四纤双向复用段保护环详细描述

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第3章SDH网络

第3章SDH网络

环形因其良好的自愈性使其成为传输 系统中最常见的组网方式。 通过环形网和链形网的灵活组合,可 以构成更加复杂的网络拓扑结构,如环带 链、相切环等。
SDH传送网在垂直方向上可分为电路 层、通道层和传输介质层。 我国的SDH传送网由用户网、中继网、 省内干线网和省际干线网4层构成。
自愈是在网络出现故障时,无须人为 干预,网络能自动地在极短的时间内恢复 业务,使用户几乎感觉不到网络出了故障。 链形网的保护方式有1+1和1∶n。
1.T形网
T形网络拓扑实际上属树形网。如图 3-6所示,干线速率为STM-16,支路速率 为STM-4。 网元A成为支路系统与干线系统的汇 接节点,支路的业务作为网元A的一路低 速支路信号接入干线系统;而干线系统可 通过网元A分出低速信号到支路系统。
图3-6 T形网拓扑图
2.环带链网
图3-7 环带链网
图3-20 双纤双向复用段共享保护环
3.2.4 子网连接保护
随着网络结构的日趋复杂,对于单一 网络拓扑结构的保护方式不再适用,而子 网连接保护(SNCP)便成为可适用各种网 络拓扑结构且倒换速度快的一种业务保护 方式。
1.子网连接保护原理
与通道环保护类似,子网连接保护采 用“并发优收”。 如图3-21所示,业务在工作和保护子 网连接上同时传送,当工作子网连接失效 或性能劣化到某一规定的水平时,在子网 连接的接收端根据优选准则选择保护子网 连接上的信号。
图3-21 子网连接保护
2.子网连接保护举例
(1)环带链 (2)相切环
图3-22 环带链
图3-23 SNCP相切环
3.3 SDH网业务时隙配置
选择好网络结构之后,需要根据实际 情况确定各站之间的业务量,并用业务矩 阵作简单直观的表示。 当业务矩阵确定后,每个网元就需要 进行业务时隙的分配,这可以通过时隙配 置图来完成。

SDH复用结构基本原理——初学者必备

SDH复用结构基本原理——初学者必备

SDH 复用结构基本原理——初学者必备一、SDH 复用结构基本原理SDH 的复用单元包括标准容器(C )、虚容器(VC )、支路单元(TU )、支路单元组(TUG )、管理单元(AU )、管理单元组(AUG )。

各种业务信号复用进STM-N 的过程都要经历映射、定位和复用三个步骤。

映射:是一种在SDH 边界处使支路信号适配进虚容器的过程。

即各种速率的G .703信号先分别经过码速调整装入相应的标准容器,之后再加进低阶或高阶通道开销形成虚容器。

定位:是一种将帧偏移信息收进支路单元或管理单元的过程。

低阶虚容器对应支路单元,高阶虚容器对应管理单元。

复用:是一种使多个低阶通道层的信号适配进高阶通道层,或者把多个高阶通道层信号适配进复用层的过程,即以字节交错间插方式把TU 组织进高阶VC ,或者把AU 组织进STM-N 的过程,也称同步复用。

SDH 帧结构中安排有两大类开销:段开销(SOH )和通道开销(POH ),它们分别用于段层和通道层的维护。

二、SDH 传送网的分层模型总共分为四层,分别是物理层、段层、通道层、电路层。

其中物理层为最下层,电路层为最上层,下层为上层提供服务,上层为下层提供服务内容。

模型如下:1、物理层:完成STM-N 线路光接口信号与逻辑电平信号之间的转换。

2、段层:分为再生段层和复用段层图1 G.709建议的SDH 复用结构图2 SDH 传送网的分层模型(1)再生段层:用于传递再生中继器之间,以及再生中继器与复用终端之间信息的网络。

(2)复用段层:用于传送复用终端之间信息的网络,如负责向通道层提供同步信息,同时完成有关复用段开销的处理和传递等工作。

3、通道层:为电路层网络节点如交换机提供透明的通道,即电路群。

4、电路层:是面向公用交换业务的网络,如电路交换业务、分组交换、租用线业务和B-ISDN虚通路等。

三、SDH 传输系统模型通道终端通道终端(线路终端)复用/解复用(线路终端)复用/解复用1、终端复用器和分插复用器是SDH 网中最重要的两个网络单元。

SDH自愈环专题

SDH自愈环专题

专题名称:SDH自愈环专题——V1.0作者:xiaozm时间:2007-9-18目录一、自愈的概念二、自愈环结构分类三、常见的保护环介绍1、二纤单向通道保护环2、二纤双向通道保护环3、二纤单向复用段环4、四纤双向复用段保护环5、双纤双向复用段保护环一、自愈的概念当今社会各行各业对信息的依赖愈来愈大,要求通信网络能及时准确的传递信息。

随着网上传输的信息越来越多,传输信号的速率越来越快,一旦网络出现故障(这是难以避免的,例如土建施工中将光缆挖断),将对整个社会造成极大的损坏。

因此网络的生存能力即网络的安全性是当今第一要考虑的问题。

所谓自愈是指在网络发生故障(例如光纤断)时,无需人为干预,网络自动地在极短的时间内(ITU-T规定为50ms以内),使业务自动从故障中恢复传输,使用户几乎感觉不到网络出了故障。

其基本原理是网络要具备发现替代传输路由并重新建立通信的能力。

替代路由可采用备用设备或利用现有设备中的冗余能力,以满足全部或指定优先级业务的恢复。

由上可知网络具有自愈能力的先决条件是有冗余的路由、网元强大的交叉能力以及网元一定的智能。

自愈仅是通过备用信道将失效的业务恢复,而不涉及具体故障的部件和线路的修复或更换,所以故障点的修复仍需人工干预才能完成,就象断了的光缆还需人工接好。

二、自愈环结构分类目前环形网络的拓扑结构用得最多,因为环形网具有较强的自愈功能。

自愈环的分类可按保护的业务级别、环上业务的方向、网元节点间光纤数来划分。

按环上业务的方向可将自愈环分为单向环和双向环两大类;按网元节点间的光纤数可将自愈环划分为双纤环(一对收/发光纤)和四纤环(两对收发光纤);按保护的业务级别可将自愈环划分为通道保护环和复用段保护环两大类。

表:常见的自愈环结构分类复用段倒换环通道倒换环双向环单向环单向环双向环二纤环四纤环二纤环二纤环二纤环2、润光泰力的SDH采用二纤单向通道保护环。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------技术细节1、单向环、双向环:按照进入环的支路信号与由该支路信号分路节点返回的支路信号方向是否相同来区分。

