广电宽带城域网A技术习题解答.docx
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广电宽带城域网A技术习题解答
广电宽带城域网A技术习题解答
第一章
1、有线电视的定义是什么?
GY/T166-1999《有线电视广播系统技术规范》中对CATV的定义是:
用射频电缆、光缆、多路微波或及其组合来传输、分配和交换声音、图像及数据信号的电视系统。
2、广电宽带城域网定义是什么?
它有哪五个要素?
广电宽带城域网:
由广播、交互两个信道组成的用射频电缆、光缆、微波、数据电缆或及其组合来传输、分配和交换图像、声音及数据信号的城域宽带、多业务有线广播电视网络。
五个要素:
要素
具体解释和说明
1
信道构成
具有广播和交互两个信道,分别用于完成广播式和交互式业务
2
物理介质
可采用射频电缆、光缆、微波、数据电缆或及其组合多种传输介质
3
作业任务
对广播式和交互式业务信号进行传输、分配和交换三种作业
4
处理对象
图像、声音及数据三种信号
5
功能特点
覆盖整个城域,具有宽带通信网特性,可开展多种业务
3、广电宽带城域网交互信道骨干网和接入网定义是什么?
城域骨干网:
有线电视城域网交互信道中由主中心和多个分中心组成的完成核心层加汇聚层功能构件的集合。
城域接入网:
有线电视城域网交互信道中从分中心至用户数据终端之间完成接入层功能构件的集合。
电信接入网三个定界接口英文名称:
用户网络接口(UNI)、业务节点接口(SNI)和电信管理接口(Q3)。
电信接入网由三个接口所定界。
4、简要归纳广电宽带城域网的结构。
(一)广播信道
1、前端:
一个总前端和若干个分前端
现代有线电视网络前端包括三个前端:
(1)模拟前端部分,
(2)数字前端部分,(3)数据前端部分。
2、干线:
一级和二级光链路干线:
(1)一级光链路:
总前端和分前端之间的光纤链路。
(2)二级光链路:
分前端和光节点之间的光纤链路。
3、分配网:
同轴电缆分配网:
(1)光节点到用户分配放大器之间由延长放大器组成的同轴电缆传输线路。
(2)用户分配放大器在楼栋之间的电缆无源分配线路。
(3)楼栋内部用户之间的电缆无源分配线路。
(二)交互信道(正向交互信道和反向交互信道)
(一)广播信道(单向)
1、前端:
一个总前端和若干个分前端
现代有线电视网络前端包括三个前端:
(1)模拟前端部分,
(2)数字前端部分,(3)数据前端部分。
2、干线:
一级和二级光链路干线:
(1)一级光链路:
总前端和分前端之间的光纤链路。
(2)二级光链路:
分前端和光节点之间的光纤链路。
3、分配网:
同轴电缆分配网:
(1)光节点到用户分配放大器之间由延长放大器组成的同轴电缆传输线路。
(2)用户分配放大器在楼栋之间的电缆无源分配线路。
(3)楼栋内部用户之间的电缆无源分配线路。
(二)交互信道(正向交互信道和反向交互信道)
1、骨干网:
(1)一个主中心和若干分中心。
(2)主中心和分中心之间连接骨干光纤链路。
2、接入网:
对HFC接入来说,
(1)分中心和光节点之间二级光纤链路。
(2)光节点和用户终端之间同轴电缆。
对EPON接入来说,
(1)EPON(OLT与ONU之间的无源光网络)+非屏蔽双绞线LAN。
(2)EPON(OLT与ONU之间的无源光网络)+EOC头端与终端之间同轴电缆线路。
双向HFC网频率规划
波段
频率范围
业务内容
R
Ra:
5.0-20.2MHz
上行业务
上行窄带数据业务、网络管理(上行)
Rb:
20.2-58.6MHz
上行宽带数据业务
Rc:
58.6-65.0MHz
上行窄带数据业务、网络管理(上行)
X
65-87MHz
过渡带
FM
87-108MHz
下行业务
广播业务
A
111-958MHz
模拟电视及数字电视广播
网络管理控制(下行)
下行宽带数据业务
第三章
3、数字调制方式有哪些?
基本数字调制方式:
振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、绝对相移键控(PSK)、相对(差分)相移键控(DPSK)等四种。
复合数字调制方式:
正交振幅调制(QAM),正交相移键控(QPSK)等。
6、数字通信系统主要性能指标分别有哪些?
