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技师考试复习资料beta1119
电信系统模型包括:
信源、发送设备、信道、噪声源、接收设备、信宿
电信网的组成要素:
终端(电话、电视、计算机),交换系统(电路交换,报文交换,分组交换);传输系统(有线、无线)中继传输,用户传输
什么是比特:
一位二进制脉冲称为比特。
什么是速率:
单位时间传送的比特数。
什么是误(比特)码率:
传输的比特总数与错误的比特数所占的比例。
电信系统的性能度量:
系统主要性能(可靠性、有效性),可靠性指标:
信噪比(通常不低于26dB);有效性指标:
信息速率(单位时间传输的比特数),传输效率(单位带宽传输的速率)
支撑网:
信令网、同步网、电信管理网。
信源编码:
发端的任务是完成模数变换,主要由三部分组成:
抽样、量化、编码;收端的主要任务是:
解码和低通;在传输过程中会受到衰减和干扰,所以每隔一段距离加一个再生中继器;为了便于在信道上传输,并由一定的检测能力要进行码形变换。
抽样定理:
将时间、幅度连续的模拟信号变成时间离散幅度连续的信号过程。
fs≥2fmfm模拟信号f(t)的最高频率(fs取样频率,Ts取样周期,fs=8000Hz,Ts=1/f1=1/8000=125μs)
量化:
非均匀量化,量化后的信号是数字信号;
PCM一次群帧结构:
帧长125μs;每帧32个时隙;30作为话路;还有同步和信令时隙;每时隙宽度3.91μs,每比特488ns;复帧长为16帧(考虑信令时隙);同步帧
数字信号再生中继的功能:
均衡放大-补偿信号的衰减和传输特性的影响;定时-保证提取定时与发信序列相同;再生-最佳门限判断脉冲的有无。
光线对信号的传输损伤:
衰减、色散、非线性
光源:
是光发射机的关键器件,其功能是把电信号转换为光信号。
衰耗系数的定义为:
每公里光纤对光功率信号的衰减值。
光纤通信广泛使用的光源:
半导体激光二极管或称激光器(LD)和发光二极管或称发光管(LED),有些场合也使用固体激光器。
光电检测器功能是把光信号转换为电信号:
PIN光电检测器(光电二极管);雪崩光电检测器APD(雪崩光电二极管)―对信号有放大作用;
对调制电路和控制电路的要求(光源):
消光比应大于10。
输出光脉冲宽度应远大于开通延迟。
光源的直流偏置电流足够大。
应采用APC和ATC,以保证光源输出光功率稳定。
接收机指标:
接收灵敏度Pr——在一定误码率条件(BER=10-9)下,接收机能检测到的最小平均信号光功率。
接收动态范围DR——在一定误码率条件(BER=10-9)下,接收机能检测到的最小平均接收光功率P
DTE:
输入、输出、通信处理机、计算机;DCE:
负责DTE与通信线路的连接,完成数据缓冲、速度匹配、串并转换
数据传输的方式:
是指数据在信道上传送的方式,按数码的传输顺序分为:
并行与串行;按数据的同步方式分:
为保证发送端发送的信息能够被接收端正确无误接收。
数据分为同步和异步,按数据的传输流向分:
单工、半双工、全双工
数据的通信四种数据传输形式:
模拟信号传输模拟数据.模拟信号传输数字数据.数字信号传输模拟数据.数字信号传输数字数据
调制传输3种基本调制形式:
幅移键控(ASK)即调幅.频移键控(FSK)即调频.相移键控(PSK)即调相。
调制与解调:
调制是用交流信号承载信息的过程,即用要发送的信息调制载波,解调是从载波中还原发送的信息的过程.
调制传输差错控制基本方式:
前向纠错-发送端的编码器将输入信息序列变成能纠错码。
实时性好,效率较低。
检错重发-发送端采用某种能检查出错误的码收端根据根据教研有无误码,并将结果反送。
插入码少,实时性差,需反向相信道。
反馈校验--发端不纠错,收端将结果反馈到发端有差错重发。
简单实时性差、需反向信道。
混合纠错-前向纠错、反馈重发的混合应用。
复杂但误码低。
差错:
比特差错-数据单元中一个比特发生差错;突发差错-数据单元中两个后两个以上连续的比特发生变化.