01-第1章 复用段环

01-第1章 复用段环

第一章复用段保护环组网SDH网元组成环是比较常见的组网结构本章介绍复用段保护环的组网方式在网管上对相关网元属性及业务的配置保护的设置和测试目前本网管支持两纤双向复用段保护环两纤单向复用段保护环和四纤双向复用段保护环的配置复用段保护环类型的不同相应网元属性及业务的设置也不同这里主要介绍双向复用段保护环的情况单向复用段保护环不同之处附加说明注意STM-1级别的网元不支持双向复用段保护环组网可以支持单向复用段保护环组网方式1.1 网络结构与业务分配1网络拓扑结构图如图1.1-1所示图1.1-1 网络拓扑图其中网管计算机NM 与网关网元NE1用网线相连NE1NE2NE3和NE4组成STM-4的双向复用段保护环2各个网元的单板配置表表1.1-1 NE1的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP D 1P D 1表1.1-2 NE2的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP D 1表1.1-3 NE3的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP L 1表1.1-4 NE4的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP L 13业务配置表表1.1-5 业务配置表16*2MNE416*2M NE3NE216*2M16*2MNE1NE4NE3NE2NE14时隙分配图主环其中所有业务都是双向业务如图1.1-2所示图1.1-2时隙分配图由于本例中网元间业务较少NE1到NE3的业务占用第一个VC4时隙即1#STM-1NE1到NE4的业务占用第二个VC4时隙即2#STM-1时隙分配图中W E分别表示网元的西东向例如E117-32表示东向第一个VC4时隙中的第十七至第三十二VC12级别时隙W117-32表示西向第一个VC4时隙中的第十七至第三十二VC12级别时隙IU1表示网元上第一板位单板在本例中是PD1或者PL1板例如IU117-32指第一板位单板PD1上的第十七至第三十二个2M通道5 示例配置说明1时钟配置 NE1为时钟主站其余各站时钟都跟踪西向线路2公务配置在本例中公务电话号码长为3位第一位为子网号这里所有号码均设置为1第二位为网元号第三位为每一网元的第几路共三路公务电话号下面开始创建配置复用段保护环形组网注意配置要以拓扑图和时隙分配图为准以防出错1.2 建立拓扑图1开机启动网管打开计算机启动网管采用超级管理员Admin或者已有的其他系统管理员用户身份登录网管2创建子网并进入子网如果本网管管理的网元数量较多在主拓扑图内创建这些网元将显得非常繁杂和凌乱可以在拓扑图中创建多个子网将一些网元归类到子网中管理使对网元等拓扑对象的操作清晰明了首先进入网管界面然后在主拓扑图区域单击鼠标右键在弹出的菜单中选择[新建/子网]或选主菜单中[系统/新建/子网]内的相应项或使用相应的快捷按钮这时在界面上出现子网图标在左侧导航窗口出现该子网的目录如图1.2-1所示图1.2-1 子网图标单击该子网图标选中该子网单击鼠标右键在弹出菜单中选[属性]可查看该子网的属性用鼠标双击主拓扑图上子网的名称比如图1.2-1中的Subnet0即可修改该子网的名称双击该子网图标或者选中相应子网的图标选择右键菜单的相应项或单击工具条中的<进入>按钮进入该子网的拓扑图当然若本网管管理的网元数目不多就不必创建子网直接在主拓扑图中创建网元等拓扑对象3创建网关网元进入子网后单击右键在弹出菜单中选[新建/SDH网元]或在主菜单中选[系统/新建/SDH网元]或使用相应的快捷按钮这时弹出创建网元对话框输入正确的网元ID号和网元名称选择网关复选框且输入该网关网元的IP地址如图1.2-2所示图1.2-2 网口通讯网关网元创建若与网关网元通过串口通讯该网关网元的创建还需要选择串口复选框并选择串口号如图1.2-3所示图1.2-3 串口通讯网关网元创建注意1创建网元要最先创建网关网元然后创建非网关网元2网元ID和网元名字必须唯一否则会有错误对话框提示ID 号要与设备SCC板上的拨码开关相一致对话框中的扩展ID栏使用缺省值即可单击<确定>按钮弹出登录网元的网元用户名和口令对话框如图1.2-4 所示图1.2-4 输入登录网元的网元用户名和口令对话框输入登录该网元的网元用户名和口令设备缺省设置为root和password单击<确定>按钮在拓扑图上出现该网元的图标在左侧的导航树的目录中也会显示该网元的图标注意只有正确输入登录网元的网元用户名和口令本网管才能登录管理该网元4创建非网关网元对于非网关网元NE2NE3NE4也同上述操作进入创建网元对话框输入网元ID号与网元名称在网关网元列表中选择它的网关网元如图1.2-5所示图1.2-5 非网关网元创建单击<确定>按钮弹出登录网元的网元用户名和口令对话框输入网元用户名与口令后单击<确定>按钮在拓扑图中出现该网元的图标在左侧的导航树的目录中也会显示该网元的图标5创建链路所有网元创建完成后就可以按照组网的结构在拓扑图中创建多条链路将各个网元互相连接创建链路时选择主菜单[系统/新建/链路]或用鼠标单击右键在弹出的浮动菜单中选择[新建/链路]或者单击拓扑图上方工具条中的按钮<链路>或相应的快捷键光标就会变为+此时依次用该光标单击链路两个端网元的图标后两个网元之间就会出现连线光标恢复正常状态6创建网管为了在拓扑图中显示网管计算机的位置可以在其中创建网管图标选择主菜单[系统/新建/网管]或用鼠标单击右键在弹出的浮动菜单中选择[新建/网管]在拓扑图中就出现网管的图标创建链路将网管图标与网关网元的图标相连注意如果需要从拓扑图中删除某个拓扑对象可以选中该图标按<Delete>键或单击右键后选择[删除]即可删除选定的拓扑对象7登录网元选中拓扑图中网元的图标双击该图标或单击右键在弹出菜单上选[登录]弹出信息框提示是否登录管理域内的其他网元选择<是>按钮登录管理域内所有的网元这时在导航窗口的网元图标上出现一个红勾表示已登录该网元网管终端与网元通讯建立可对网元进行操作如图1.2-6所示图1.2-6 网络拓扑对象的建立8若需要查看或修改已经创建网元的属性选中该网元在其右键菜单中选择[属性]在弹出的对话框中即可查看或更改网元属性1.3 上载网元数据如果此时网元已经配置并且正常运行网管可以直接通过数据上载获得网元配置数据否则跳过这一步按后面的步骤配置网元数据选择主菜单[配置/配置数据上下载]进入数据上载对话框如图1.3-1所示图1.3-1 数据上载对话框单击<选项...>按钮在弹出的对话框中选择上载的数据内容后再单击<开始>按钮从网元上载配置数据到网管1.4 配置网元数据网元登录之后若该网元没有配置双击网元图标将进入网元配置向导如图1.4-1所示图1.4-1 网元配置向导根据配置向导的提示一步一步完成对网元属性板位逻辑系统和逻辑系统关系的配置若网元已经配置需要修改相关的配置属性就应当选择相应的配置菜单进入设置修改操作与下面的说明类似1进入配置向导配置网元属性单击<下一步>进入网元属性配置如图1.4-2所示这里设NE1为OptiX 155/622型设备类型子架类型为增强性子架类型2若是标准子架则选类型1对于其他设备类型比如OptiX 155/622HOptiX 2500等不需要选择子架类型网元位置和备注信息可以不输入2配置网元板位单击<下一步>进入网元板位安装配置如图1.4-3所示图1.4-3 网元板位配置单击<查询网元物理板位>按钮查询到网元实际安装的板位3配置逻辑系统单击<下一步>按钮进入网元逻辑系统配置如图1.4-4所示图1.4-4 网元逻辑系统配置单击<增加>按钮弹出增加逻辑系统对话框在该对话框内配置新增逻辑系统如图1.4-5所示图1.4-5 增加逻辑系统对话框配置逻辑系统的各项属性这里是622双向复用段保护环所以相关的设置如图1.4-5所示并且映射该逻辑系统使用的板位如果是单向复用段保护环业务方向必须选择单向设置完成后单击<确定>按钮返回配置向导如图1.4-6所示图1.4-6 逻辑系统配置完成4配置逻辑系统主备用关系单击<下一步>按钮进入逻辑系统关系配置如图1.4-7所示逻辑系统关系配置只有线形复用段的保护的组网结构需要配置逻辑系统关系本组网结构不需要配置图1.4-7 逻辑系统关系配置5下发网元的配置数据单击<下一步>按钮进入配置向导结束界面如图1.4-8所示图1.4-8 配置向导结束选择所有选项单击<完成>按钮所有设置的配置数据将下发到网元并且校验若校验通过该部分网元配置完成网元开工运行在拓扑图中该网元的图标根据配置的数据而改变若其中数据有误校验不通过将会弹出信息框提示在配置向导中检查和修改配置数据后可以再次下发以上配置完成后双击该网元的图标就会弹出该网元的板位图显示网元的板位安装和告警情况如图1.4-9所示图1.4-9 网元的板位图可按照上述步骤再将NE2NE3NE4的网元属性分别配置在这之后就需要对每一个网元的单板的各种参数和业务进行设置注意单板的某些参数在设备出厂时均已设为默认值可减少你配置的时间在配置设备参数时可先用查询功能查看一下该项参数的默认值是否是你所需的若是则不用再进行设置了6配置支路单元支路板单元指SDH设备所有的PDH电接口板包括2M(1.5M)34M(45M)和139M电接口板配置支路单元主要是配置其各个通道的保护属性和阻抗以及在特殊环境使用要求中需要设置的属性选择主菜单[配置/单板配置...]或者在网元的板位图中右键单击相应的单板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入单板配置对话框如图1.4-10所示双击右边的配置参数项稍后便可查询到该网元支路板的阻抗和输出保护特性单击相应输入项通过下拉菜单配置输出阻抗为75欧姆输出保护特性选择为无保护应发应收J2字节以及通道名称支路定时方式一般不需要设置采用系统的缺省设定值即可双击维护参数项稍后便可查询到该网元PL1或PD1板的环回特性和业务装载指示单击相应输入项通过下拉菜单配置支路环回为不环回业务装载指示为装载最后单击<应用>按钮下发配置命令7配置线路单元配置线路单元主要是配置线路板包括各种STM级别的光接口板和155M的电接口板选择主菜单[配置/单板配置...]或者在网元的板位图中右键单击相应的单板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入单板配置对话框如图1.4-11所示图1.4-11 线路板配置双击右边的配置参数项稍后便可查询到该网元线路板SL4的J0J1C2字节内容C2字节内容为TUG结构双击维护参数项稍后便可得到该网元SL4板的VC4环回特性和激光器开关状态指示单击相应输入项通过下拉菜单配置VC4环回为不环回激光器开关状态配置为开启最后单击<应用>按钮下发配置命令8配置时钟单元配置时钟板使网元运行同步于相应的时钟源选择主菜单[配置/时钟板...]或者在网元的板位图中右键单击相应的时钟板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入时钟配置对话框如图1.4-12所示图1.4-12 时钟板配置时钟板配置是设置当前网元可以跟踪的时钟源并且可以设置跟踪时钟源的优先级别在对话框中单击<增加...>按钮增加当前网元可以跟踪的时钟源并通过级别调整按钮调节时钟源的级别一般情况下设置传输网络中的一个网元跟踪外部时钟源若存在和内部时钟源其他网元跟踪设置跟踪西向时钟源和内部时钟源这样整个网络都能够跟踪同一个时钟源具体的时钟跟踪和网络拓扑图有关这里如果外部时钟源不存在则设置NE1跟踪内部时钟源NE2NE3和NE4跟踪的时钟级别为西向时钟源1和内部时钟源同步源阈值选择无阀值网元时钟源的跟踪状态在同步状态选项卡中可以查询显示若还需要设置时钟板的其他功能选中显示高级配置项复选框则在新增的功能设置选项框中设置需要的时钟功能最后单击<应用>按钮或者<全部下发>按钮下发命令9配置开销单元配置开销板的功能使开销板完成传送公务电话信号或为其他数据信号提供相应的数据通道选择主菜单[配置/开销参数...]或者在网元的板位图中右键单击相应的开销板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入开销板配置对话框不同类型的开销板对应的对话框有所不同如图1.4-13所示图1.4-13 开销参数配置一般情况下仅需设置公务电话呼叫等待设为5秒拨号模式设为双音频会议电话号码设为999电话1=1+设备ID号+1电话2=1+设备ID号+2电话3=1+设备ID号+3将逻辑子系统选入允许通话逻辑系统列表OHP板不需要此操作然后选择<应用>按钮下发命令配置完后拨打公务电话验证若为OHP板只设一路公务电话即可10配置网元业务下面接着对各网元的业务进行配置具体的业务参见本章开始部分的业务配置说明先从NE1的业务配置开始操作步骤如下先在主拓扑图上选择要增加业务的网元再在系统主菜单上选择[配置/业务...]或右键单击网元图标在弹出的浮动菜单上选择[业务...]或者在网元板位图中右键单击交叉板在弹出的浮动菜单中选择[业务配置...]就会弹出业务配置对话框如图1.4-14所示图1.4-14 业务配置对话框要增加业务选择[编辑/增加...]菜单或者在工具条上单击按钮进入添加业务对话框如图1.4-15所示图1.4-15 添加业务对话框以NE1为例按照前面的时隙分配表需要在该网元上下32条VC-12级别的业务其中16条为支路-东线路的双向业务如图1.4-15在添加业务对话框中选择业务上下类型业务的方向级别和时隙源宿的*-范围输入完成后单击<应用>按钮就可看到增加的业务显示在业务配置对话框中的列表框内状态为新增同样添加16条西线路-支路的双向业务要想改变业务配置显示的方式可以在业务配置对话框中单击在弹出对话框中设置双向同行显示或者合并显示NE1的业务配置如图1.4-16所示图1.4-16 NE1业务配置然后选择[系统/应用]菜单或单击按钮将业务下发到网元业务下发到网元进行校验如果成功则提示业务配置成功这时列表中的业务状态清除了新增状态否则根据返回的错误代码会给出不同的错误提示业务下发失败列表中的业务状态仍旧为新增状态按照类似的操作过程添加其他网元NE2NE3和NE4的业务如图1.4-171.4-18和1.4-19所示图1.4-17 NE2业务配置图1.4-18 NE3业务配置图1.4-19 NE4业务配置注意对于单向复用段保护环上网元业务的配置本站业务上下类型应当选择所有业务方向都选择正向但是其他站点网元的业务配置中与该业务相关的时隙必须配置为正向和穿通比如NE1到NE3的业务在NE2和NE4上必须配置业务时隙为VC-117-32从西线路到东线路穿通11校验配置网元配置下发之后最好到该网元窗口状态栏检查一下该网元是否处于运行状态若不是有可能是在配置向导的最后一步完成下发配置中没有选择校验配置一项这时可以选中网元板位图菜单的[功能/校验配置]菜单项进行网元配置数据校验只有校验成功之后才会使网元进入运行状态1.5 配置复用段保护1创建双向复用段保护环选择主菜单[维护/复用段保护/环路/线路设置...]进入环路/线路浏览及设置对话框此时在对话框的选项中单击环路单击<新增>按钮在弹出的对话框中输入和确认新增环路的名称后再在拓扑图中分别依次双击相关网元的图标将其加入到对话框列表中如图1.5-1所示加入网元的顺序是根据网元之间光纤的连接和网元相应逻辑系统线路板的映射由西向东在本例中是NE1->NE2->NE3->NE4的顺序图1.5-1 复用段保护环设置然后在对话框中双击相关网元逻辑系统名称的位置选择网元相应的逻辑系统名称环路网元添加和相关的逻辑系统名称选择完成后单击<应用>按钮将环路的节点信息发送到相关网元使复用段保护功能启动2设置保护恢复时间在复用段保护环发生保护倒换并且故障被排除后系统不应当立即恢复到正常的工作状态应该有一定的保护恢复时间选择主菜单[维护/复用段保护/复用段参数设置...]弹出复用段参数设置和查询对话框如图1.5-2所示设置和查询复用段保护恢复时间网元缺省设置为600秒图1.5-2 复用段参数设置和查询对话框1.6 复用段保护状态查询和测试选择主菜单[维护/复用段保护/保护倒换...]弹出复用段保护对话框如图1.6-1所示图1.6-1 复用段保护倒换状态查询和操作一般情况下只通过单击<查询>按钮查询显示环上所有网元的保护状态在网元选项卡中显示网元的故障状态在链路选项卡中显示相关网元的倒换状态如图1.6-2和1.6-3所示图1.6-2 复用段保护网元状态图1.6-3 复用段保护链路状态环上网元的协议控制器在创建环路时就已经自动启动若由于其他原因网元保护状态异常可以通过单击<停止>按钮先停止环上所有网元的复用段保护协议控制器再单击<启动>按钮启动所有网元的复用段保护协议控制器在环路网元处于正常的状态下在网元选项卡中选中操作的相关网元及方向和操作项目后单击<应用>按钮即可以进行相应的测试倒换操作如图1.6-4所示图1.6-4 倒换测试选择注意保护倒换测试操作中人工倒换和强制倒换都会瞬间中断环上网元的业务练习倒换只测试保护协议的运行不会中断运行的业务锁定倒换操作不会中断业务但是影响到在实际故障发生时的保护倒换所以应小心设置目 录1-281.6 复用段保护状态查询和测试.......................................1-261.5 配置复用段保护................................................1-111.4 配置网元数据..................................................1-101.3 上载网元数据..................................................1-51.2 建立拓扑图...................................................1-21.1 网络结构与业务分配.............................................1-1第一章 复用段保护环组网...............................................目 录OptiX iManage NES 网管系统 操作手册1-31。