有效性指标
1、码元传输速率:
信道每秒钟内所传送的码元(或符号)的数目,单位为波特(Baud)或码元/秒,常用符号“Bd”表示。
2、信息传输速率:
信道每秒钟内所传送的比特数,由单位为比特/秒(bit/s或bps)。
3、频带利用率:
单位时间(秒)、单位频带宽度(Hz)上传输信息量(或码元)的多少。
单位为Bd/Hz或bps/Hz。
可靠性指标
1、码元差错率:
接收错误的码元数在传输总码元数中所占的比例。
2、信息差错率:
接收错误的信息量(比特数)在传输总信息量(比特数)中所占的比例。
信源编码和信道编码的目的和主要任务
编码
目的
主要任务
信源编码
提高通信的有效性
(1)A/D变换;
(2)压缩编码
信道编码
提高通信的可靠性
(1)码型变换;
(2)差错控制
12、分别说出数据信号、数字信号、数据通信和数字通信的含义。
数据信号:
特指用共128个8bit二进制码组代表的字母、数字、字符和符号的信号。
数字信号:
驮载消息信号的参量的改变在时间上和取值上都是离散的信号。
数据通信:
信源产生的数据,按一定通信协议,通过模拟或数字传输信道,形成数据流传送到信宿的过程。
数字通信:
信道中传输数字信号的通信系统。
13、什么是DTE?
什么是DCE?
缩写
中文名称
具体设备功能
DTE
数据终端设备
用于处理用户数据的发送端信源和接收端的信宿设备。
DCE
数据电路终接设备
提供网络物理连接、转发和提供同步时钟信号的,介于DTE与网络中传输介质之间的设备。
ISDN的两种接口结构
接口结构名称
英文缩写
结构用途
具体通路结构(速率)
1
基本速率接口
BRI
用户使用的接口
2B+D(144Kbps)
2
基群速率接口
PRI
单位传输大量数据的接口
30B+D(2.048Mbps)
18、概要说明OSI/RM模型各层的功能。
层
名称
功能
1
物理层
实现比特流的透明传输
2
数据链路层
提供相邻节点间链路上的透明、可靠的数据帧的传输和控制
3
网络层
提供路由选择,实现分组传输;实现通信子网传输控制
4
传输层
为高层提供可靠的端到端数据报文传输业务
5
会话层
建立、管理和终止表示层与实体之间的会话
6
表示层
提供多种用于应用层数据的编码和转化功能
7
应用层
提供面向应用的功能,管理功能
21、什么是虚电路?
什么是数据报?
并对两者进行比较。
虚电路:
两用户终端在发送和接收数据之前通过网络建立的逻辑连接。
数据报:
包含源地址和目的地址,可沿不同路由到达终点,终点需重新排列的独立数据分组。
虚电路和数据报的比较
比较项目
虚电路
数据报
目标地址
建立连接时需要
每个分组都需要
初始化顺序
需要
不需要
顺序控制
由通信子网负责保证
通信子网不负责
差错控制
由通信子网部分负责
由端系统负责处理
流量控制
通信子网部分提供
由端系统负责处理
连接的建立和释放
需要
不需要
对节点机存储的要求
大
小
可靠性
低
高
23、IP协议的主要功能有哪些?
(1)寻址:
为网络中的每个实体赋予一个全局标识符,保证IP数据报传到最终目的地。
(2)路由选择:
选择确定IP数据报传到最终目的地的路径,通过互联网络提供无连接和最有效的IP数据报分发。
(3)分段和重新组装:
将长的IP数据帧进行分段,重新配置帧头形成新的帧,到达目的地后,将已被分段的数据报重新组装。
24、网络各层的PDU和互连设备分别是什么?
层次名称
PDU
互联设备
应用层
报文
网关
表示层
报文
网关
会话层
报文
网关
传输层
段
网关
网络层
分组
路由器
数据链路层
帧
网桥、交换机
物理层
比特
中继器、集线器
以太网的帧结构
IEEE802.3-2002规定的帧格式
帧共包括七个字段(域):
前导码PA(7字节)、帧起始定界符SFD(1字节)、目的地址DA(6字节)、源地址SA(6字节)、类型/长度(2字节)、MAC客户数据(46~1500字节)、帧校验序列FCS(4字节)。
25、什么是路由?
路由动作包括哪两个步骤?
“路由”:
把信息从源主机穿过网络(至少遇到一个中间节点)传递到目的主机的行为。
路由动作:
1、路径选择(寻址):
路径选择即判定到达目的地的最佳路径,由路由选择算法来实现。
2、数据交换(转发):
沿寻址好的最佳路径传送信息分组。
30、什么是IP地址?
IP地址如何表示?
特殊的IP地址有哪些?
