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第1篇 通信与广电工程技术
第1章 通信与广电工程专业技术
1.1 通信网
P1~4 1.1.1 现代通信网及其发展
1. 通信网及其构成
1)通信网的概念
交换的信息包括用户信息(如语音、数据、图像等)、控制信息(如信令信息、路由信
息等)和网络管理信息三类。(口诀:用控管)
2)通信网的构成
分类 内容 8 功能
7
1
9
终端节点、交换节点、4
8
3
信
硬件 业务节点和传输系微统 接入、交换和传输
系
(口诀:终交联业传)
题
信令、协议押、控制、 控制、管理、运营和维护(2022单1),实现
软件 准
精
管理、计费 通信网的智能化
(1)终端节点
① 用户信息的处理
② 信令信息的处理
(2)交换节点
交换节点是通信网的核心设备。负责集中、转发终端节点产生的用户信息,但它自己
8
7
1
9
并不产生和使用这些信息。 8 4
3
信
微
① 用户业务的集中和接入功能。 系
联
一
② 交换功能,由交换矩阵完成。 唯
③ 信令功能(2024-1)。
④ 其他控制功能。
(3)业务节点
① 实现独立于交换节点业务的执行和控制;
② 实现对交换节点呼叫建立的控制;
③ 为用户提供智能化、个性化、有差异的服务。
(4)传输系统
主要的设计目标就是提高物理线路的使用效率。
1
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其硬件组成应包括:线路接口设备、传输媒介、交叉连接设备(2021多21)。
2. 网络类型及拓扑结构
1)通信网的拓扑结构(口诀:星不靠、树分级、网稳定、总易扩、环闭合、经常用复
合)
(1)网状网:网内任何两个节点之间均有直达线路相连。当节点数增加时,线路数会
迅速增加,因而不适合节点数较多的大型网络。稳定性好,经济性较差。
(2)星形网:线路投入少,经济性好,但稳定性和可靠性较差,中心节点一旦发生故
障,全网就会瘫痪。
(3)树形网:节点按层次进行连接,呈树状,信息交换主要在上、下节点之间进行,
适用于组建分级的网络结构。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
(4)总线型网:通过总线将所有节点连接起 来,其所需要的传输信链
3
路少,增减节点方
微
系
便,但稳定性较差,网络范围有局限性。 一
联
唯
(5)环形网:通过闭合环路将所有节点连接起来,结构 简单,易于实现。(2024年单
3)
(6)复合型网:由多种结构的网络构成,综合了多个网络的优点,是通信网中经常采
用的网络拓扑结构。
4. 下一代网络
1)SDN(基于软件定义网络)
SDN技术实现了控制功能和转发功能的分离,所有SDN可以采用通用硬件来代替专有
网络硬件板卡,结合云计算技术实现硬件资源按需分配和动态伸缩,以达到最优的资源利
用率。
2
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2)NFV(网络功能虚拟化)
通过组件化的网络功能模块实现控制功能的可重构;SDN是NFV的基础;网络切片是
NFV最核心的内容。(2019.2)
P4~8 1.1.2 业务网、传送网和支撑网
1. 业务网
业务网是指面向公众提供电信业务的网络。
(2018年单1)
业务网交换节点的基本交换单位本质上是面向终端业务的,粒度很小;
业务网交换节点的连接在信令系统的控制下建立和释放。
2. 传送网 8
7
1
9
4
8
传送网独立于具体业务信网3,负责为交换节点/业务节点之间的互连分配电路,为节点之
微
系
间信息传递提供透明传联输通道,它还具有电路调度、性能监视、故障切换等相应的管理功
题
押
能。 准
精
3)传送网节点技 术
传输网节点设备主要有终端复用设备(TM/OTM)、分插复用设备(ADM/OADM)和交叉连
接设备(DXC/OXC)等。(口诀 :终插叉),它们是构成传输网的核心要素,传输网节点具有
交换功能。
传输网节点的基本交换单位本质上是 面向一个中继方向的,因此粒度很大;
8
1
7
传送网节点之间的连接则主要是通过管理层 面来控制建立或释放,每
8
4 9一个连接需要长
信
3
微
期维持和相对固定。
系
联
一
基于时分复用技术的传输系统,包括SDH、MSTP、基 于SD唯H的ASON、PTN、IP RAN
等,基于波分复用技术的传输系统,包括DWDM、OTN、基于OTN的ASON等。
3. 支撑网
1)信令网
按照工作区域可分为用户线信令和局间信令。
按照使用信道可分为随路信令和公共信道信令。