国电系统--重庆市--2023年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷9月份B卷

国电系统--重庆市--2023年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷9月份B卷

国电系统--重庆市--2023年《通信安规》科目单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷9月份B卷一、【单选题】1. 在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作()。

A、应使用二次措施单B、应使用二次交底单C、可不使用二次措施单D、可不使用二次交底单2. 有限空间现场()应具有特种作业资格操作证书。

A、作业人员B、监护人C、许可人3. 利用虚级联技术的最大好处是()。

A、可以有效防止广播风暴B、可以提供QoS保证C、实时动态调整带宽,并且调整带宽时不会中断业务D、可以保证穿通网络的无关性,充分利用原有网络资源,快速开展业务4. 电力通信工作票由()审核,电子或手工签名后方可执行。

A、工作许可人B、工作负责人C、工作票签发人D、专责监护人5. 有限空间作业,有毒有害气体硫化氢的报警值是()mg/㎡A、5B、10C、156. 有限空间作业过程中,一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时,作业人员应()。

A、继续工作B、立即撤离有限空间C、通知许可人7. 在发现危及电力通信系统安全的紧急情况时,有权停止作业,采取(),并立即报告。

A、紧急措施B、技术措施C、组织措施D、反事故措施8. 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

A、安全技术B、安全生产C、现场急救9. 一级动火工作票由()批准,必要时还应报当地地方公安消防部门批准。

A、申请动火工区的动火工作票签发人B、工区安监负责人,消防管理负责人C、工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)D、公司分管生产的领导或技术负责人(总工程师)10. 10kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。

A、导电部分B、裸露部分C、配电设备11. 严禁踩踏光缆接头盒、余缆及余缆架;()在光缆上堆放重物。

信息通信网路机务员理论模拟考试题及答案

信息通信网路机务员理论模拟考试题及答案

信息通信网路机务员理论模拟考试题及答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、EPON采用单纤波分复用技术(下行1490nm,上行1310nm),仅需一根主干光纤和一个OLT,传输距离可达()公里。

A、100B、3C、50D、20正确答案:D2、SDH设备中不需要交叉连接功能的是()。

A、TMB、ADMC、DXCD、REG正确答案:D3、电力载波通信采用的通信方式是()。

A、空分制B、码分制C、时分制D、频分制正确答案:D4、局域网需要MPLSVPN的主要原因是()。

A、为提高交换速度B、降低网络管理复杂度C、实现基于网络层的访问控制隔离D、实现VPN加密正确答案:C5、国家标准规定安全色有红、兰、黄、绿四种,其中黄色代表()。

A、警告B、提示C、指令D、禁止正确答案:A6、通信网的三大支撑网是哪三大网?()A、信令网、同步网、管理网B、接入网、城域网、广域网C、交换网、同步网、管理网D、传输网、交换网、数据网正确答案:A7、会议电视业务对信道的误码特性有一定的要求,标称速率为2.048Mbit/s的国内会议电视的比特误码率应小于等于()A、10-6B、10-7C、10-5D、10-4正确答案:A8、通信电源系统的可靠性用()指标来衡量。

A、MTBFB、MTTRC、不可用度D、可用度正确答案:C9、短期内无法彻底消除或需要通过技改大修项目消除的缺陷应纳入()。

A、缺陷管理B、隐患管理C、日常管理D、项目管理正确答案:B10、本端产生支路输入信号丢失,对端相应支路收到()告警。

A、AISB、LOFC、LOPD、LOS正确答案:A11、《内蒙古电力公司通信设备缺陷管理标准》规定,网管中发生设备告警后,各级通信调度、监控人员应在()分钟内于网管中进行告警确认操作,并及时电话上报至上级通信调度。

A、5B、20C、15D、10正确答案:C12、对SDH设备而言,当所有外部同步定时基准都丢失时,应首先选择工作于内部定时源的()。

SDH保护环

SDH保护环

SDH 保护环分析总结一、SDH 复用结构基本原理SDH 的复用单元包括标准容器(C )、虚容器(VC )、支路单元(TU )、支路单元组(TUG )、管理单元(AU )、管理单元组(AUG )。

各种业务信号复用进STM-N 的过程都要经历映射、定位和复用三个步骤。

映射:是一种在SDH 边界处使支路信号适配进虚容器的过程。

即各种速率的G .703信号先分别经过码速调整装入相应的标准容器,之后再加进低阶或高阶通道开销形成虚容器。

定位:是一种将帧偏移信息收进支路单元或管理单元的过程。

低阶虚容器对应支路单元,高阶虚容器对应管理单元。

复用:是一种使多个低阶通道层的信号适配进高阶通道层,或者把多个高阶通道层信号适配进复用层的过程,即以字节交错间插方式把TU 组织进高阶VC ,或者把AU 组织进STM-N 的过程,也称同步复用。

SDH 帧结构中安排有两大类开销:段开销(SOH )和通道开销(POH ),它们分别用于段层和通道层的维护。

二、SDH 传送网的分层模型总共分为四层,分别是物理层、段层、通道层、电路层。

其中物理层为最下层,电路层为最上层,下层为上层提供服务,上层为下层提供服务内容。

模型如下:1、物理层:完成STM-N 线路光接口信号与逻辑电平信号之间的转换。

图1 G.709建议的SDH 复用结构图2 SDH 传送网的分层模型2、段层:分为再生段层和复用段层(1)再生段层:用于传递再生中继器之间,以及再生中继器与复用终端之间信息的网络。

