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备战通信工程师考试:DAY9

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2019/10/11 Share

今天离考试还有9天,今天复习的重点如下:

通信系统

通信系统的组成

通信的目的是传输信息。通信系统的组成可以用系统模型来概括:

  1. 信源
  2. 发送设备
  3. 信道
  4. 接收设备
  5. 信宿

信道容量

在有干扰的信道中,由于信道的带宽限制和噪声的存在,信道传输信息的最大能力是有限的。信道容量是指信道传输信息的最大极限速率。

香农公式:

香农公式

其中,N为白噪声平均功率,S为信号平均功率;S/N为信噪比。

脉冲编码调制

  • PCM简称脉码调制,是一种将模拟语音信号变换成数字信号的编码方式。
  • PCM主要包括抽样、量化与编码3个过程。抽样是把连续时间模拟信号转换成离散时间连续幅度的抽样信号;量化是把离散时间连续幅度的抽样信号转换成离散时间离散幅度的数字信号;编码是将量化后的信号编码形成一个二进制码组输出。

现代通信网

通信网概述

通信网的构成要素

  • 交换设备
  • 传输链路
  • 终端设备

交换与控制

功能实体的功能

IMS中的功能实体:

  1. 会话控制功能(CSCF,是IMS系统的呼叫控制核心)
  2. 归属用户服务器功能(HSS,是归属网络中保存IMS用户的签约信息的集中综合数据库)
  3. 签约定位功能(SLF,可以看做是一种专对HLR的地址解析机制)
  4. 多媒体资源功能(MRF,包括多媒体资源功能控制器、多媒体资源功能处理器)
  5. 多媒体网关控制功能(MGCF,是使IMS用户和CS用户之间可以进行通信的网关)
  6. IMS多媒体网关功能(IMS-MGW提供CS网络和IMS之间的用户平面链路,受MGCF的控制)
  7. 策略决策功能(PDF,根据应用层相关信息进行承载资源的授权决策,为IMS业务提供QoS保证)
  8. 出口网关控制功能(BGCF,负责选择到CS域的出口的位置)
  9. 信令网关功能(SGW,用于不同信令网的互联)
  10. 应用服务器功能(是为IMS提供各种业务逻辑的功能实体)

传输网

光纤的分类、工作波长、传输损耗、色散及ITU-T规范光纤类型

<1> 光纤的分类

  1. 按传输模式:单模光纤、多模光纤
  2. 按折射率:阶跃折射率光纤、渐变折射率光纤。

<2> 工作波长:850nm(多模)、1310nm(单模)、1550nm(单模)。

<3> 传输损耗:吸收损耗、散射损耗、其他损耗。

<4> 色散:模式色散、材料色散、波导色散、偏振膜色散。

<5> ITU-T规范光纤类型

  1. 常规单模光纤(G.652)
  2. 色散位移光纤(G.653)
  3. 截止波长位移的单模光纤(G.654)
  4. 非零色散位移单模光纤(G.655)

SHD传输速率与帧结构、SDH复用路线、网元类型及分层结构

<1> SDH传输速率与帧结构

  1. 传输速率
STM-1 STM-4 STM-16 STM-64
传输速率 155.520Mbit/s 622.080Mbit/s 2448.320Mbit/s 9953.280Mbit/s
  1. 帧结构

    STM-N的帧结构由3部分组成:信息净负荷、段开销、管理单元指针。

<2> SDH复用路线

我国的光同步传输网技术规定了以2Mbit/s信号为基础的PDH系列作为SDH的有效负荷,并选用AU-4的复用路线。

<3> SDH网元类型

  1. 终端复用器
  2. 分/插复用器
  3. 再生中继器
  4. 数字交叉连接设备

<4> SDH分层结构

在垂直方向上,SDH传送网可分为:电路层、通道层、传输介质层 3层。

光接口的位置及参数

<1> 光接口位置

光接口位置

<2> 光接口参数:

光接口参数可以分为3大类:参考点S处的发送机光参数、参考点R处的接收机光参数和S-R点之间的光参数。

MSTP以太技术封装、级联技术及链路容量调整机制

<1> MSTP以太技术封装

MSTP以太网业务的封装是指以太网信号在映射进SDH的虚容器VC之前所进行的处理。

目前主要有3种链路层适配协议可以完成以太网数据业务的封装:点到点协议(PPP)、链路接入SDH规程(LAPS)、通用成帧规范(GFP)。

<2> 级联技术

VC级联技术就是把多个VC按一定规则组合在一起,使之成为一个传达整体,以适应不同带宽业务的需求。VC级联技术有相邻级联与虚级联两种。

<3> 链路容量调整机制

链路容量调整机制就是利用虚级联VC中某些开销字节传递控制信息,在源端与宿端之间提供一种无损伤、动态调整线路容量的控制机制。

ASON功能结构、3个平面、3个接口以及所支持的3种连接类型

<1> ASON功能结构

ASON与传统的光传输网相比是引入了更加智能化的控制平面,从而使光网络能够在信令的控制下完成网络连接的自动建立、资源的自动发现等过程。其体系结构表现在具有ASON特色的3个平面、3个接口及所支持的3种连接类型上。

<2> 3个平面

  1. 管理平面
  2. 控制平面
  3. 传输平面

<3> 3个接口以及所支持的3种连接类型

ASON的3个接口:

  1. 控制平面与传输平面之间的CCI接口
  2. 管理平面与传输平面之间的NMI-T接口
  3. 管理平面与控制平面之间的NMI-A接口

支持的3种连接类型:

  1. 永久连接(PC)
  2. 软永久连接(SPC)
  3. 交换连接(SC)

DWDM的系统组成、网元类型、组网及主光通道的定义

<1> DWDM的系统组成

  1. 光发射机
  2. 光中继放大
  3. 光接收机
  4. 光监控信道
  5. 网络管理系统

<2> 网元类型

  1. 光终端复用设备
  2. 光线路放大设备
  3. 光分插复用设备
  4. 电中继设备

<3> 组网及主光通道的定义

  • WDM组网包括:点到点组网、链形组网、环形组网。
  • 主光通道的定义:在DWDM系统中定义MPI-S和MPI-R之间为主光通道。

微波站的分类、微波通信系统的组成

<1> 微波站的分类

  1. 终端站
  2. 分路站
  3. 枢纽站
  4. 中继站

<2> 微波通信系统的组成
微波通信系统的组成

卫星通信系统的组成和地球站的组成

<1> 卫星通信系统的组成

  1. 通信卫星
  2. 通信地球站
  3. 跟踪遥测及指令系统
  4. 监控管理

<2> 地球站的组成

  1. 天线系统
  2. 高功率放大设备
  3. 低噪声接收设备
  4. 变频器设备
  5. 调制解调设备
  6. 编解码设备
  7. 中继设备

接入网

接入网在通信网中的位置、接入网的定义、接口定界以及接入网的功能

<1> 接入网在通信网中的位置

接入网在通信网中的位置

<2> 接入网的定义

接入网是由业务节点接口(SNI)和相关用户网络接口(UNI)之间的一系列传送实体(例如线路和传输设施)组成的、为通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。

<3> 接口定界

接口定界

<4> 接入网的功能

  1. 用户口功能:将特定的UNI的要求适配到CF和AN-SMF。
  2. 业务口功能:将特定的SNI的要求与公共承载相适配以便CF处理。
  3. 核心功能(Core Function,CF):将用户或业务端口的承载要求与公共传送承载适配。
  4. 传送功能(Transfer Function,TF):在AN的不同位置之间为传送提供通道和传输介质。
  5. AN系统管理功能(AN System Management Function,AN-SMF):协调各功能的指配、操作和维护。

光纤接入的应用类型

  1. FTTC:ONU设置在人孔、电线杆分线盒、交接箱等,ONU到用户之间使用双绞线、同轴电缆等, 是一种光缆/铜缆混合系统。
  2. FTTB:ONU直接放在楼内,经铜线将业务分送到各个用户,采用点对多点结构。
  3. FTTO:ONU位于大型企事业用户终端设备处,采用点对多点结构。
  4. FTTH:ONU位于用户家中。

无源光网络的结构及参考模型

无源光网络(PON)由光线路终端(OLT)、光合/分路器(Splitter)和光网络单元(ONU)组成,采用树形拓扑结构。

无源光网络的结构

EPON组网、EPON上/下行数据的传输及应用

PON系统采用WDM技术,实现单纤双向传输。

<1> EPON的组网结构

<2> EPON上/下行数据的传输

下行数据流采用广播技术,OLT连续广播发送,ONU选择性接收波长1490nm

上行数据流采用TDMA(时分多址复用)技术,波长1310nm。

<3> 基于EPON的FTTx组网应用

企业用户:FTTB、FTTO,或者FTTB+LAN、FTTB+xDSL

住宅小区:FTTC、FTTB。

无线局域网的网络结构

无线局域网(WLAN)的网络拓扑结构可归结为两类:

  1. 无中心的对等网络(Ad hoc,自组织网络)
  2. 有中心的结构化网络

支撑网

No.7信令网的组成及信令方式、我国信令网的网络结构

<1> No.7信令网的组成

  1. 信令点(SP)
  2. 信令转接点(STP)
  3. 连接信令点及信令转接点间的信令链路(SL)

<2> 信令工作方式

  1. 对应工作方式(直联方式)
  2. 准对应工作方式(准直联方式)

<3> 我国信令网的网络结构(3级)

  • 第1级:高级信令转接点(HSTP)
  • 第2级:低级信令转接点(LSTP)
  • 第3级:信令点

我国同步网的网络结构、主从同步网中从时钟的工作模式及主从同步时钟等级

<1> 我国同步网的网络结构

我国采用的同步房还是是等级主从同步模式,主时钟在北京,副时钟在武汉。

我国同步网的网络结构

<2> 主从同步网中从时钟的工作模式(3种)

  1. 正常工作模式——跟踪锁定上级时钟模式
  2. 保持模式
  3. 自由运行模式——自由振荡模式

<3> 主从同步时钟等级(4级)

时钟质量级别由高到低分别为:

  1. 基准主时钟
  2. 转接局时钟
  3. 端局时钟
  4. 网络单元时钟

软件定义网络

SDN的网络构架

SDN架构体系分为3个平面,自上而下分别是:

  1. 应用平面(应用层)
  2. 控制平面(控制层)
  3. 数据平面(基础设施层)

SDN的网络构架

OpenFlow协议是SDN实现控制与转发分离的基础,位于架构的南向接口。

目录
  1. 1. 通信系统
    1. 1.1. 通信系统的组成
    2. 1.2. 信道容量
    3. 1.3. 脉冲编码调制
  2. 2. 现代通信网
    1. 2.1. 通信网概述
    2. 2.2. 交换与控制
    3. 2.3. 传输网
    4. 2.4. 接入网
    5. 2.5. 支撑网
    6. 2.6. 软件定义网络