我国目前使用的标准化公共信道信令系统称作No.7信令系统。No.7信令网本质上是
一个专用的分组交换数据网。
2)同步网
(1)同步的方式
3
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准同步方式用于国家或地区之间,各自配有高精度时钟,网内各局的时钟虽不完全相
同(频率和相位),但误差很小,接近同步。
主从同步方式用于一个国家或地区内部,只在一个主局配有高精度时钟,网内各局均
受控于该主局,并且逐级下控。
外基准注入方式是利用全球卫星定位系统,在网元重要节点局安装卫星接收机,提供
高精度定时,形成地区级基准时钟(LPR)。
数字同步网采用由分区式主从同步网结构,分四个等级。(口诀:13铯、2长途、3高
稳、4一般)
分类 内容 说明
第一级 3个铯原子钟组成 精度最高
8
7
1 设置于一级(C1)和二级(C2)属于A类时钟
9
第二级 设置在长途交换中8 4心
信 3 设置于三级(C3)和四级(C4)属于B类时钟
微
第三级 高稳定度晶体系时钟 设置在汇接局(Tm)和端局(C5)
联
题
第四级 一般晶体时钟 设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备
押
准
P8~12 1精.1.3 核心网
1. 交换技术
1)电路交换
(1)工作方式
电路交换系统有空分交换和时分交 换两种交换方式。
(2)电路交换的特点(2018年单2)
8
1
7
9
① 电路交换是一种实时性交换,适用于实 时 (全程≤200ms)要求
信
3高8
4
的语音通信。
微
② 在通信前要通过呼叫为主叫、被叫用户建立一 条物理连接。系如果呼叫请求数超过交
联
一
唯
换网的连接能力,呼叫将被拒绝。
③ 电路交换是预分配带宽,据统计传送语音时电路利用率仅为36%。
④ 在传送信息时,没有任何差错控制措施,不利于传输要求可靠性高的突发性数据业
务。
2)分组交换
从报文交换而来,采用报文交换“存储一转发”技术。
(1)虚电路方式的特点
虚电路方式是面向连接的方式。(2020年多21)
① 是逻辑连接,不独占线路,在一条物理线路同时建立多个虚电路,以达到资源共
4
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享。
② 虚电路不产生失序现象。
③ 虚电路方式适用于较连续的数据流传送,如文件传送、传真业务等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)数据报方式的特点
① 数据报不需要预 先建立逻辑连接,称为无连接方式。
② 数据报方式的每个分组头中含有详细的目的地址,各个分组独立地进行选路;传送
时,属于同一呼叫的各分组可从 不同的路由转送,会引起失序。由于各个分组可选择不同
的路由,对故障的防卫能力较强,从而 可靠性较高。
③ 数据报方式适用于面向事物的询问/ 响应型数据业务。
8
1
7
9
IMS已经成为构建核心网的首选技术。
信
3 8
4
微
(1)基于SIP的会话控制
系
联
一
唯
进行呼叫控制和业务控制,这一特点实现了端到端的 SIP 互通,同时顺应了终端智能
化的网络发展趋势。
(2)业务和控制完全分离。
(3)接入无关性,为全业务运营提供了有效保证。
(4)归属地提供服务。
(5)丰富而动态的组合业务。
(6)统一的用户数据管理:网络融合的基础。
3. 移动核心网的发展
(1)2G GSM阶段,只有电路域。(2018-3)
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(6)4G LTE R8/R9阶段,在空中接口方面用频分多址替代了码分多址,并且大量采
用多输入输出技术和自适应技术,提高了数据速率和系统性能。这个阶段的移动核心网不
再具有电路域部分,只有分组域EPC,只提供分组业务,通过IMS的VoIP实现语音业务。
(2022年单3)
(7)我国运营商采用独立组网架构建设5G网络核心网,核心网采用了全云化的网络
架构(包括边缘云、区域云和核心云)(口诀:边区核),利用SDN/NFV和O&M技术(2023
年单2),完全实现控制层面和业务层面分离。
在空中接口方面采用新空口(NR)技术,包括F-OFDM、mMIMO、高阶调制和新编码技
术等(口诀:高新FM),满足了5G网络增强移动宽带、超高可靠低时延通信和海量机器类
通信等业务要求。 8
7
1
9
4
8
P12~16 1.1.4 接入信网3