检错:
垂直冗余校验(VRC)-奇偶校验;纵向冗余校验(LRC);循环冗余校验(CRC)
垂直冗余校验:
是以字符为单位的校验方法。
一个字符由8位组成:
其中低7位是信息码,最高位是冗余校验位。
若字符代码中“1”的个数为奇数,称奇校验,校验位为“1”,若字符代码中“1”的个数为偶数,称偶校验,校验位为“0”,一个字符的7位代码为1010110,若为奇校验,即整个字符为11000011,若为偶校验,即整个字符为10101100。
垂直冗余校验能发现传输中任意奇数个错误,但不能发现偶数个错误。
数据交换技术:
电路交换,报文交换,分组交换
电路交换要经过3个阶段:
建立电路,传输数据,拆除电路.优点传输的实时性好,适合实时性要求高的交互式信息的传输。
缺点线路的利用率比较低,不适合少量的突发性数据的传输,有相同的数据传输速率,不能完成编码格式、通信规程等方面的转换,中间结点不具备差错控制能力,当网络通信量很大时,会使线路的连接失败.
报文交换:
缺点由于报文一般都比较长,延迟比较大,对结点存储能力的要求也比较高,产生差错后要重传整个报文,降低了传输的效率,增加了延迟
三种数据交换技术总结如下:
(1)电路交换:
在数据传送之前需建立一条物理通路,在电路被释放之前,该通路将一直被一对用户完全占有。
(2)报文交换:
报文从发送方传送到接收方采用存储转发的方式。
(3)分组交换:
此方式与报文交换类似,但报文被分成组传送,并规定了分组的最大长度,到达目的地后需重新将分组组装成报文。
物理层接口的特性:
机械特性:
定义了连接器件的大小、形状、接口线的数量和插针分配等。
电气特性:
定义接口电路的电气参数,如接口电路的电压(或电流)、负载电阻、负载电容等。
功能特性:
定义了接口电路执行的功能。
规程特性:
定义了接口电路的动作和各动作之间的关系和顺序。
物理层接口的标准和建议:
V.35、G.703
微波:
把电磁波按波长(或频率)划分,则大致可以把300MHz—300GHz,(对应空气中波长λ是1m—1mm)这一频段的电磁波称之为微波。
纵观“左邻右舍”它处于超短波和红外光波之间。
由于微波的频率很高,所以也叫超高频电磁波。
数字微波通信的组成:
枢纽站、分路站、中继站、终端站
基于光纤的同步传输技术分为两类:
准同步数字体系(PDH)同步数字体系(SDH)
SDH-将同步信息传输、复用、分插和交叉连接容为一体的结构化传送网络。
模块及速率等级STM-1:
155520STM-4:
622080STM-16:
2488320STM-64:
9953280分四层:
一级干线:
采用高速链路,网型网,二级干线。
中继网。
接入网。
网络常用结构有:
点到点、链形、环形、网孔型。
SDH的主要网络单元:
终端复用器(TM)-将准同步的电信号复接成STM-N信号完成光-电转换极其逆过程。
分插复用器(ADM)-是一个三端口设备,它的输入和输出均为STM-N信号。
支路信号可以是准同步的也可是同步的。
ADM主要特点是可从主流信号分出或接入一些信号;交叉连接(SDXC)也是SDH网络重要网元之一。
它由交叉连接网、接入端口和监控单元组成。
SDXC可以有一个或几个准同步信号或同步信号接入端口。
通常,参与交叉连接的信号低于接入信号的速率。
再生中继器(REG)接受来自光纤的线路信号,经放大再生后传输。
还要产生新的再生段开销加到承载信号上,对线路信号进行监视。
STM-1的帧结构:
9行、270列8bit字节组成,分为三个区域:
开销区(SOH)、管理指针单元AU-PTR)、信息净负荷(payload)。
帧频8000khz,帧周期125μs,速率155.520Mbit/s。
STM-N的帧结构9行、270×N列8bit字节组成
帧定位:
A1,A2。
用于STM-1帧定位,规定为两种固定代码:
A1=11110110;A2=00101000,用16进制表示为:
A1=F6;A2=28。
再生段误码监视:
B1。
用于再生段误码检测,使用8比特作奇偶校验,称作比特间插奇偶(BIP)校验—8比特。