(2)复用段层:用于传送复用终端之间信息的网络,如负责向通道层提供同步信息,同时完成有关复用段开销的处理和传递等工作。

3、通道层:为电路层网络节点如交换机提供透明的通道,即电路群。

4、电路层:是面向公用交换业务的网络,如电路交换业务、分组交换、租用线业务和B —ISDN虚通路等。

三、SDH 传输系统模型通道终端通道终端(线路终端)复用/解复用(线路终端)复用/解复用1、终端复用器和分插复用器是SDH 网中最重要的两个网络单元.(1)终端复用器(TM ):终端复用器用在网络的终端站点上,例如一条链的两个端点上,它是 一个双端口器件。

6-3-自愈(二)二纤单向复用环与四纤双向复用段环

6-3-自愈(二)二纤单向复用环与四纤双向复用段环
C — D —A — B— A。
第8页
二纤双向复用段倒换环的传输容量
1/2 STM-N
1/2 STM-N
S1/P2
A S2/P1
因二节点间业务仅由这二节点的光纤 传送,环上其它区段是空闲的,所以 时隙可重复使用。
极限情况(没有跨节点业务)
D
B
C
总容量: 4/2 STM-N A—B:1/2 *STM-N; B—C:1/2 *STM-N;
复用段保护 APS协议、 节点处有倒换开关。
四纤双向复用段倒换环的工作原理(正常)
CA收
AC发
S1 P1 S2
P2
A
Dቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
B
C
第4页
CA发
AC收
利用S1与S2光纤传送业务,P1与P2 光纤可传送额外业务
业务信号AC在发端A馈入S1光纤 ,沿顺时针方向到达C站:A— B—C。
业务信号CA在发端C馈入S2光纤 ,沿逆时针方向到达A站:C— B—A。
四纤双向复用段倒换环的工作原理(故障)
CA收
AC发
S1 P1 S2
P2
A
B D
C
BC间光缆切断,在B、C点执行倒换
B节点:把AC业务从S1光纤环回到P1 光纤,并沿逆时针方向传输 A—B— A —D— C。
C节点:把CA业务从S2光纤倒换到P2 光纤,并沿顺时针方向传输 C—D— A—B—A 。
CA发
AC收
第7页
二纤双向复用段倒换环的工作原理(故障)
CA收
AC发 S1/P2
A S2/P1
D
倒换 B
C
S1/P2 CA发
AC收
BC间光缆被切断,则在B、C点执行倒换

常见组网及pp环,msp环保护机理

常见组网及pp环,msp环保护机理

SDH传送网 (十二) 传送网 十二)
三、自愈环
自愈:当网络发生故障时,不需要人为的干预,网络 自愈: 本身能在极短的时间内自动恢复传送业务。
1、自愈环的类型与工作原理 、
单向: 单向:环上二节点间的往来业务,如从节点A C的业 务AC和从节点C A节点的业务CA,沿着环的
同一方向(同为顺时针或同为逆时针)传送。 双向: 双向:环上二节点间的往来业务,沿着环的不同方向 (一为顺时针,另为逆时针)传送。
1/2 ֠STM-N
1/2 ֠STM-N
D A:1/2 ֠STM-N; 总容量: 总容量 4/2 ֠STM-N
SDH传送网 (二十五) 传送网 二十五)
. 四纤双向复用段保护环 它由四根光纤组成: 二根业务光纤: S1与S2(一发一收),传送正常业务。 二根保护光纤: P1与P2 (一发一收),分别为二根业 务光纤提供反方向保护:P1为S1提供反向保 护;P2为S2提供反向保护。
B
CA发 发 倒换
AC收 收
CA业务信号仍按原路径传送。
SDH传送网 (十五) 传送网 十五)
单向通道保护环的特点: 单向通道保护环的特点: 优点: 优点:实现简单,不需使用APS协议,倒换速度最 快(<30ms)。 缺点: 缺点:不能重复使用节点间的时隙,环传输容量较 小;不能传送额外业务。 环传输容量:STM-N。 环传输容量 注:单向通道保护环获得非常广泛的应用;它适用 于集中型业务。
B
CA发 发
AC收 收
SDH传送网 (二十二) 传送网 二十二)
CA收 收 AC发 发 S1/P2 A D 交叉 连接 C S1/P2 S2/P1
故障时: 故障时:如B、C间光缆被切断 在B、C点执行交叉连接。 B节点:把AC业务从S1通道交叉 到P1通道,并使其沿逆时针方向 传输: A B A D C。 C节点:把CA业务从S2通道交 叉到P2通道,并使其沿顺时针方 向传输: C D A。

SDH

SDH

第四章1、模拟信号数字化的三个过程:抽样、量化、编码。

2、帧时隙数:32,话路时隙、同步时隙、信令时隙:3.9µs,帧周期:125µs,帧速率:8000帧/秒(8000Hz),时隙速率:64Kbit/s,码速(信号速率):2048Kbit/s。

3、数字复接技术就是采用时分复用的方式,将多个低次群信号合成起来形成高次群信号。

按位置分类:按位、按字、按帧;按时钟分类:同步、异步、准同步;4、脉冲插入法正码速调整(P11)码速调整技术实际上是先将参与复接的各准同步支路码流调整成同步码流,再将调整后的同步码流实施同步复接。

所谓码速调整技术,也就是为同步复接提供同步条件的具体措施。

码速调整按工作方式可分为:正码速调整、正/负码速调整、正/零/负码速调整。

5、SDH最核心的特点:同步复用、标准的光接口和强大的网管能力。

6、STM-N模块的速率等级:STM-N:155.520×N Mbit/s(N=1,4,16,64,256)。

7、(P26)STM-N的帧是由9行、270×N列的8bit字节组成的码块。

帧长为9×270×N×8=19440×N bit。

帧频率为8000Hz,帧周期为125µs。

STM-N帧信号速率为 N×155.520 Mbit/s。

前9×N列的第1~3行传送再生段开销(RSOH),第5~9行传送复用段开销(MSOH),第4行传送管理单元指针(AU-PTR),第10×N ~ 270×N列传送净负荷(PayLoad)。

信息净负荷区域是存放待传送各种信息码块的地方,也存放少量用于通道性能监视、管理和控制的通道开销字节(POH)。

段开销(SOH:Section Overhead)是指STM帧结构中为了保证信息净负荷正常灵活传送所附加的供网络运行管理、维护使用的字节。

管理单元指针是用来指示净负荷第1个字节在STM-N帧内的位置,以便接收端能够正确地分解支路信号。

SDH设备保护总结

SDH设备保护总结

SDH设备保护总结保护是SDH网络最具特色的优点之一。

保护是利用传送节点间预先安排的容量即备用容量,保护一定的主用(工作)容量。

目前,根据不同厂家设备实现的保护功能不同,可把SDH网采用的保护方式大体分为三种(最基本的方式):I路径保护;II 子网连接保护(SNCP);III 单板保护;在复杂组网的时候,有可能要用到双节点保护(DNI),DNI保护也是由I、II两种保护方式进行相互组合而成的,详细实现过程参见G.842建议。

下面说明一下I、II、III这三种保护方式。

I路径保护路径保护目前三两种:1.复用段链路保护;2.复用段环保护;3.通道环保护。

1.复用段链路保护复用段链路保护可以用来保护工作通道失效,但不能保护节点的失效。

该种保护又分为1+1保护方式和1:N保护方式,采用“对端桥接,本端倒换”的原则。

1+1保护方式支持:单向/双向业务的保护;被保护业务具有返回式和非返回式;不能加载额外业务。

!:N保护方式支持:被保护业务只有返回式;能加载额外业务。

对于双向业务的复用段链路保护需要启动APS模块,具体的桥接倒换过程参见G.841建议。

而对于单向的复用段链路保护不需要启动APS模块,对于1+1单向保护来说,一端是永久桥接的,只有另一端实现倒换。

2. 复用段环保护复用段环保护环目前实现的有:二纤单向复用段保护环、二纤双向复用段共享保护环、四纤双向复用段共享保护环。

之所以说是共享保护环是因为当某环的不同段(不是同时)发生倒换时,不同段的保护业务都可以经过该环的某一段。

二纤单向复用段保护环如下图:二纤单向复用段倒换环::业务正常二纤单向复用段倒换环::业务中断在二纤单向复用段保护环中,如果业务在B、C之间中断,则AC的业务受影响,B点桥接、C点倒换,业务走保护通道P1。

CA的业务不受影响。

下面举例说明二纤单向复用段倒换环的时隙走向。

以STM-4信号为例。

我们在A点3.上2#AUG业务,在C点3环回。

两纤复用段保护环调试总结(须多读)

两纤复用段保护环调试总结(须多读)

两纤复用段保护环调试总结目前,II型机复用段环合同很多,而且都要求能实现复用段保护倒换。

为了提高生产线调试效率,减低开局调试难度,将复用段保护调试作如下总结。

简介:两纤复用段保护环是通过APS(自动保护倒换)K字节的传递实现的。

所谓自动保护倒换是指当工作通路出现故障时,自动将从工作通路上下的业务倒换到保护通路上下,从而尽量减小业务中断的时间。

ZXSM(II)设备在同一网元可组两套二纤复用段保护环(7#、10#可组一对;27#、30#可组一对)。

上(下)排交叉板左边的光板与交叉板右边的光板互为保护光板。

如果为STM-4环,交叉板左边的光板(7号或27号光板)为主APS处理板。

如果为STM-16环,则交叉板左边的LP板(7号或27号LP板)为主APS处理板。

以STM-16环为例,如果光板放在上排槽位,则光板5与光板11互为保护。

7号LP板为主APS处理板,10号LP板为从APS 处理板。

如果配置为双向复用段保护环,则光板5的后八个AU4保护光板11的前八个AU4,光板11的后八个AU4则保护光板5的前八个AU4。

如果配置为单向复用段保护环,则光板11的十六个AU4保护光板5的十六个AU4。

以下图所示组网方式为例,解释两纤复用段保护倒换(APS)的调试过程。

网元A、B、D、E为ADM,网元C 中5#、11#光板配为中继对。

连接采用11#光板—5#光板方式。

各ADM网元两两上下2M业务。

即:A、B之间,A、D之间,A、E之间,B、D之间,B、E之间,D、E之间配置2M业务。

网元E (3) 网元D (2)配置步骤:要配置复用段保护倒换环,有三个关键配置:时隙配置窗口中的保护关系配置,APS ID配置,启动APS设置。

基本配置步骤如下:1.建立好各个网元。

2.将环上各网元光纤按顺序连接好,并配置好相应的‘连接关系’。

3.打开网管界面上‘配置管理’->‘ECC/DCC配置’对话框,配置好ECC/DCC。

国网-重庆市-2023年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题拔高卷-9月份-B卷

国网-重庆市-2023年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题拔高卷-9月份-B卷

国网-重庆市-2023年《通信安规》科目单选题+多选题+判断题+简答题真题拔高卷-9月份-B卷一、【单选题】1. 《申请单》批准后,由有限空间设施运维管理单位()确认作业单位是否具备有限空间作业安全生产条件。