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
接入网范围由3个接口来定界(2016年单 6 )(2019年多21)
信
3 8
4
微
网络侧经业务节点接口(SNI)与业务节点(SN) 相连;
系
联
一
唯
用户侧经用户网络接口(UNI)与用户相连;
管理方面则经Q3接口与电信管理网(TMN)相连。
接入网按垂直方向分解为电路层、传输通道层和传输媒质层。(口诀:电道媒)
接入网的主要功能分解为:用户口功能、业务口功能、核心功能、传送功能、系统管
理功能。(2018年单17)(口诀:用荷叶洗船)
主流宽带光接入网普遍采用无源光网络(PON)技术。
2)光纤接入网
根据接入光纤的末端的光网络单元(ONU)位置不同。
类型 ONU位置 特点、适用
FTTC 路边的交接箱、人孔、电线杆的分线盒 从ONU到用户之间采用双绞
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线、同轴电缆
直接放在楼内,经铜线将业务分送到各个用
FTTB 户; 采用点到多点结构
光纤化程度比FTTC更进一步
FTTO 位于大企事业用户的终端设备处 采用点对多点结构
FTTH ONU位于用户家 —
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)混合光纤/同轴电缆(HFC)接 入网
(1)HFC网络结构
8
1
7
9
由前端、干线和分配网络三部分组成。 8 4
信
3
微
HFC系统有上行和下行两种信号,下行信号以广 播的形式从前端系传输到各用户家中,
联
一
唯
上行信号以点对点的形式从用户回传到前端。
(2)HFC的频谱划分
采用副载波频分复用方式,上行5~65MHz;下行87~863MHz。
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3. 无源光网络
无源光网络(PON)是指在OLT和ONU之间的光分配网络,OLT放置在中心局端,分配
和控制信道的连接,并有实时监控、管理及维护功能,ONU放置在用户侧,OLT与ONU之间
通过无源光合/分路器连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)PON的复用技术 (2022单4、2023单3)
PON采用波分复用(WDM)技术,上、下行信号分别用不同的波长在同一根光纤中传
送,实现单纤双向传输(2024单 2)。
OLT到ONU的方向为下行方向,反 之为上行方向。
下行方向采用1490nm波长,上行方向采 用1310nm波长。
8
1
7
9
8
4
信
3
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3)以太网无源光网络(EPON)
4)吉比特无源光网络(GPON)
分类 信息封装 带宽 覆盖半径 分光比 备注
上下行对称 1:16、
EPON 太网帧 —
1.25Gbit/s 1:32
20km
下行2.5Gbit/s 1:64、 用户接口更为
GPON GEM帧
上行1.25Gbit/s 1:128 丰富
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
P16~20 1.1.5 互联网及其应用
8
1. 计算机网络 9 1
7
8
4
信
3
2)计算机网络的分类 微
系
联
① 局域网网络拓扑多用总线、环形、星形结构。
唯
一
(口诀:总环星)
② 城域网网络拓扑多为树形结构。
2. TCP/IP协议
TCP/IP协议是互联网的基础。
TCP协议把数据分成若干数据包,给每个数据包写上序号,以便接收端把数据还原成
原来的格式。
IP协议给每个数据包写上发送主机和接收主机的地址,一旦写上源地址和目的地址,
数据包就可以在物理网上传送数据了。IP协议还具有利用路由算法进行路由选择的功能。
数据包传输中可能出现顺序颠倒、数据丢失、数据失真甚至重复的现象。这些问题都
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由TCP协议来处理,必要的时候可请求发送端重发。
1)IPv4的局限
(1)IPv4中IP地址的长度为32位,理论上可编址1600万个网络、40亿台主机。采
用A、B、C三类编址方式。
(2)IPv4为了解决地址不够的问题,使用子网划分、地址块切碎等技术来延长。
2)IPv6的优势(2018年单7)(2021年多22)
(2023年单4)
(1)IPv6具有充足的地址空间。IP地址的长度为128位,提供的地址数量是IPv4的