复用段误码监视:
B2。
用于复用段的误码检测,即用3个B2字节的每1比特(共24比特),各支持一个块(共24块)。
自动保护倒换(APS)通路:
K1,K2(b1~b5)。
用于复用段保护倒换信令。
K1(b1~b4)指示倒换请求的原因,K1(b5~b8)指示提出倒换请求的工作系统续号,K2(b1~b4)指示复用段接受侧备用系统倒换开关所桥接到的工作系统序号。
K1的b5为“0”表示1+1APS,B5为“1”表示1:
nAPS。
复用段远端缺陷指示(MS-RDI):
K2(b6~b8)。
用于向复用段发送端回送接收端状态指示信号,告诉发送端接收端检测到上游段故障或收到复用段告警指示信号(MS-RDI)。
当b6~b8为110时,表示MS-RDI。
其他状态预留将来使用。
复用段远端差错指示(MS-REI):
M1。
用于将复用段远端检测到的差错信息往回传送,远端差错信息由BIP-24N(B2)来获得。
SDH网从上到下依次为:
电路层、通道层和传输媒质层。
自愈网无需人为干预,网络就能在极短的时间内从故障中恢复所携带的业务,使用户感觉不出网络已出故障
自愈环分为两类:
通道倒换业务量的保护以通道为基础,利用通道AIS信号来决定是否倒换。
复用段倒换业务量的保护是以复用段为基础,倒换与否,取决于复用段信号的质量的优劣。
通道倒换环与复用段倒换环的区别:
通道倒换环正常情况下保护段也传业务信号,保护时隙为整个环专用—专用保护。
复用段倒换环使用公共保护,正常情况下保护段是空闲的,保护时隙由每对节点共享—公用保护
自愈环还可分为:
单向环业务信号按同一方向在环中传输。
双向环进入环的支路信号按一个方向传输,返回的支路信号按相反的方向传输。
二纤单向通道倒换环-通常用于集中业务;二纤双向复用段倒换环-通常用于分散业务
ITU-T有两个建议规定误码特性:
G.821以比特差错(误码)事件为基础的规范;G.826以块差错(误块)事件为基础的规范
G.826:
ES差错秒有一个或一个以上误块的秒SES严重差错秒误块超过30%或一个缺陷被检测到的秒BBE背景误块与SES不同的误块
差错发送和接受序列的任何不一致比特差错发送序列中只有两种符号—“0”和“1”。
发送和接受序列的单个数字不一致块差错将一组码看成一个整体,其中有一个或多个比特差错误码秒在一秒周期内,有一个或多个比特差错称为误码秒。
误块秒在一秒周期内,有一个或多个误块,差错秒误码秒与误块秒统称差错秒抖动一个数字信号在有效的时间上,偏离理想位置,短期的非积累性的偏离叫抖动(又称时间抖动)。
所谓短期的非积累性的偏离随时间的变化有正偏和负偏,其平均值为0。
通常认为变化频率高于10Hz,属于较快的变化漂移-一个数字信号在有效的时间上,偏离理想位置,长期的非积累性的偏离叫漂移。
所谓长期的偏离随时间较慢变化。
通常认为变化频率低于10Hz,属于较慢的变化抖动单位间隔(UI)两个相邻有效瞬时之间的标称时间差为单位间隔。
对于比特率为B的信号相对应的单位间隔为:
1(UI)=1/B(s)
SDH按照应用场合的不同分为三类:
局内通信光接口、短距离局间通信光接口和长距离局间通信光接口。
光接口参数:
S点是紧挨着发送机(TX)的活动连接器(CTX)后的参考点,R是紧挨着接收机(RX)的活动连接器(CRX)前的参考点。
S点参数光发送机参数1.最大-20dB带宽;2.平均发送功率;3.消光比EX1
R点参数光接收机机参数1.接收灵敏度2.接收过载功率
光纤的传输能力反映在两个方面:
增加通信容量(发掘光纤的带宽资源,采用复用和传输技术。
)增加传输距离(克服光纤对光波信号的衰减)
光纤信号的传输损伤:
衰减,色散,非线性
克服光纤损耗的办法有:
采用高功率的激光器;采用高灵敏度的接受器;采用光放大器;选用低损耗光纤
光纤色散:
不同波长的光在光纤中有不同的传播速度。
于是,光脉冲在光纤中传播一段距离后脉冲的波形会变宽或畸变。
解决色散影响的途径:
用色散补偿光纤;利用光放大器的自相位调制特性