A、批准人B、核查人C、安全员2. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:(1)全体工作人员撤离工作地点;(2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接线和标示牌,恢复常设遮栏;(3)应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。

工作班若需继续工作时,应()手续。

A、重新签发工作票B、重新填写工作票C、重新履行工作许可3. 新增负载前,应核查电源负载能力,并确保各级开关()。

A、数量足够B、容量匹配C、绝缘良好D、接线牢固4. 下列说法正确的是()A、工作负责人和专责监护人可以参加工作班工作B、工作负责人不得参加工作班工作,专责监护人可以兼做其他工作C、工作负责人可以参加工作班工作,专责监护人不得兼做其他工作5. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。

()应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。

A、工作票签发人B、工作许可人C、工作负责人6. 在作业人员可能误停其他设备或误断其他业务的工作环节,()应执行监护工作。

A、工作票签发人B、工作负责人C、工作许可人D、工作班成员7. 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。

测量时戴绝缘手套,站在()。

使用钳形电流表时,不得触及其他设备,以防短路或接地。

观测表计时,要特别注意保持()与带电部分的安全距离。

A、被测设备的后面;身体B、合适的位置;手臂C、绝缘垫上;头部8. 试验工作结束后,按()逐项恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关连接片及切换开关位置恢复到工作许可时的状态。

A、图纸B、第二种工作票C、二次工作安全措施票9. 有限空间作业采用机械通风时,通风设备应放稳,并采取()的措施。

四纤双向复用段保护环详细描述

四纤双向复用段保护环详细描述

四纤双向复用段保护环详细描述????前面讲的三种自愈方式,网上业务的容量与网元节点数无关,随着环上网元的增多平均每个网元可上/下的最大业务随之减少,网络信道利用率不高。

例如二纤单向通道环为STM-16系统时,若环上有16个网元节点,平均每个2500节点最大上/下业务只有一个STM-1,这对资源是很大的浪费。

为克服这种情况出现了四纤双向复用段保护环,这种自愈方式环上业务量随着网元节点数的增加而增加,如图5-7所示。

图5-7 四纤双向复用段倒换环四纤环肯定是由4根光纤组成,这4根光纤分别为S1、P1、S2、P2,其中S1、S2为主纤,传送主用业务;P1 P2为备纤,传送备用业务。

也就是说P1、P2光纤分别用来在主纤故障时保护S1、S2上的主用业务。

注意S1、P1、S2、P2光纤的业务流向。

S1与S2光纤业务流向相反(一致路由,双向环),S1、P1和S2、P2两对光纤上业务流向也相反。

从图5-7(a)可看出S1和P2,S2和P1光纤上业务流向相同,这是以后讲双纤双向复用段环的基础,双纤双向复用段保护环就是因为S1和P2,S2和P1光纤上业务流向相同才得以将四纤环转化为二纤环。

在环网正常时,网元A到网元C的主用业务从S1光纤经B网元到网元C,网元C到网元A的业务经S2光纤经网元B到网元A。

网元A与网元C的额外业务分别通过P1和P2光纤传送。

网元A和网元C通过收主纤上的业务互通两网元之间的主用业务,通过收备纤上的业务互通两网之间的备用业务。

见图5-7(a)。

当B--C间光缆段光纤均被切断后,在故障两端的网元B、C的光纤S1和P1,S2和P2有一个环回功能,见图5-7(b),故障端点的网元环回,这时网元A到网元C的主用业务沿S1光纤传到B网元处,在此B网元执行环回功能将S1光纤上的网元A到网元C的主用业务环到P1光纤上传输,P1光纤上的额外业务被中断,经网元A、网元D穿通传到网元C,在网元C处P1光纤上的业务环回到S1光纤上,网元C通过收主纤S1上的业务接收到网元A到网元C的主用业务。

四纤双向复用段共享保护环

四纤双向复用段共享保护环

四纤双向复用段共享保护环1.四纤双向复用段保护环的工作原理环网由四根光纤组成,二根工作光纤记为S1、S2。

S1组成沿顺时针方向传输的环,S2组成沿逆时针方向传输的环,因此由它们可以独立地完成环上的双向业务传输。

另外二根保护光纤记为P1、P2,P1组成沿逆时针方向传输的环,P2组成沿顺时针方向传输的环,它们可以对工作光纤提供保护。

注意,P1、P2仅仅是一种标识,它并不代表P1光纤仅仅对S1光纤提供反方向保护,P1光纤同样也可以对S2光纤提供同方向供保护;至于到底对S1光纤还是对S2光纤提供保护,根据情况由软件调度。

