆与埋式电力电缆(交流35kv以下)平行敷设时,二者之间的最小静距离为(B);与该电力电缆交越时,二者之间的最小静距离为(B)。

A、1.0m B、0.5m C、1.5m D、0.75m

6、直埋光缆在(A、B、C、D)等地点应埋设光缆标石。A、光缆接头、转弯点、预留处

B、适于气流法敷设的硅芯塑料管的开断点及接续点,埋式人(手)孔的位置 C、穿越障碍物或直线段落较长,利用前后两个标石或其他参照物寻找光缆有困难的地方

D、装有监测装置的地点及敷设防雷线、同沟敷设光(电)缆的起止地点

7、直埋光缆敷设在坡度大于20度,坡长大于30 m 的斜坡地段,宜采用(B)敷设。

A、直线型 B、“S”形 C、折线形 D、直线结合折线形

8、架空光(电)缆与其它道路交越时,光(电)缆的架设高度分别为:交越市内街道不低于(A)、交越铁路不低于(B)、交越公路不低于(A)和交越土路不低于(C)。

A、5.5m B、7.5m C、5.0m D、6.0m

9、光缆吊线应每隔300~500 m 利用电杆避雷线或拉线接地,每隔(B)左右加装绝缘子进行电气断开。

A、0.8km B、1km C、2km D、2.5km

10、架空光(电)缆与架空10kv以下电力线(有防雷保护设备)交越时,二者之间最小垂直静距离为(A B(43));如果此电力线没有防雷保护设备时,二者之间最小垂直静距离为(D)。

A、1.0m B、2.0m C、3.0m D、4.0m

11、室外光缆的接续、分歧使用光缆接头盒。光缆接头盒采用密封防水结构,并具有防腐蚀和一定的抗(A)、(B)和(C)的能力。

A、压力 B、张力 C、冲击力 D、电磁干扰

12、光缆交接箱(间)必须设置地线,接地电阻不得大于(C)。

A、3Ω B、5Ω C、10Ω D、12Ω

13、规范条文中有关严格程度的用词,采用以下三种写法:(A、B、D)。A、正面词采用“必须”反面词采用“严禁”;

B、正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”; C、正面词采用“允许”反面词采用“不准”; D、正面词采用“宜”反面词采用“不宜”。

三、判断

1、长途线路网是由连接多个长途交换节点的长途线路形成的网络,为长途节点与本地节点之间提供传输通道。(×)

2、本地线路是连接本地节点(业务接点)与本地节点、本地节点与驻地网之间的通信线路(中继线路)。(×)

3、同一路由上的光缆容量应综合考虑,不宜分散设置多条小芯数光缆。原有多条小芯数光缆时,也不宜再增加新的小芯数光缆。(√)

4、在长距离直埋光缆的局部地段采用架空方式时,必须改变光缆程式。(×)

5、光缆线路不应在水坝上或坝基下敷设,只能在该地段通过时,必须报请工程主管单位和水坝主管单位,批准后方可实施。(√)

6、接入线路是连接本地节点业务接点与通道终端用户终端之间的通信线路。(√)

7、直埋光缆线路应避免敷设在将来会建筑道路、房屋和挖掘取土的地点,且不宜敷设在地下水位较高或长期积水的地点。(√)

8、直埋光缆的接头处应设置监测标石,同时还应设置普通标石。(×)

9、利用固定的标志来标示直埋光缆位置时,可不埋设标石。(√)

10、光缆标石宜埋设在直埋光缆的正上方。接头处的标石,埋设在光缆线路的路由上;转弯处的标石,埋设在距光缆线路转弯交点的50cm处。(×)

11、直埋光缆接头盒可采用水泥盖板或其他适宜的防机械损伤的保护措施。(√)

12、直埋光缆在穿越埋深与光缆相近的各种地下管线时,光缆宜从管线的上方通过。(×)

13、光缆接头盒不能安装在吊线上,但可以安装在电杆上并固定牢靠。(×)

14、架空光缆宜采用附加吊线架挂方式,每条吊线一般只宜架挂一条光缆。根据工程要求也可采用自承式。光缆在吊线上可采用电缆挂钩安装,也可采用螺旋线绑扎。(√)

15、室外落地式光交接箱应采用混凝土底座,底座与人(手)孔间可采用管道连通,也可采用通道连通。底座与管道、箱体间应有密封防潮措施。(×)

架空光(电)缆通信杆路工程设计规范(标准编号:YD 5148-2007)

一、填空:

1、新建杆路应考虑不同电信业务经营者的需求,统筹规划、联合建设、(资源共用)。不宜在同一路由上(重复建设)。

2、野外杆路一般应沿交通线,杆路定线应在交通线用地(之外),并保持一定的水平隔距,距公路不宜超过(200)m。

3、杆路与铁路、高等级公路交越,应首选(地下)通过方式,可采用顶管、埋管或在(涵洞)中穿越。

4、、杆路与35KV以上电力线应(垂直)交越,不能垂直交越时,其最小交越角度不得小于(45度)。

5、在架空线路路由改变走向的地点应设立(角)杆,终结的地点应设立(终端)杆,线路中间有光(电)缆分出的地点应设立(分线)杆。

6、角杆、终端杆、分线杆及抗风杆/防凌杆等需加装(拉线或撑杆),电杆测定应考虑其安装位置。

7、当线路转角角深超过25m时,可以分测为两个角杆,两个角杆的角深和角杆前后的杆距宜(相等或相近)。

8、双方拉线装设方向为杆路直线方向左右两侧的(垂直线)上;四方拉线为双方拉线加两个顺线拉线,地形地势限制时,可以均偏转(45度)装设。

9、电杆上装拉线点与电形成的夹角通常用(距高比)来表示,其数值通常取(1:1)。

10、终端杆无法做顶头拉线时,可以在线路顺线侧做(撑杆),它的距高比一般取(0.6)。

11、架空光缆线路的杆距超过标准杆距的25%~100%时,应采用(长杆档)建筑方式,超过标准杆距100%时,应采用(飞线)装置。长杆距采用的加强措施一般为加装(拉线)或根部加固。

12、拉线在电杆上的安装及与地锚的连接可用(夹板法)其材料为(三眼双槽夹板)、(卡固法)其材料为(U型卡子)或(另缠法)其材料为(3.0mm镀锌钢线)。

13、一般情况下,角深不大于(13m)的角杆,可安装1根与光(电)缆吊线(相同)的钢绞线作为拉线。

14、跨越铁路的两侧电杆应装设一层(三方)拉线,其中(双方拉线)可采用7/2.2mm钢绞线,(顺线拉线)为7/3.0mm钢绞线。

15、终端杆前一档可设立(辅助终端杆也称泄力杆),安装1根7/3.0mm钢绞线顺线拉线。

16、电杆两侧同一位置安装吊线时,所用抱箍应为(双吊线)抱箍,若用穿钉则应为(无头)穿钉。

17、(ODF(光缆配线架))是安装在机房内,具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、缆纤芯和尾纤保护功能的一种设备。

二、选择:

1、标准杆高的确定,主要依据(A、B、C、E)等。

A、电杆的埋深 B、杆上最大垂度离地面高度 C、最大垂度

D、本次工程吊线安装位置 E、光(电)缆架挂层数

2、电杆的埋深与(B、C、D)相关。

A、安装位置 B、杆高 C、土质 D、电杆类别

3、人行道上无法按正常“距高比”选定拉线入地点时,可以视情况采用(B)或(C)拉线方式。

A、落地 B、吊板 C、墙壁 D、撑杆

4、在杆路中(A、B、C、D)电杆应安装拉线来增加杆路建筑强度。

A、角杆、终端杆、分线杆

B、长杆档两侧的电杆、坡度变更大于20%的吊档杆 C、抗风杆及防凌杆、杆高大于12m的电杆 D、其它杆位不够稳定的电杆

5、在人行道上应尽量避免使用拉线。如需要安装拉线,拉线及地锚位于人行道或人车经常通行的地点,应在离地2.0m以下的部位用(B)或(D)包封。

A、塑料管 B、涂有红白相间色的塑料管 C、毛竹筒 D、涂有红白相间色的毛竹筒

三、判断

1、杆路建设中,如必须在土壤不够稳定的地点立杆时,应考虑杆根加固及杆位保护措施。()

2、架空线路跨越其它建筑物或障碍物,或者山区地形起伏较大,需要减小光(电)缆及吊线的坡度变更时,应根据需要配置吊线程式。(×)

3、角杆拉线应装设在内角角平分线上,撑杆应装在角杆内侧的角平分线反侧。(×)

4、拉线入地(即地锚入土)位置依照拉线方向可以左、右改变,还可依照地势采取不同“距高比”作前后移动。(×)

5、当角杆的杆高较高时,应设置高桩拉线。(×)

6、拉线的主要作用是保证电杆在各方向上的受力平衡。()

