SDH原理试题

发布 2024-04-16 18:30:09 阅读 7989

一、填空题(每空1分,共30分)

1、stm-n帧中再生段dcc的传输速率为 192kb/s ;复用段dcc 的传输速率为 576kb/s 。

2、若设备只用e2通公务**,则再生器不能 (选能或不能)通公务**。理由是再生器不处理复用段开销。

3、对于stm-n系统,b1一次最多可以监测到 8 个误码块;b2一次最多可以监测到 n×24 个误码块。

4、设备能根据s1字节来判断时钟信号的质量 。s1的值越小,表示相应的时钟质量越高 。

5、j1为高阶通道追踪字节被用来重**送高阶通道接入点标识符 。

6、c2用来指示vc帧的复接结构的信息净荷的性质 。

7、b1监测到有误码后,在本端有 rs-bbe(再生段背景误码块) 性能事件上报网管并显示相应的误块数。

8、b2监测到有误码后,在本端有 ms-bbe(复用段背景误码块) 性能事件上报网管并显示相应的误块数,并通过 m1 字节将误码块数会传给发送端,同时在发送端的性能事件ms-rei(复用段远端误码块指示中显示相应的误块数。

9、 b3对所在的vc4帧进行bip-8校验,若监测出有误码,在本端有 hp -bbe(高阶通道背景误码块) 性能事件上报网管并显示相应的误块数,并通过 g1 字节将误码块数会传给发送端,同时在发送端的相应的vc-4通道的性能事件hp-rei(复用段远端误码块指示) 中显示相应的误块数。

10、h4作为tu-12的复帧指示字节,就是指示当前的tu-12(或vc-12、c-12)是当前复帧的第几个基帧 。

11、v5为通道状态和信号标记字节,其头两位用作bip-2误码监测,若监测出有误码块,则在本端性能事件 lp-bbe(低阶通道背景误码块) 中显示相应的误块数,同时由 v5的第三位回传发送端,发送端在相应低阶通道的性能事件 lp-rei (低阶通道远端误块指示) 中显示相应的误块数。

12、第37时隙在vc4中的位置为第 1 个tug3,第 6 个tug2,第 2 个tu12。

13、对于au的指针调整, au-ptr的3个h3字节为负调整位置, 紧接着h3的3个字节为正调整位置。 3 个字节为一个调整单位。

14、au指针产生规则规定,经过一次指针调整后,至少要经过 3帧才能继续进行调整。

二、名词解释(每题4分,共40分)

1、字节间插复用。

答: 字节间插复用为同步复用方式。如果n个帧结构字节数相同的数字信号复用为一个信号时是以字节为单位进行间插复用的,这种复用方式称为字节间插复用。

如有a、b、c三个帧结构各为3个字节的信号:

a1 a2 a3 、b1 b2 b3 、c1 c2 c3

若经过字节间插复用方式成信号d,则d应该是这样一种帧结构:

a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3

2、异步映射、字节同步映射和比特同步映射。

答: 异步映射对映射信号的结构无任何限制(有无帧结构均可),也无需与网络同步,利用码速调整将信号适配进vc的映射方式叫做异步映射。 字节同步映射是一种要求映射信号具有字节为单位的帧结构,并与网络同步,无需经过码速调整即可将低速支路信号装入vc内规定位置的映射方式。

比特同步映射对支路信号的结构无任何限制,但要求支路信号与网同步,无需经过码速调整即可将低速支路信号打包成相应vc。目前尚无人使用这种映射方式。

3、浮动模式映射和锁定模式映射。

答:浮动模式映射是指净荷在tu或au帧内是浮动的,靠tu或au指针来确定其准确的位置;锁定模式映射只能用于同步映射,其是指同步净荷是固定映射进入高阶vc的,其位置是固定的,即“锁定”于其中。

4、再生段和复用段。

答:系统组成(从功能块角度来考虑)中的再生段是指在两个设备的rst间的以及本设备的mst和rst之间的维护区段,复用段是指在两个设备的mst之间的维护区段;实际系统组成(从设备角度来考虑)中的再生段是指再生器之间或再生器和复用器之间的维护区段,复用段是指复用设备之间的维护区段。

5、一致路由和分离路由。

答:两站之间的业务收发走的是同一段路由,如a到b和b到a的业务所经历的站和链路是相同的,这就是一致路由,从业务的角度来描述即为双向业务。若两站之间的业务收发走的是不同的路由,如a 到b和b到a的业务所经历的站和链路是不同的,这就是分离路由,从业务的角度来描述即为单向业务。

分离路由只能用在闭环系统中,环中所有支路信号按同一方向传输。

+1和1:1保护。

答:主备两套系统,这二个系统间如果是纯主、备用关系,两套系统是热备份,叫1+1保护;如果两套系统中,一套传送业务,另一套平时也可以传送次要业务,在第一套系统出现故障时,丢掉第二套的额外业务,就叫“1:1保护”。

7、接收过载功率。

答:定义在r(接收点)点处的为达到1×10-10的ber(误码率)值所需要的平均接收功率的最大值。

8、主从同步和伪同步。

答:主从同步指网内设一时钟为主局,配有高精度时钟,网内其他各局均受控于该主局(即跟踪主局时钟,以主局时钟为基准),并且逐级下控,直到网络中的末端网元--终端局。伪同步是指数字交换网中各数字交换局的时钟相互独立,而各数字交换局的时钟都具有极高的精度和稳定度,一般采用铯原子钟。