IP地址:
在Internet网中主机(包括工作站、服务器、路由器等)的数字地址标识,也即在互联网上可唯一标识的主机地址。
IP地址的长度是4字节,即32比特,由32位二进制数码或4个圆点隔开的十进制数表示。
特殊类型IP地址:
1、多点广播地址(D类):
IP地址中的第一个字节以“lll0”开始的地址。
2、当前主机地址:
IP地址中的每一个字节都为0的地址;
3、当前子网的广播地址:
IP地址中的每一个字节都为1的IP地址;
4、特殊用途使用地址(E类):
IP地址中凡是以“llll0”的地址;
5、回路测试地址:
以十进制“127”作为开头的地址。
31、什么是子网掩码?
为什么要引入子网掩码?
子网掩码:
用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识的一组32位地址。
子网掩码的主要功能是告知网络设备,一个特定的IP地址的哪一部分是包含网络地址与子网地址,哪一部分是主机地址。
子网编址使得IP地址具有一定的内部层次结构,这种层次结构便于IP地址分配和管理。
第四章
1、交互信道骨干网的主流技术有哪些?
(1)基于第二层交换和第三层选路的千兆以太网GE(GigabitEthernet)技术。
(2)以异步转移模式(ATM)为基础的IPoverATM技术(集成模型)。
(3)以SDH为基础的POS(PacketoverSDH)技术和多业务传输平台MSTP(Multi-ServiceTransportPlatform)。
(4)动态包传输技术DPT(DynamicPacketTransport)技术以及正在发展中的弹性分组环RPR(ResilientPacketRings)技术。
(5)对ATM和IP提供了一体化的与协议无关的定长分组交换平台的“一机双平面”技术。
(6)兼有无连接的第三层路由和面向连接的第二层交换的多协议标记交换MPLS(Multi-ProtocolLabelSwitch)技术。
(7)以WDM为基础的IPoverWDM技术。
从实际应用情况和可行性来看,主流技术是GE技术、IPoverATM技术、POS技术、MPLS技术和MSTP技术。
3、试述ATM的定义和ATM的信元组成。
ATM定义:
“以信元为信息传输、复接和交换的基本单位的转送方式”。
ATM信元组成:
信元长度:
53个字节,信头(header):
前面5个字节,信息域(informationfield)或净荷:
后面的48个字节。
ATM分层参考模型规定层次是物理层、ATM层、AAL层和高层。
6、什么是虚通路VC?
什么是虚通道VP?
ATM路由信息如何标识?
ATM的三个重要概念
名称
定义
标识
1
传输通道
由各种不同的虚通道VP组成的整个传输链路
2
虚通道VP
一捆有相同端点的虚通路连接VCC所组成的传输通道
虚通道识别符VPI
3
虚通路VC
两个端用户之间通过网络建立起来的全双工的通信连接(逻辑链路)
虚通路识别符VCI
ATM路由信息由虚通道标识VPI和虚通路标识VCI两者的组合标识。
10、什么是千兆以太网交换机?
交换体系结构分哪三类?
以太网(Ethernet):
遵循IEEE802.3标准的计算机网络。
千兆以太网交换机(三层路由交换机):
交换机中用来处理第二层数据包的芯片功能增强到能够进行第三层数据包的处理,具有路由功能的交换机。
交换体系结构分类:
(1)总线结构
(2)共享存储器结构
(3)交换矩阵结构
AAA功能的含义:
(1)Authentication(认证):
确认用户接入时声称的身份;
(2)Authorization(授权):
根据认证结果授予用户接入的相应权限;
(3)Accounting(记帐):
记录用户对网络资源的使用情况,为计费、审计等服务。
12、什么是虚拟局域网VLAN?
VLAN的实现方法有哪些?
虚拟局域网VLAN:
将一组物理上彼此分开的用户和服务器按性质及需要划分成与物理位置无关的“逻辑工作组”,也即一个跨接在不同物理局域网网段内节点所形成的逻辑局域网段。
VLAN的实现方法:
(1)根据协议分组法:
根据网络层的协议类型(IP、IPX)或网络层地址(特定的IP子网)划分VLAN。
(2)根据MAC地址分组法:
直接把一组站点的MAC地址填入交换机的MAC分发表,从而交换机就会按照MAC分发表中的地址,发送信息到分发表中已有的站点,凡分发表上没有的其他站点就不会被发送。
(3)根据端口分组法:
通过软件,将一组交换机的端口配置成一个广播域的VLAN。
交换机对属于同一组的端口转发数据,不是同一组的端口交换集线器加以限制,组与组间通过路由器连接。
15、简述SDH的定义?