光纤的非线性包括:
受激散射;折射波动(Kerr效应)四波混合(FWM)指两个以上不同的光信号在非线性的影响下,除原始波长信号外还会产生许多额外的混合成分叫边带信号
光波分复用(WDM:
WavelengthDivisionMultiplexing)技术是一根光纤中同时传输多波长光信号的一种技术。
基本原理是发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光纤线路上同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开,并作进一步处理,恢复出原信号送入不同终端。
因用光波长分割复用,所以简称波分复用
密集波分复用的光纤选型:
G.652光纤是目前使用的最多的光纤,即常规光纤它有两个窗口1310nm和1550nm。
1310nm的衰减值为0.34db,1550nm的衰减值为0.2db。
G.653光纤又称色散位移光纤。
通过改变折射率将1310nm附近的零点色散位移到1550nm附近。
从而使光纤的低损耗窗口和零色散窗口重合。
这种光纤可以毫无困难的在1550nm窗口开通10G、20G系统。
适于单波长远距离传输。
传输DWDM时将产生失真,所以不适用DWDM传输。
G.655光纤称作非零色散位移光纤,使1550nm具有最小色散和最小衰减。
可支持10G的长距离传输,较好的同时满足TDM和WDM两种发展。
DWDM采用的工作方式:
双纤单向工作方式
WDM的5个基本结构:
光发射机,光中继放大,光接收机,光控信道,网络管理。
分组的传送和交换:
虚电路方式经历呼叫建立、数据传送、拆除呼叫过程。
分为交换虚电路SVC和永久虚电路PVC。
数据报方式:
不需建立连接,而是按照每个分组头中的目的地址对各个分组独立进行选路
X.25协议定义DTE和DCE之间的接口规程分为三层:
物理层、数据链路层和分组层。
X.25协议通信分为三个阶段:
空闲阶段(待用),呼叫建立和拆除,数据传输。
X.25链路层功能如下:
差错控制,采用CRC循环校验,发现出错时自动请求重发;识别X.25数据帧:
看控制字C前2bit,00为信息帧10为监控帧,11为无编号帧。
帧中继:
完成是在开放系统互连低二层,只完成物理层和链路层核心层功能。
应用范围:
局域网互连;图像文件传送;虚拟专用网。
帧中继基本业务类型:
PVC和SVC;帧中继寻址:
采用统计复用技术,通过数据链路连接标识(DLCI)实现,前向显示拥塞通知(FECN)可以由所经过路径任何一个交换机来设置,表示帧在传输方向上出现拥塞;后向显示拥塞通知(BECN)表示帧在传输相反方向上出现拥塞
带宽控制参数:
CIR承诺信息速率(网络与用户约定);Tc承诺时间间隔(Tc间隔监视用户数据);Bc承诺突发尺寸(Tc内可靠最大数据量)Be超过突发尺寸(Tc允许超过的最大数据量);帧中继网管功能:
配置、故障、性能、计费、安全
数字数据网(DDN)利用利用数字通道提供半永久连接传输数据信号的数字传输网;由数字通道、DDN节点、网管、用户环路组成。
DDN节点类型:
2M节点骨干节点完成网络业务的转换功能,2M数字接口、2M交叉连接、N*64复用交叉、帧中继转接。
接入节点DDN业务的接入提供功能
DDN用户接入基本方式:
二线模拟传输方式;二线(或四线)话带MODEM传输方式;二线(或四线)基带传输方式;基带传输加TDM复用传输方式;话音/数据复用传输方式;2B+D速率的DTU传输方式;PCM数字线路传输方式;DDN节点通过PCM设备的传输方式
ATM(AsynchronousTransferMode)以信元为单位的异步转移模式,异步意味着来自任一用户的信息信元流不必是周期性的;是一种特殊的分组传送技术,提供QoS保障,满足实时业务和非实时业务的需求。
ATM网络和接口UNI用户到网络接口;NNI网络到网络接口。
ATM与电路交换、分组交换的区别:
电路交换面向连接、按时隙交换、独占线路资源