同理,P2光纤既可以对S2光纤提供反向保护,也可以对S1光纤提供同向保护。

(1).环网保护在进行环网保护时,保护光纤P1为工作光纤S1提供反方向保护,而保护光纤P2则为工作光纤S2提供反方向保护。

工作原理如图2.11.11所示。

①.正常情况A).AC信号在节点A,进入环网以节点C为目的地的业务信号AC,馈入光纤S1,并沿顺时针方向将AC信号经节点B传送到节点C,传送路径:A→B→C。

B).CA信号在节点C,进入环网以节点A为目的地的业务信号CA,馈入光纤S2,并在同一区段沿逆时针方向将AC信号经节点B传送到节点A,传送路径:C→B→A。

二根保护光纤P1、P2是空闲的。

信号传送路径如图2.11.11 a)中的粗线所示。

②.故障情况当发生故障时,如BC节点间的光缆被切断,因为在节点B和C都能检测到信号丢失(LOS)告警,所以分别执行桥接与倒换功能。

如图2.11.11 b)所示。

A).AC信号在节点B,执行桥接功能,把AC信号从S1光纤桥接到P1光纤上,并沿逆时针方向经A、D节点传送到C节点。

在节点C,执行倒换功能,再把AC业务信号从P1光纤倒换到S1光纤上。

因此,[url=/]魔兽世界私服[/url]AC信号的传送路径为:A→B→A→D→C。

如图2.11.11 b)中的粗线所示。

B).CA信号在节点C,执行桥接功能,把CA业务信号从S2光纤桥接到P2光纤上,并沿顺时针方向经D、A节点传送到B节点。

WDM环网的保护机制及实施

WDM环网的保护机制及实施

第一章概述WDM<Wavelength Division Multiplexing)是作为全光网地关键技术出现地,它在交换和传输方面采用与传统技术不同地方式.波分复用<WDM)是一种光纤传输技术,这种技术是在一根光纤上使用不同地波长传输多种光信号.现在,在为远程通信设计地高端WDM系统中,每种光信号<通常是指一个信道或一种波长)最多可以达到2.5Gps 或10Gbps地传输速率.当前地系统能够支持32到64个信道,将在不久地将来提供支持96信道或128信道地系统.这将使得一根光纤就能够传送几百Gps地信息.WDM就是指从光域上用波长复用方式来改进传输效率,提高复用效率.其突出优点为“能在一根光纤中同时传输不同波长地几个甚至成百上千个光载波信号,不仅能充分利用光纤地带宽资源,增加系统地传输容量,而且还能提高系统地经济效益.以往WDM仅指1310/1550nm地简单复用,DWDM指1550nm波长区段内地密集复用,目前由于传输距离地要求和光放大器<EDFA)地使用,由于EDFA增益谱宽地原因,使得1310/1550nm地简单复用逐步被淘汰.当前,所谓地WDM已不再是以往意义上地简单复用,除非特别说明,WDM仅指1550nm波长区段内地密集复用.b5E2RGbCAP1.1 为什么需要光网络地保护近年来,通信业务需求地飞速发展对通信容量提出了越来越高地要求.传统地点到点地单个波长地光纤通信方式已不能满足要求,因此波分复用<WDM)、时分复用<TDM)以及空分复用<SDM)等技术越来越引起人们地重视,目前,基于WDM地光纤通信系统已经达到了实用化地水平.但是,这些技术手段在节点处进行交换和上下话路时受到所谓“电子瓶颈”地限制.为了解决这一问题,人们提出了“全光网”地概念,即数据从源节点到目地节点地传输过程中始终在光域内,这就避免了在所经过地各个节点上地光电—电光转换,即“电子瓶颈”.因为光信号在传输过程中没有经过电地处理,所以全光网不关心所传输数据地格式,能够允许各种不同地协议和编码形式,而电方式只支持单一地业务形式,当其它协议介入它所支持地协议时需增加转换设备地开销,而且使整个网络地管理趋于复杂化.全光网地另一种透明意义在于对传输地码率透明,这意味着它传输码率可以很高,上限可达到网络设计所规定地最高码率.基于波长路由和WDM技术地全光网地进一步优点在于能够在节点进行方便地上下话路和路由选择,具有良好地扩展性和重构性等.p1EanqFDPwInternet商业化地巨大成功,促使传统通信网络发生深刻地演变,对网络带宽地巨大需求,使基于2.5Gb/s和10Gb/s速率地DWDM系统进入广泛应用.320Gb/s、640Gb/s地系统总容量已不足为奇,不论是陆地通信还是海底通信,Tb/s级容量地系统已开始建设,甚至有供应商打算2001年末推出基于40Gb/s速率地波分复用系统.光速经济将使网络接入达到无处不在、无时不可地程度,始终提供无间断服务,这要求网络必须具备无限地带宽和交换容量.一个80Gb/s系统容量已相当于100万路电话,Tb/s级系统则上升至以千万路为单位计算话路.这样巨大地信息容量,一旦光通道或者光系统失效,其影响面之广,经济损失之惨重,难以想象.DXDiTa9E3d1.2 WDM光网络地发展当前,光通信技术正以人们难以想象地速度向前发展,光纤技术地新发展、WDM系统继续向高速率发展、光网络将成为不透明网、SDH系统越来越推向边缘网、OADM环逐步成为热点、IP over X 继续争论、海缆系统发展迅速、WDM低速接口将大量出现.从光纤问世有30余年地时间,光传输速率在过去10年中大约提高了100倍左右.预计在未来10年中,系统速率将再提高100倍左右.建立透明地全光网络是技术发展地必由之路,而作为“全光网”地基石——WDM光联网技术将提供迈向太比特光通信网络地阳光大道.RTCrpUDGiTWDM光联网地演进由最初地线性点到点式传送结构,逐步转变为环形结构、网形结构.当前,OADM地应用日趋增多,特别是城域网和省域网内,以OADM构成地WDM环网技术已成为一个发展地热点.当业务需求超过2个四纤SDH2.5Gb/s自愈环地容量时,采用WDM环就可显示出优越性,可以节省光纤并提高容量.WDM光网络地容量更大,对业务透明,保护速度更快.图 1.1列出了WDM光网络地演进:5PCzVD7HxA第二章 WDM技术地基本原理2.1 WDM技术原理在模拟载波通信系统中,为了充分利用电缆地带宽资源,提高系统地传输容量,通常利用频分复用地方法,即在同一根电缆中同时传输若干个信道地信号,接收端根据各载波频率地不同,利用带通滤波器就可滤出每一个信道地信号.jLBHrnAILg同样,在光纤通信系统中也可以采用光地频分复用地方法来提高系统地传输容量,在接收端采用解复用器<等效于光带通滤波器)将各信号光载波分开.由于在光地频域上信号频率差别比较大,人们更喜欢采用波长来定义频率上地差别,因而这样地复用方法称为波分复用.xHAQX74J0X所谓WDM技术就是为了充分利用单模光纤低损耗区带来地巨大带宽资源,根据每一信道光波地频率<或波长)不同可以将光纤地低损耗窗口划分成若干个信道,把光波作为信号地载波,在发送端采用波分复用器<合波器)将不同规定波长地信号光载波合并起来送入一根光纤进行传输.在接收端,再由一波分复用器<分波器)将这些不同波长承载不同信号地光载波分开地复用方式.由于不同波长地光载波信号可以看作互相独立<不考虑光纤非线性时),从而在一根光纤中可实现多路光信号地复用传输.双向传输地问题也很容易解决,只需将两个方向地信号分别安排在不同波长传输即可.根据波分复用器地不同,可以复用地波长数也不同,从2个至几十个不等,现在商用化地一般是8波长和16波长系统,这取决于所允许地光载波波长地间隔大小,图2.1给出了其系统组成.LDAYtRyKfE图2.1 WDM系统组成WDM本质上是光域上地频分复用FDM技术,每个波长通路通过频域地分割实现.每个波长通路占用一段光纤地带宽,与过去同轴电缆FDM技术不同地是:<1)传输媒质不同,WDM系统是光信号上地频率分割,同轴系统是电信号上地频率分割利用.<2)在每个通路上,同轴电缆系统传输地是模拟信号4kHz语音信号,而WDM系统目前每个波长通路上是数字信号SDH 2.5Gb/s或更高速率地数字系统.Zzz6ZB2Ltk2.2 WDM技术地主要特点可以充分利用光纤地巨大带宽资源,使一根光纤地传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍.使N个波长复用起来在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可以大量节约光纤.另外,对于早期安装地芯数不多地电缆,芯数较少,利用波分复用不必对原有系统作较大地改动即可比较方便地进行扩容.由于同一光纤中传输地信号波长彼此独立,因而可以传输特性完全不同地信号,完成各种电信业务信号地综合和分离,包括数字信号和模拟信号,以及PDH信号和SDH信号地综合与分离.dvzfvkwMI1波分复用通道对数据格式是透明地,即与信号速率及电调制方式无关.一个WDM系统可以承载多种格式地“业务”信号,ATM、IP或者将来有可能出现地信号.WDM系统完成地是透明传输,对于“业务”层信号来说,WDM地每个波长就像“虚拟”地光纤一样.在网络扩充和发展中,是理想地扩容手段,也是引入宽带新业务<例如CATV、HDTV和B-ISDN等)地方便手段,增加一个附加波长即可引入任意想要地新业务或新容量.利用WDM技术选路来实现网络交换和恢复,从而可能实现未来透明地、具有高度生存性地光网络.rqyn14ZNXI 在国家骨干网地传输时,EDFA地应用可以大大减少长途干线系统SDH中继器地数目,从而减少成本.距离越长,节省成本就越多.EmxvxOtOco2.3 WDM和DWDMWDM和DWDM应用地是同一种技术,它们是在不同发展时期对WDM系统地称呼,它们与WDM技术地发展历史有着紧密地关系.SixE2yXPq5随着1550nm窗口EDFA地商用化,WDM系统地应用进入了一个新时期.人们不再利用1310nm窗口,而只在1550nm窗口传送多路光载波信号.由于这些WDM系统地相邻波长间隔比较窄<一般1.6nm),且工作在一个窗口内共享EDFA光放大器,为了区别于传统地WDM系统,人们称这种波长间隔更紧密地WDM系统为密集波分复用系统.所谓密集,是指相临波长间隔而言.过去WDM系统是几十nm地波长间隔,现在地波长间隔小多了,只有<0.8~2)nm,甚至<0.8nm.密集波分复用技术其实是波分复用地一种具体表现形式.由于DWDM光载波地间隔很密,因而必须采用高分辨率波分复用器件来选取.6ewMyirQFL 现在,人们都喜欢用WDM来称呼DWDM系统.从本质上讲,DWDM只是WDM地一种形式,WDM更具有普遍性,DWDM缺乏明确和准确地定义,而且随着技术地发展,原来认为所谓密集地波长间隔,在技术实现上也越来越容易,已经变得不那么“密集”了.一般情况下,如果不特指1310nm/1550nm地两波分WDM系统,人们谈论地WDM系统就是DWDM 系统.kavU42VRUs第三章 WDM环形网络3.1 光传送网地分层结构分层结构是定义和研究光传送网地基础.已发布地G.872建议<草案),已明确在光传送网络加入光层,按建议,光层由光信道层、光复用段层和光传输层组成,如图3.1:y6v3ALoS89图3.1 光通信网络地分层结构1.光信道层光信道层<Optical Channel Layer)负责为来自电复用段层地客户信息选择路由并分配波长,为灵活地网络选路安排光信道连接,处理光信道开销,提供光信道地检测和管理功能.并在故障发生时,通过重新选路或直接把工作业务切换到预定地保护路由来实现保护切换和网络恢复.OCH层网络为透明地传送各种不同地格式<SDH,PDH,ATM,IP信号等)地客户信号地光通路提供端到端地联网功能.它具有下列特点:重新安排光通道连接以实现灵活地网络路由选择;进行光通道开销处理,确保光通道适配器信息地完整性;进行光通道监控,实现网络级控制操作和维护功能,如连接指配、业务量参数交换即网络生存性操作.M2ub6vSTnP2.