同步数字序列SDH:
由若干SDH网元(NE)组成,在光纤或微波上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。
STM-1的帧结构
帧结构缩写的中文含义:
RSOH是中继段开销,AU-PTR是管理单元指针,MSOH是复用段开销,POH是通道开销。
17、SDH的核心特点有哪些?
核心特点
原因和理由
(1)同步复用
可以从高速信号一次直接插入或取出低速支路信号,使上下电路业务十分容易
(2)标准光接口
对网络节点接口(NNI)统一规范,容易实现多厂家SDH设备的互连
(3)强大的网管能力
帧结构中安排丰富的OAM功能的开销字节,使网络的自动化程度大大加强
20、简述SDH的复用步骤。
各种业务信号复用进STM-N帧都要经历过映射、定位、复用三个步骤。
(1)映射(Mapping):
在SDH网络边界处支路信号经速率调整,并增加通道开销(POH),适配进虚容器的过程。
(2)复用(Multiplexing):
使多个低阶通道层的信号适配进入高阶通道层或多个高阶通道层信号适配进复用段层的过程。
(3)定位(Aligning):
使用指针,指示帧偏移信息,即VC在TU或AU净荷的位置。
22、SDH的网元有哪些?
各有什么功用?
SDH的网元和功用
缩写
中文名称
具体功用
TM
终端复用器
在通道两端把多路低速信号复用成一路高速信号,或反过来把一路高速信号分接成多路低速信号设备。
ADM
分插复用器
在高速信号传输链路中途分接或插入部分低速信号的设备。
DXC
数字交叉连接设备
在高速信号传输链路中具有一个或多个信号端口,可以对任意端口之间的信号进行可控连接(包括再生连接)的设备。
REG
再生中继器
在传输链路中途接收STM-N信号并经过适当的处理使信号按照规定的幅度、波形和定时特性继续向前传送的设备。
27、什么是MSTP?
它有哪些主要功能?
多业务传输平台MSTP:
指基于SDH平台,同时实现TDM、ATM、以太网等多种业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。
主要功能:
(1)SDH功能,
(2)以太网业务透传功能,(3)以太网二层交换功能,(4)以太环网功能,(5)ATM层处理与承载功能
30、什么是MPLS?
MPLS网络由哪些设备组成?
多协议标签交换MPLS:
一种将二层交换和三层路由技术相结合的多层交换技术。
MPLS包含了两方面的含义:
(1)可以应用于多种二层协议(如以太网,ATM,桢中继等)上的IP传输;
(2)MPLS的实现主要是通过标签交换。
MPLS网络由LER(标签边缘路由器)和LSR(标签交换路由器)组成。
名称
性质
功能
标签边缘路由器(LER)
位于网的边缘,作为MPLS的入口/出口路由器。
执行全部的第三层功能和由运行LDP而产生的基于LIB的标签绑定功能。
标签交换路由器(LSR)
位于网的中间,具有第三层转发分组和第二层交换分组的功能的路由器。
执行基于LIB的标签交换,具有第三层转发分组和第二层交换分组的功能。
同时也能运行传统IP选路协议和执行一个特殊控制协议与相邻LSR协调FEC/标签的绑定信息。
32、什么是标记分发?
标记交换分哪三步?
标记分发:
分发FEC/标记绑定信息的过程,目的是为了形成一个标记交换路径(LSP)。
标记分发协议LDP(LabelDistributionProtocol)作为MPLS的信令协议,提供标准的MPLS信令机制分配和分发标记。
标记交换(LabelSwap):
指基本的MPLS转发操作,它由一系列的过程组成。
标记交换由三步完成:
(1)在分组上添加表示分组归属的FEC关联标记;
(2)使用标记值转发分组;(3)检索一个包含出口和新标记的连接表,并用新标记替换旧标记。
MPLS关键要素的名称和作用
缩写
中文名称
具体作用
LER
边缘标记路由器
进行初始数据包处理、分类,并加上标记。
LSR
标记交换路由器
交换加上标记的数据包。
LDP
标记分发协议
在设备之间提供通信与路由选择协议,建立标记交换通道。
LSP
标记交换通道
由两个端点之间分配的所有标记定义的动态或静态通道。
Label
标记
用于标识转发数据包的报头。
36、光波分复用分哪几类?
波分复用WDM:
使用不同的波长在同一光纤上承载数十个以至上百个通路的信号的复用技术。
序号
缩写
中文名称
波长间隔范围Δλ
(1)
CWDM
稀疏波分复用
在10~100nm
(2)
DWDM
密集波分复用
在1~10nm
(3)
OFDM
光频分复用
<1nm
38、特殊类型的IP地址包括哪些?
私有地址包括哪些?