7、直线杆不需要安装拉线。(×)

8、架空杆路中的常用的钢绞线规格:7/2.2、7/2.8 和 7/3.0。(×)

9、吊档杆两侧相邻电杆的埋设位置比它低,抬档杆两侧相邻电杆的埋设位置比它高。(×)

10、终端杆上有多条吊线时,可以只装设一根顶头拉线,此时,比顶头拉线采用比杆上最大吊线程式高一级的钢绞线。(×)

11、分线杆在分线光(电)缆方向的反侧加顶头拉线,该拉线采用比分支吊线大一级的钢绞线作拉线。()

12、挂钩式、捆扎式的1条吊线只能挂1条光(电)缆。(×)

13、规范规定,不允许在电力杆路上架挂光(电)缆。(×)

14、管线专业的终端设备有电缆交接箱、光缆交接箱、ODF架、综合机柜、楼层机柜、分纤箱等。()

通信管道与通道工程设计规范(标准编号:GB 50373-2006)

一、填空:

1、根据通信管道建设的特点,通信管道应(超前)建设,使工程尽早形成生产力,尽快产生经济效益。

2、对于新建、改建的建筑物,楼外预埋通信管道应与建筑物的建设(同步进行),应与公用通信管道相(连通)。

3、城市的桥梁、隧道、高等级公路等建筑应同步建设(通信管道)或留有(通信管道)的位置。必要时,应进行管道特殊设计。

4、在城市道路范围内修建通信管道与通道时,其建筑位置宜首选在(人行道)下,其次可选在(慢车道)下,不宜建筑在(快车道)下。

5、通信管道与铁道及有轨电车道的交越角不宜小于(60度)。

6、进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于(0.4m),管道顶部距人孔上覆底部不应小于(0.3m)。

7、管道铺设应有一定的坡度,以利于渗入管内的地下水流向人孔。管道坡度应为(3‰~4‰),不得小于(2.5‰);如道路本身有坡度,可利用地势获得坡度。

8、塑料管道的弯曲半径不应小于(10m),同一段管道不应有“S”形弯曲和“U” 形弯曲。

9、铺设塑料管道遇到土质较差(如松软不稳定),挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础,基础上回填(50mm)细沙或细土。必要时对管道进行(混凝土包封)。

10、塑料管道进入人孔或建筑物时,靠近人孔或建筑物侧应做不小于(2m)长度的钢筋混凝土(基础)和(包封)。

11、塑料管道管孔口径大的管材应放在管群的(下边)和(外侧),管孔口径小的管材应放在管群的(上边)和(内侧)。

12、通信管道工程中的混凝土基础、包封、上覆及人孔壁、盖板等,均应按设计图纸的规格要求支架(模板)。

二、选择:

1、在终期管孔容量较大的宽阔道路上,当规划道路红线之间的距离等于或大于(B)时,应在道路(D)修建通信管道或通道;当小于(B)时,通信管道应建在(C)的一侧,并预留过街管道,或根据具体情况建设。

A、60m B、40m C、用户较多 D、两侧

2、高等级公路上的通信管道建筑位置选择依次为(B、A、C)。

A、路肩及边坡 B、中央分隔带 C、路侧隔离栅以内 D、路侧隔离栅以外

3、塑料管道多根多孔塑料管组成管群时,应首选(B)或(D)。

A、微型硅芯管 B、栅格管 C、聚乙稀实壁管 D、蜂窝管

4、人(手)孔位置应设置在以下地点(A、B、C、D)。

A、光(电)缆分支点 B、引上光(电)缆汇接点 C、坡度较大的管线拐弯处 D、道路交叉路口、拟建地下引入线路的建筑物旁

三、判断

1、通信管道与通道规划应以城市发展规划和通信建设总体规划为依据。通信管道建设规划必须纳入城市建设规划。()

2、通信管道与通道的路由与电蚀和化学腐蚀地带的间距应不小于10m。(×)

3、应避免在已有规划而尚未成型,或虽已成型但土壤未沉实的道路上,以及流砂、翻浆地带修建管道与通道。()

4、通信管道与通道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设,不可避免时,它与其它地下管线及建筑物之间的最小净距应符合规范的规定。()

5、人孔内不得有其它管线穿越。()

6、在通信管道铺设过程和施工完后,应将进入人孔的管口封堵严密。()

7、塑料管道多层塑料管之间的管间空隙可以忽略、无需分层填实。(×)

8、管道是通信线路在地面下的主要载体,用于敷设通信光电缆及线路的附属设施。()

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