分组交换面向无连接、包交换,线路资源共享
ATM:
面向连接,分组交换
ATM协议栈参考模型三个平面:
用户面、控制面、管理面;三个功能层:
物理层、ATM层、ATM适配层、(高层)
ATM信元是ATM的基本数据单位,共53个字节(前5个字节的信元头+后48个字节的净荷)ATM标示符:
选路标识符一个虚电路连接由两个参数虚通路VPI标识、虚电路VCI标识定义,用于标识接口上各条虚通路和虚电路。
UNI接口:
VPI占8比特,可标识256VP。
VCI占16比特,可标识65536条VC。
NNI接口:
VPI占12比特,可标识4096条VP。
VCI与UNI相同16比特。
ATM交换原理VP利用VPI来寻路操作;VC利用VPI+VCI来寻路操作;ATM连接的建立方式:
PVC(永久虚通路)通过网管预先建立,不论是否有业务通过或终端设备接入,PVC一直保持,直到由网管释放。
类似于电话网中的租用线路SVC(交换虚通路)通过信令建立,通信完成后由信令释放SVC。
类似于电话网中的用户线路
IEEE802项目将数据链路层分为两个子层:
路基链路控制LLC(802.2)----完成OSI数据链路层的大部分功能。
基本功能如:
帧的地址编码、帧的传输、真的顺序编号、差错控制。
介质访问控制MAC(802.3)最常用的介质访问方法带冲突检测的载波侦听CSMA/CD的方式。
以太网原理CSMA/CDCS:
载波侦听。
MA:
多址访问,每个站点发送的数据,可以同时被多个站点接收。
CD:
冲突检测。
VLAN划分方式:
基于端口;基于MAC地址;基于第三层协议
TCP/IP协议层次结构:
应用层、传输层、网络层、网络接口层
A类:
1.0.0.0~126.255.255.255;B类:
128.0.0.0~191.255.255.255;C类:
192.0.0.0~223.255.255.255
Internet的业务:
电子邮件(E-mail);文件传输(FTP);远程登录(Telnet)超文本信息服务(WWW)。
第一代(1G)移动通信网络:
只支持话音业务,采用英国的TACS体制。
特点:
易受干扰保密性差,系统容量小,提供有限的业务,手机体积大,价格昂贵
第二代(2G)移动通信的特点:
系统容量提高;话音质量更好;便于实现通信安全保密;能提供多种业务服务,提高通信系统的通用性;能实现更有效灵活的网络管理和控制;可降低设备成本和减小用户手机的体积和重量;GSM网络现仍为最主要的移动通信系统,拥有最大的用户群.频段:
GSM/EGSM900Mhz、DCS1800Mhz;频点带宽:
200khz;TDMA/FDMA技术,8时隙/载频;手机功率2W、1W;数据传输速率:
9.6kbps;主要业务:
话音业务、短信业务
第2.5代(2.5G)采用包交换技术,数据业务速率理论最高可到171.2kbps,实际可到50~60kbps,GPRS网络理论最大数据率:
171.2kbps(8TimeSlots),分组数据业务,目前手机一般支持不超过4下2上(timeslot)的传输能力.主要业务:
上网浏览、收发邮件、移动MSN
第2.75代(2.75G)采用包交换技术空中接口调制技术由原来的GMSK变为8PSK,故数据传输速率可达到GPRS系统的3倍以上数据业务速率理论最高可到473.6kbps更为广泛的数据业务,如手机电视业务。
第三代(3G)2002年,中国联通开通全国商用网CDMA2000-1X系统(此网目前已于2008年10月归中国电信运营);2008年,中国移动在奥运城市开通TD-SCDMA试商用网;数字制式,语音质量更好,通信安全保密性好,系统容量大,采用包交换技术,支持高速的数据业务
WCDMA是由3GPP组织制定的3G标准,能够架设在现有的GSM/GPRS核心网上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡。
频点带宽:
5MHz,WCDMA/FDMA技术:
采用OVSF512/256数据,数据传输速率:
最大可达384kbps,开通HSDPA后达到2Mbps~10Mbps。
主要业务:
话音业务、短信业务、高速数据业务
移动通信与固定通信的区别移动台采用无线信号,通过移动网与一移动用户或一固定用户通信,这省掉了传统电话安装时所必须的固定连线,移动用户可以随意移动;在固定通信网中,固定话机通过用户电话线来实现与外界的通信,其位置是不可移动的;
移动通信优点:
使用户具有移动性,灵活性,方便性;无线接入方式;网络商:
网络扩容方便,收益好/省钱,效率高,很容易重新配置。
缺点强干扰条件下工作,无线传播条件恶劣;用户经常移动,用户管理复杂,信息的安全保护:
鉴权、加密;
移动通信的工作方式:
单工制交替进行收发信广播;半双工制一方双频双工,另一方双频单工;双工制
多址技术:
频分多址(FDMA)用不同的频率划分来区分用户模拟移动通信系统时分多址(TDMA)在相同的频率上,用不同的时隙来区分用户,GSM移动通信系统码分多址(CDMA)在相同的时间和相同的频率上,用不同的编码来区分用户,IS-95CDMA移动通信系统。
3G移动通信系统
GSM/GPRS频带 :
GSM900上行频段 890~915下行频段935~960;GSM900E up880~915down925~960 ;GSM1800up1710~1785down1805~1880GSM1900up1850~1910 down1930~1990
中国频谱划分:
中国移动:
GSM900:
885-909MHz上行930-954MHz下行GSM1800:
1710-1725MHz上行1805-1820MHz下行中国联通:
GSM900:
909-915MHz上行954-960MHz下行GSM1800:
1745-1755MHz上行1840-1850MHz下行PHS:
1900-1920MHz
中国电信:
CDMA:
825-840MHz上行870-885MHz下行PHS:
1900-1920MHz
我国3G频段划分情况:
TD-SCDMA:
1880Mhz-1920Mhz;2010Mhz-2025Mhzand2300Mhz-2400Mhz,WCDMA和CDMA2000EV-DO:
1920MHZ-1980MHZ的FDD对称频段
移动通信网的体制:
大区制一个基站服务面积大容量低小区制将覆盖的地区分为若干小区,每小区大小视情况决定
小区制组网:
带状服务区铁路,公路;面状服务区正三角形,正方形,正六边形
全向蜂窝小区采用全向收发天线,该天线向周围360度接收和辐射无线信号。
使用特殊的定向天线以确保从一个小区发射的无线传播集中在一特定的方向,其中120度扇形小区在现网中常用。
2G/2.5GGSM/GPRS移动通信网络主要包括:
移动台:
用户侧设备,与无线接入网通信;提供了用户接入网络的人机界面;使用户可享受网络所能提供的各项服务。
无线接入网络也称为基站系统:
通过无线方式与移动台通信,并将来自移动用户的无线电磁波信号转换后送到核心网络,反之亦然。
核心网:
负责呼叫管理、安全管理和移动性管理,并实现与外网的连接。
分为电路域核心网和分组域核心网,电路域核心网又称为NSS(网络交换系统)。
无线接入网(基站系统):
变码器:
位于BSC和MSC之间,功能是将来自MSC的A律64KbpsPCM话音压缩成GSM16Kbps/8Kbps话音,反之亦然;此项功能可单独存在,也可在BSC内完成。
基站控制器:
控制基站(控制基站和手机的发射功率、控制手机的发射时间、控制手机的切换),完成基站与核心网络之间的呼叫接续;一个基站控制器可控制多个基站,最多可到上千个。
基站:
提供了到移动用户的无线接口,通过收发天线与移动用户通信,可将来自移动用户的无线电磁波信号转换成数字信息送至基站控制器,反之亦然;一个基站可支持对多个无线小区的覆盖。
基站控制器(BSC)功能主要是两方面:
控制功能控制基站(发射功率、
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