特殊类型的IP地址
地址特征
多点广播地址(D类)
IP地址中的第一个字节以“lll0”开始的地址(大于223小于240)
当前主机地址
IP地址中的每一个字节都为0的地址“0.0.0.0”
当前子网的广播地址
IP地址中的每一个字节都为1的IP地址“255.255.255.255”
特殊用途使用地址(E类)
IP地址中第一个字节凡是以“llll0”开始的的地址
回路测试地址
127.0.0.1用于回路测试
本地网络地址
网络ID的第一个6位组全“0”的地址
私有地址
类别
IP地址范围
网络数
地址数量
A
10.0.0.0---10.255.255.255
1
16777216
B
172.16.0.0---172.31.255.255
16
1048576
C
192.168.0.0---192.168.255.255
255
65536
41、什么是IGP?
什么是EGP?
各用于什么场合?
各包括哪些常见的协议?
名称
场合
常见协议
内部网关路由协议(IGP)
自治系统内路由器间交换路由可达信息的协议
RIP、OSPF、EIGRP、IS-IS协议
外部网关路由协议(EGP)
自治域间路由器交换路由信息的协议
EGP和BGP
42、什么是自治系统AS?
自治系统AS(AutonomousSystem):
一组路由器组成的网络系统。
特点是:
(1)有Internet范围内是唯一自治域号。
AS号从1至65535,其中64512~65535是私有AS号;
(2)由同一管理机构进行管理与维护;(3)采用同一选路策略。
第五章
1、什么是宽带接入?
目前有线电视双向网主要接入技术有哪些?
宽带接入:
速率超过1Mbps的接入。
目前有线电视双向网主要接入技术:
(1)HFC接入,也即CMTS+CableModem接入,
(2)EPON+LAN,
(3)EPON+EOC(C-DOCSIS、HINOC、C-HomeplugAV),
(4)FTTH等。
面向NGB的三种接入网技术方案
(1)适用于家庭用户的PON+缆桥技术方案
(2)适合企业数据用户的PON以太交换机技术方案
(3)适合于未来发展的PON光纤到桌面技术方案
NGB接入网的三个最新标准
(1)HINOC(HighperformanceNetworkOverCoax)
(2)C-DOCSIS(China-Data-over-CableServiceInterfaceSpecification)
(3)C-HomeplugAV(China-HomeplugAV)
2、画出双向HFC的基本组网图。
分别说明CMTS和CM的功能是什么?
HFC接入服务器包括DHCP服务器,TFTP服务器,TOD服务器和网管服务器。
名称
主要功能
CableModem系统
实现前端和用户端之间符合IP协议的数据包的透明传输。
CMTS
(1)直接与相关的服务器连接;并可通过网络与远端服务器相连。
(2)通过HFC网与用户的CM连接。
(3)给每个CM授权,分配带宽,解决信道竞争,并根据不同需求提供不同的服务质量。
CM
(1)通过HFC网与前端CMTS连接。
(2)接受CMTS授权,并根据CMTS传来的参数,实现对自身的配置。
(3)在用户侧可与用户设备(CPE)连接,包括用户计算机,HUB或局域网;部分地完成网桥,路由器,网卡和集线器功能。
HFC同轴电缆部分设计回传设计准则
准则名称
准则含义
32dB准则
从最差的用户至最近的放大器站点回传电损耗控制在32dB以下。
8dB准则
无源分配网中回传最大的电平差不能超过8dB。
0dB准则
在两个回传放大器单位增益设定点之间一段电缆链路上,放大器“增益”和电缆“衰减”应当相等。
3、什么是DOCSIS?
DOCSIS有哪四个版本?
DOCSIS3.0有哪些特点?
DOCSIS:
电缆数据业务接口规范的英文缩写,是在有线电视同轴电缆上传输数据接口协议的国际标准。
DOCSIS制定的具体标准:
在数据链路层:
(1)链路安全子层(LinkSecurity基线加密标准BPI)。
(2)MAC(DOCSISMAC子层(DOCSISMAC)标准。
在物理层:
(1)下行传输汇聚子层(TC),
(2)物理媒体子层(PMD)。
DOCSIS四个版本:
DOCSIS1.0、DOCSIS1.1、DOCSIS2.0和DOCSIS3.0。
DOCSIS3.0主要特点:
(1)信道捆绑(ChannelBonding):
下行速率可以达到200Mbps以上,上行速率可以达到120Mbps以上。
(2)上下行频率物理范围有所扩展:
下行频率从750MHz可扩展到1GHz,上行频率范围从5-65MHz可扩展为5-85MHz。
(3)兼容性:
3.0网络同样