9、误块秒和严重误块秒。

答:当某一秒中发现1个或多个误码块时称该秒为误块秒。在一秒中含有不小于30%的误块,或至少有一个缺陷(严重扰动期sdp)时认为该秒为严重误块秒。

10、抖动和漂移。

答:抖动是指数字信号的特定时刻(如最佳取样时刻)相对其理想时间位置的短时间偏离,所谓短时间是指变化的频率高于10hz的相位变化。变化频率低于10hz时称为漂移。

三、简述题(每题6分,共30分)

1、pdh 和sdh的缺点各有哪些?

答: pdh

1)速率和帧结构没有统一的世界性标准。(2)没有标准的光接口规范,无法在光路上直接互通。(3)异步复接造成滑码损伤,难于提取识别低速支路信号,上下话路需要一级一级复用,设备复杂,不灵活。

(4)网络管理维护靠人工交叉连接,资源调度、网络重组、运行故障监视很不方便。

sdh1)频带利用率低;(2)指针调整机理复杂;(3)软件的大量使用使系统容易受计算机病毒的侵害。

2、简述n个stm-1帧复用成一个stm-n帧的过程。

答: n个stm-1帧是通过字节间插复用成一个stm-n帧的。字节间插时各个stm-1帧的au-ptr和净荷的所有字节原封不动地按字节间插方式复用。

而段开销的复用方式有所不同,其规则是第一个stm-1帧的段开销被完整的保留下来,其余的n-1个stm-1帧的段开销仅保留定帧字节和b2字节。

3、简述au指针正调整的过程。

答:如果vc-4信号滞后于系统的复用器部分,即vc-4相对于au-4的帧速率低,则vc的定位必须周期性地后滑,3个正调整机会字节立即出现在本帧的最后一个h3字节之后。这3个字节复用器虽然发送但未装载信号。

相应地在这之后的vc-4的起点将后滑3个字节,其编号将加1,即指针指加1。这就是一次指针正调整过程。每次调整相当于vc-4帧加长了3个字节。

4、简述两纤单向通道保护环的原理。

答: 单向通道保护环通常由两根光纤来实现,一根光纤用于传业务信号,称s光纤;另一根光纤传相同的信号用于保护,称p光纤。单向通道保护环使用“首端桥接,末端倒换”结构(即“首端双发,末端选收”),参见图1(a)。

业务信号和保护信号分别由光纤s1和p1携带。例如在节点a,进入环以节点c为目的地的支路信号(ac)同时馈入发送方向光纤s1和p1,即所谓双馈方式(1+1保护)。 其中s1光纤按顺时针方向将相同的业务信号送至分路节点c,p1光纤逆时针方向将同样的信号作为保护信号送至分路节点c。

接收端分路节点c同时收到两个方向支路信号,按照分路通道信号的优劣决定选其中一路作为分路信号。正常情况下,以s1光纤送来信号为主信号。同时,从c点插入环以节点a为目的地的支路信号(ca)按上述同样方法送至节点a,即s1光纤所携带的ca信号(信号传输方向与ac信号一样)为主信号在节点a分路。

当bc节点间光缆被切断时,两根光纤同时被切断,如图1(b)所示。在节点c,由于从a经s1光纤来的ac信号丢失,按通道选优准则,倒换开关将由s1光纤转向p1光纤,接收由a节点经p1光纤而来的ac信号作为分路信号,从而使ac间业务信号仍得以维持,不会丢失。故障排除后,通常开关返回原来位置。

5、简述两纤双向复用段保护环的原理。

如图(a)。利用时隙交换技术,一条光纤同时载送工作通路(s1)和保护通路(p2),另一条光纤上同时载送工作通路(s2)和保护通路(p1)。每条光纤上一半通路规定载送工作通路(s),另一半通路载送保护通路(p)。

在一条光纤上的工作通路(s1),由沿环的相反方向的另一条光纤上的保护通路(p1)来保护。反之亦然。这就允许工作业务量双向传送。

一个stm-n的二纤双向复用段共享保护环,其共有n个au-4。在顺时针方向上编号为1到n/2的au-4时隙安排用作工作通路,编号为n/2+1到n的au-4时隙安排用作保护通路。在逆时针方向上的光纤的时隙是类似的。

编号为m的au-4工作通路由对应的保护通路在相反方向的第( n/2+m )个的au-4来保护。工作容量和保护容量各为n/2个au-4。

当bc节点间光缆被切断后,如图(b)所示,两根光纤也会被切断,与切断点相邻的b节点和c节点中的倒换开关将s1/p2光纤和s2/p1光纤沟通。利用时隙交换技术,可以将s1/p2光纤和s2/p1光纤上的业务信号时隙移到另一根光纤上的保护信号时隙,从而完成保护倒换作用。例如,s1/p2光纤的业务信号时隙1到m可以转移到s2/p1光纤上的保护信号时隙(n/2+1)到(n/2+m)。

当故障排除后,倒换开关通常将返回其原来的位置。

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