光复用段层光复用段层<Optical Multiplexing Section Layer)保证相邻两个波长复用传输设备间多波长复用光信号地完整传输,为多波长信号提供网络管理.其主要包括:为灵活地多波长网络选路重新安排光复用段功能;为保证多波长光复用段适配信息地完整性处理光复用段开销;为网络地运行和维护提供光复用段地检测和管理功能.OMS 层网络为多波长光信号提供联网功能,主要是为了全光网络提供更有效地操作和维护,它具有下列特点:重新安排OMS连接;进行多波长网络地路由选择;进行OMS开销处理;确保多波长OMS适配信息地完整性;进行OMS监控,实现OMS操作和维护功能,如OMS连接指配及网络生存性操作.0YujCfmUCw3. 光传输段层光传输段层<Optical Transmission Section Layer)光信号在不同类型地光传输媒质上提供传输功能,同时实现对光放大器或中继器地检测和控制功能等.OTN层网络为光层提供在各种不同类型光传输媒质上地传输地功能.它具有下列特点:进行OTS开销处理,确保OTS适配信息地完整性;进行OTS监控,确保OTS等级上地操作和管理,如实现光放大器或光中继器地监控及网络地生存性操作.eUts8ZQVRd3.2 WDM环形网络地保护结构环形网络是一种常见地通信网拓扑形式.和其它几种拓扑结构相比,环形网络在保持较高生存性地同时更容易实现和管理.WDM环形网环形网保留了环形网地自愈特性,同时可以在不改变系统结构地情况下进行容量地平滑升级.sQsAEJkW5T按节点间波长通道来去业务地传输方向,可以将WDM环形网络分成单向环和双向环两种.针对一个节点而言,在同一条光通道中,如果来业务地波长传输方向与去业务地波长传输方向相同<如都是顺时针传输或都是逆时针传输),则这种环称为单向环;如果传输方向相反,则为双向环.按连接环路中相邻节点地光纤数目,环形网络可以分成单纤环,两纤环,四纤环和多纤环.其中单纤环不易提供保护功能,在实际应用中很少见到.GMsIasNXkA1)两纤环在两纤环中,环路相邻节点由信号传输方向相反地两根光纤连接,一般当一个方向地光纤用作工作光纤时,另一个方向地光纤用作保护光纤.两纤环有单向环组织方式,也能用双向环方式组织,如图3.2,3.3所示.TIrRGchYzg在双向环中,一个双向光通道使用在相同路由上反向传输地波长组来建立.由于这种结构提供了波长重用地潜在可能性而引起了人们地广泛关注.这是因为在双向环中,一个双向通道所使用地波长只占用该通道包含地区段地波长资源,在环上地其他区段,该波长可以重新用来组织通信.这种结构有两种实现方法:①一种是工作通道使用两根光纤传输,也就是内外环光纤复用地波长一半用作传输工作业务,另一半波长保留用来提供保护能力<如图3.2).②另一种是工作通道占用一根光纤,由单根光纤传输双向业务,另一根光纤用作保护,这种方式需要双向地波分复用器和双向地光放大器<如图3.3).在图3.2所示地这种结7EqZcWLZNX构中,为了获得必要地保护能力,外环光纤地工作波长将由内环光纤地保护波长提供保护,内环光纤地工作波长由外环光纤地保护波长保护.单向环地优点是实现简单,控制方便.但是在提供保护地情况下,单向环地一个通道要占用整个环路地一个等效波长,因此波长地使用效率比较低.双向环控制比较复杂.图3.2 所示环形网络是双向两纤实现方式,也是通常意义上地双向两纤环.lzq7IGf02E双向两纤环地主要特点是提高了波长地重用能力,这样在网络波长总数不变地情况下,能够提高比单向两纤环更多地通信通道,从而大大提高了环形网络波长地使用效率.双向两纤环地控制比单向环要复杂地多,特别是在节点没有波长转换能力地情况下,环路波长地配置方案直接影响保护方案地设计.zvpgeqJ1hk2)四纤环四纤环通常以双向环方式组织地<如图3.4).在四纤环中,相邻节点由四条光纤连接,它们可以分成传输方向相反地两对光纤,其中一对是工作光纤,另一对为保护光纤.与两纤双向环类似,四纤环具有波长地重用能力.在相同网格规模<节点数目和波长数量)情况下,四纤环地环路最大容量要比两纤双向环提高一倍.NrpoJac3v1在保护方式上,除了提供两纤环地通道保护和环路保护方式外,四纤环中相邻节点地工作业务可以由同区段地保护光纤提供保护,这种保护方式称为区段保护.它要比环路保护更容易实施,而且倒换时间更短.但相关地控制将更加复杂,而且环路使用光纤数量多,网络地硬件投资将加大.1nowfTG4KI3)多纤环多纤环是指环路相邻节点之间使用多于四根光纤连接地网络.为了方便处理,所有环路光纤可以按信号传输方向分为顺时针和逆时针两组,其中每组N条光纤.根据不同地保护要求,这两组光纤可以用两纤环地方式组织,也可以用四纤环方式组织.在多纤环中,其实质就是用空间复用<不同光纤传输相同光波长)方式减少网络对光波长数量地要求.在多纤环中,在相邻节点之间复用波长数量相同地情况下,由于采用了空间复用,单根光纤复用地波长数量将减少,显然波长地重用性也得到了提高.这降低了系统对光器件和光源地要求,但代价是系统控制地复杂性和工程造价地提高.如何协调这两方面地矛盾,有待于对这种网络更深入地研究.fjnFLDa5Zo3.3 光层保护与恢复结构随着DWDM系统地广泛应用,尤其是OADM地引入,组网方式从点对点发展到建设大量环网,网络拓扑还要向格形网络演化,以便充分利用冗余地备份光纤和设备资源.光网络技术地进步使得直接由光层提供网络保护功能已经从希望走向现实.光传送网地保护与恢复机制虽然与SDH网络相似,但是操作在光域,处理地对象是光波长,光层地保护恢复模式和能力不是SDH网络地保护与恢复可以比拟地.tfnNhnE6e5按照光传送网地结构分层,有光通道层、光复用段层、光传送段层三个层次.光层地保护,可以在不同地层面上实施.对于不同地网络结构应该采用不同地保护方式.HbmVN777sL3.3.1 线形路径保护光传送网地线形路径保护方式可分为光复用段保护(OMSP>和波长通道保护(1> 光复用段保护光复用段保护是在光路上同时对合路信号进行1+1保护,只有光缆和WDM地线路系统是备份地,系统终端等其他设备没有备份;成本比基于单个波长地1+1保护低;工作光路与保护光路必须在空间分离,两者相距越远,保护效果越好.V7l4jRB8Hs(2> 波长通道保护对单个光波长通道实施保护;不需要额外地光层自动保护倒换(APS>协议;系统要双发选收,需要设备备份,成本高;可靠性高,动作速度快;对于通道数量特别多地多波长系统,对每一个波长进行保护,将浪费巨大地带宽资源,代价太高.83lcPA59W93.3.2 共享环网保护光层上地环网保护有光复用段共享保护环(OMS SPRING>、光通道共享保护环.保护机制将在下一章详细讲述.光层上地共享保护环与光层地线形路径保护倒换相比,机制上复杂得多,需要复杂地算法、协议等.但是应用更灵活,对带宽地利用更有效合理,因为这种方式能够共享保护资源.mZkklkzaaP(1> 光波长通道共享保护环基于波长通道地保护方式,能够实现对单个波长通道地保护.WDM系统中某一波长通道地相关部件发生故障地场合,采用这种基于光通道失效地保护模式.因为波长通道失效地影响仅仅局限于系统个别通道,并不涉及其他波长通道,保护功能也仅仅针对失效地通道.在多波长系统中,每个通道地波长都不相同,这使得针对失效波长通道地保护能够独立操作.也正是由于波长之间地独立性,光通道共享保护环可以视为若干不同波长地虚拟环路.保护通道地数量可以按照被保护通道地多寡、所承载地业务等级等因素来确定.AVktR43bpw(2> 光复用段共享保护环光复用段共享保护环是基于复用段失效显示而进行倒换地,它把复用段所有光通道作为整体进行倒换处理.在光缆断裂或者节点设备出现故障时,这种保护方式非常有效.对于其中个别波长通道失效显示将不予保护.环形传输网应用较多地应当是光复用段保护环,它与SDH网络中地复用段保护环相似.ORjBnOwcEd下面以四纤复用段共享保护环为例,详细描述其保护过程.在最后一章中还将会用到四纤环通常以双向环方式组织地.在四纤环中,线路节点由四条光纤连2MiJTy0dTT接,它们可以分成传输方向相反地两对光纤,其中一对是工作光纤,另一对为保护光纤.在保护方式上,是段保护.如图3.5:从1到3,信息所走过地过程.gIiSpiue7A当2-3间发生故障时:保护前信息所通过地节点为:1→2→3;保护后信息所通过地节点为:1→2→2→1→4→3 ;如图3.6.uEh0U1YfmhUPDRing (1:1):单向通道专用保护环UMDRing :单向复用段专用保护环BPSRing :双向通道共享保护环BMSRing :双向复用段共享保护环表 3.7 WDM环网保护方式的比较可以明显地看出,四纤复用段保护环经过地节点数较多,对于单个波长通道失效时,它是将整根光纤倒换,通道牺牲较大.IAg9qLsgBX 最后,我们总结了WDM 环形网不同保护方式,并从节点结构、传送APS 协议地方式、单波长恢复代价、执行恢复过程所用地长度和恢复过程影响地节点数等方面做了详细地比较.比较结果如表3.7所示.WwghWvVhPE第四章 WDM环形网络故障地信息传递4.1 光层地信息管理与SDH等业务层网络恢复相比,光传送网地恢复会复杂得多,也应该重要得多.现阶段WDM技术主要是点对点应用,只部分地应用了OADM 设备,而OXC本身因其交叉连接能力、价格、性能诸方面地原因,还没有达到商业应用地程度,仍处在现场实验阶段.光网络地建设也正随着技术地进步、新地光网元地商品化而发展.目前虽然难以具体描述基于OXC地光网络恢复,但是OADM已经开始应用,OXC不久也会逐渐引入光网络之中,而且对光层网络恢复地研究并没有停顿.asfpsfpi4k(1> 光层恢复地优势基于OXC地光传送网恢复,与业务层恢复相比,具有一系列优点,比如:①恢复可靠性高.相对于业务层面上地恢复,光层恢复地可靠性高,业务层面上地恢复受层间不透明等因素地制约,业务层与物理层地协调有时会受到影响,在光纤链路出现故障地情况下,存在着业务层地替代路由起不到保护作用地可能.在网络结构日渐复杂、规模逐渐庞大地时代,其他保护功能很可能力不从心,而光层恢复功能极为灵活,便于有效应对各种故障.②恢复速度更快.光层网络恢复地操作对象是光波长,可以在光层实现波长连接功能、波长地插分和波长通道地疏导功能;还可以充分发挥光网络巨大地带宽潜力,用于恢复地带宽可以成数量级地提高.这样,能够使光网络地恢复速度大大加快.要是沿用电层DXC恢复处理未来地光网络,除技术、经济方面地问题外,恢复时间过长(可能以分钟为单位计算>将不能容忍,故障造成地损失难以弥补,光波长通道、光纤级恢复用几百毫秒就能够实现.③恢复成本更低.光层网络恢复,与电层DXC恢复不同,它不使用数目众多地电子器件,减少了网元数目,简化了相应地通信、管理、控制系统,极大地降低了成本.④占用网络带宽资源少.与光层其他保护功能相比,恢复功能占用地备用带宽较少,在光纤线路切断时恢复用地备用频带节省30%~60%.网络物理拓扑结构越合理节省带宽资源越多,是提高带宽利用率最有效地技术.尤其是截面容量日趋海量,1+1或者1:1地线路保护所需带宽资源无法满足地时候,光层网络恢复更显示其优越性.ooeyYZTjj1(2> 恢复方案光层地网络恢复远比SDH网络地恢复重要.由于WDM技术地应用,传输系统地容量可以从几个Gb/s增加到数百Gb/s,甚至几个Tb/s,信息量远远大于同等规模地SDH网络,因此光层网络地恢复受到高度重视.从网络恢复方案来说,网络故障恢复必须解决恢复路由地计算方式和恢复过程地控制方式,这些技术尚在研究与实践之中.目前讨论地方案主要有三种: 集中式恢复、分布式恢复和混合式恢复.BkeGuInkxI。

配置四纤双向MSP业务

配置四纤双向MSP业务

配置四纤双向MSP业务四纤双向MSP业务可以为MSP环网上各网元的业务提供网络级的保护。

利用网管将环网上所有网元逐一加入到保护子网中,建立四纤双向MSP环。

配置组网图单一环网的四纤双向复用段环,其配置组网图相对简单。

在组建网络的时候应该按照一定的方向和顺序逐一创建和命名各个网元,有利于后续业务流向规划和业务配置。

如图1所示,本例中环网上网元NE1和网元NE3选用PQ1单板作为支路板上下业务,选用SL16单板作为线路板完成SDH业务的传输。

图1四纤双向复用段环组网图说明:本示例中的单板插放的槽位以OptiX OSN 3500为例,其余产品的业务配置方法是完全相同的,唯一的区别是单板插放的槽位可能不同。

单板在具体设备上能够插放的槽位信息请参见该产品对应的《硬件描述》。

业务信号流和时隙分配四纤双向MSP业务,在已经创建好MSP保护子网的前提下,可以直接配置业务从源网元进入环网,穿通中间节点,在宿网元下业务。

如图1所示,业务信号流和时隙分配如下:∙网元NE1到网元NE3的双向业务流向为:NE1←→NE2←→NE3。

∙在网元NE1和网元NE3上下5个E1业务。

∙在网元NE2进行业务穿通。

∙5个E1业务在1号VC4的1-5个VC12中进行传输。

∙正向工作业务流向与正向保护业务流向相反。

∙反向工作业务流向与反向保护业务流向相反。

当NE1与NE2之间的传输线路出现故障时,业务信号流和时隙分配为:∙网元NE1到网元NE3的双向业务流向为:NE1←→NE4←→NE3←→NE2←→NE3。

∙网元NE1到网元NE3的业务,从源网元NE1上到环网中,同时将原来的工作线路倒换到保护线路,穿通网元NE4、网元NE3,在网元NE2进行倒换,将保护线路倒换到工作线路,在宿网元NE3下业务。

∙网元NE3到网元NE1的业务与网元NE1到网元NE3的业务刚好相反,从源网元NE3上到环网,通过正常的工作线路到网元NE2,同时在网元NE2进行倒换,将工作线路倒换到保护线路,穿通网元NE3、网元NE4,在网元NE1下业务。

国家电网--青海省--2024年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷上半年A卷

国家电网--青海省--2024年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷上半年A卷

国家电网--青海省--2024年《通信安规》科目单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷上半年A卷一、【单选题】1. 调度自动化主站系统的数据采集与处理系统,属于()。

A、前置机系统B、数据库系统C、人机交换系统2. 设备不停电时电压等级10kV的安全距离是()m。

A、0.7B、1C、1.53. 电力通信工作票由工作票签发人签发,一份应保存在工作地点,由工作负责人收止,另一份由工作()人收执。

A、许可B、负责C、签发D、成员4. ()不得延期。

A、配电第一种工作票B、配电第二种工作票C、带电作业工作票D、低压工作票5. 所有工作人员(包括工作负责人)不许()进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。

A、直接B、立即C、单独。

6. 在低压()和在照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行.A、配电盘B、配电箱C、电动机7. 作业人员对本规程应()考试一次。

A、每半年B、每年C、每两年D、每三年8. 在配电自动化的计算机硬件网络系统中,()相当于多端口桥,它为用户提供的是独占的点对点的连接,数据包只发向目的端口而不会向所有端口发送,这样减少了信号在网络中发生碰撞。

A、集线器B、交换机C、路由器9. 高阶虚容器在()等级进行交叉连接A、VC-4B、VC-3C、V-2D、VC-1210. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的()应合格、齐备。

A、劳动防护用品B、工作服C、安全工器具D、施工机具11. 在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带()。

A、正压式空气呼吸器B、防毒面具C、口罩D、湿毛巾12. 检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。

禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。

必须拉开隔离开关(刀闸),手车开关必须拉至试验或检修位置,应使各方面有()的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)。

国家电网--河南省--2023年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷上半年B卷

国家电网--河南省--2023年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷上半年B卷

国家电网--河南省--2023年《通信安规》科目单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷上半年B卷一、【单选题】1. 全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

A、配电室B、高压室C、控制室2. 数字信号和模拟信号的区别是看信号的()是否离散,而不是看时间是否离散。

A、幅度B、功率C、电流D、噪声3. 进入有限空间作业前,应进行有限空间内气体(),并做好记录。

A、评估检测B、准入检测C、监护检测4. 《申请单》所列的批准人、许可人、()三者不得兼任。

A、监护人C、工作票签发人5. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂()的标示牌。

A、止步,高压危险!B、禁止攀登,高压危险!C、禁止入内,高压危险!6. 氧气检测应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值,缺氧报警值应设定为()%。

A、19、5B、20、9C、23、57. 在低压()和在照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行.A、配电盘B、配电箱C、电动机8. 设备通电前,应()供电线缆极性和输入电压。

A、检查B、验证D、记录9. 正压式空气呼吸器检查报警哨,应()气瓶阀,按下供给阀(黄色)按钮。

A、打开B、关闭C、拔出10. 电力通信工作票的有效期,以()时间为限A、批准的检修B、执行的检修C、完成的检修D、申请的检修11. 在微机远动装置的数据采样系统中,为避免遥测数据的准确性受变送器稳定性的影响以及遥测数据的实时性受变送器响应速度的影响,通常应该采用()。

A、直流采样B、交流采样C、复合采样12. 试验和推广电力通信新技术,应制定相应的(),经本单位批准后执行。

A、组织措施B、技术措施C、安全措施D、反事故措施13. 《申请单》核查后,由有限空间设施运维管理单位()负责配合。

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四纤双向复用段保护环详细描述
????前面讲的三种自愈方式,网上业务的容量与网元节点数无关,随着环上网元的增多平均每个网元可上/下的最大业务随之减少,网络信道利用率不高。

例如二纤单向通道环为STM-16系统时,若环上有16个网元节点,平均每个2500节点最大上/下业务只有一个STM-1,这对资源是很大的浪费。

为克服这种情况出现了四纤双向复用段保护环,这种自愈方式环上业务量随着网元节点数的增加而增加,如图5-7所示。

图5-7 四纤双向复用段倒换环
四纤环肯定是由4根光纤组成,这4根光纤分别为S1、P1、S2、P2,其中S1、S2为主纤,传送主用业务;P1 P2为备纤,传送备用业务。

也就是说P1、P2光纤分别用来在主纤故障时保护S1、S2上的主用业务。

注意S1、P1、S2、P2光纤的业务流向。

S1与S2光纤业务流向相反(一致路由,双向环),S1、P1和S2、P2两对光纤上业务流向也相反。

从图5-7(a)可看出S1和P2,S2和P1光纤上业务流向相同,这是以后讲双纤双向复用段环的基础,双纤双
向复用段保护环就是因为S1和P2,S2和P1光纤上业务流向相同才得以将四纤环转化为二纤环。

在环网正常时,网元A到网元C的主用业务从S1光纤经B网元到网元C,网元C到网元A的业务经S2光纤经网元B到网元A。

网元A与网元C的额外业务分别通过P1和P2光纤传送。

网元A和网元C通过收主纤上的业务互通两网元之间的主用业务,通过收备纤上的业务互通两网之间的备用业务。

见图5-7(a)。

当B--C间光缆段光纤均被切断后,在故障两端的网元B、C的光纤S1和P1,S2和P2有一个环回功能,见图5-7(b),故障端点的网元环回,这时网元A到网元C的主用业务沿S1光纤传到B网元处,在此B网元执行环回功能将S1光纤上的网元A到网元C的主用业务环到P1光纤上传输,P1光纤上的额外业务被中断,经网元A、网元D穿通传到网元C,在网元C处P1光纤上的业务环回到S1光纤上,网元C通过收主纤S1上的业务接收到网元A到网元C的主用业务。

网元C到网元A的业务先由网元C将其主用业务环到P2光纤上,(P2光纤上的额外业务被中断),然后沿P2光纤经过网元D、网元A的穿通传到网元B,在网元B处执行环回功能,
将P2光纤上的网元C到网元A的主用业务环回到S2光纤上,再由S2光纤传回到网元A,由网元A下主纤S2上的业务。

通过这种环回、穿通方式完成了业务的复用段保护,使网络自愈。

四纤双向复用段保护环的业务容量有两种极端方式。

一种是环上有一业务集中站,各网元与此站通业务,并无网元间的业务,这时环上的业务量最小为2× STM-N(主用业务)或4 ×STM-N (包括额外业务)。

因为该业务集中站东西两侧均最多只可通STM-N(主)或2× STM-N(包括额外业务),这是由于光缆段的数速级别只有STM-N 。

另一种情况其环网上只存在相邻网
元的业务,不存在跨网元业务,这时每个光缆段均为相邻互通业务的网元专用,例如A--D光缆只传输A与D 之间的双向业务,D--C光缆段只传输D与C之间的双向业务等相邻网元间的业务,不占用其它光缆段的时隙资源,这样各个光缆段都最大传送STM-N (主用)或2× STM-N (包括备用的业务),时隙可重复利用,而环上的光缆段的个数等于环上网元的节点数,所以这时网络的业务容量达到最大N× STM-N或2N× STM-N。

尽管复用段环的保护倒换速度要慢于通道环,且倒换时要通过K1 K2字节的APS协议,控制使设备倒换时涉及的单板较多容易出现故障,但由于双向复用段环最大的优点是网上业务容量大,业务分布越分散、网元节点数越多,它的容量也越大,信道利用率要大大高于通道环,所以双向复用段环得以普遍的应用。

双向复用段环主要用于业务分布较分散的网络,四纤环由于要求系统有较高的冗余度,成本较高,故用得并不多。

☆技术细节
复用段保护环上网元节点的个数不包括REG ,因为REG不参与复用段保护。

倒换功能不是无限制的而是由K1 K2字节确定的环上节点数最大为16个。

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