296倍。
(2)IPv6使用更小的路由表8。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类的原则,减小了路
7
1
9
4
8
由器中路由表的长度,提高信了3路由器转发数据包的速度。
微
系
(3)IPv6增加了增联强的组播支持以及对流的控制。
题
押
(4)IPv6加入准了对自动配置的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤
精
其是局域网)的管理 更加方便和快捷。
(5)IPv6具有更髙的安全性。在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密
并对IP报文进行校验,极大地 增强了网络的安全性。
3. 互联网的结构和工作模式
1)互联网结构
8
1
7
(1)从网络通信的观点来看,Internet是 一个由TCP/IP把各个国
8
家4 9、机构、部门的
信
3
微
内部网络连接起来的庞大的数据通信网。
系
联
一
3)互联网的工作模式 唯
(1)客户端/服务器模式(C/S)
网络应用软件之间常用、重要的交互模型是C/S模式。“客户端”和“服务器”是指通
信双方主机上安装的应用程序。
C/S模型不但很好地解决了互联网应用程序之间的同步问题,而且C/S模式的这种非
对等相互作用的特点很好地适应了互联网资源分配不均的客观事实,因此成为互联网应用
程序相互作用的主要模型。
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1
7
9
4
8
(2)浏览器/服务器模信式3(B/S)
微
系
B/S模式中的B指的联是Web浏览器,极少数事务逻辑在前端实现,主要事务逻辑在服
题
押
务器端实现,B/S模准式的系统无须特别安装,只要有Web浏览器即可。
精
(3)P2P模式
P2P是网络节点之间采取对等的方式,通过直接交换信息达到共享计算机资源和服务
的工作模式,其核心思想是每 个节点既可以充当客户端,又可以充当服务器端。
1.2 光纤传输系统
P20~23 1.2.1 光纤传输系统的构 成
8
1
7
1. 数字光纤传输系统
8
4 9
信
3
微
基本结构由光纤线路、光发射机、光接收机组成。
系
联
一
唯
技术,口诀(直数强) 内容
数字编码 用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值
在光端机发送端,通过调制器用电信号控制光源的发光强度,
强度调制
使光强度随信号电流线性变化
在光端机接收端,用光电检测器直接检测光的有无,再转化为
直接检波
电信号
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1)光发射机
光发射机的作用是将数字设备的电信号进行电/光转换。
光源是光发送机的关键器件,它产生光纤通信系统所需要的载波;
输入接口在电/光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题;线路编码包括码型转换和编
码;
调制电路将电信号转变为调制电流,以便实现对光源输出功率的调节。
8
7
2. 光纤通信传输网 1
9
4
8
3
信
1)我国光纤传输网的微分层结构
系
联
光传输网络 题 分类 连接 结构
押
省际准干线传
精 ———— 各省 网孔形或网状网
输网
干线传输网 网孔形、网状网,环
省内干线传
———— 省内各地市 形网以及星形、线形
输网
结合的结构
本地网范围内核心节
核心层 环形、网孔形
点,上联省内干线网
本地传输网中的重要业
本地传输网 汇聚层 环形、网状网
务 节点和重要通路节点 8
1
7
9
环形、8 4链形、
接入层 用户 信 3
树微形、星形
系
联
一
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信
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7
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8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)SDH传输系统的特点
(1)标准的速率接口:SDH体系中定义了标准的网络接口和网络单元,提高了不同厂
商设备的兼容性。
(2)强大的OAM功能:在SDH帧结构中定义了丰富的开销字节,为维护与管理提供了
便利条件,出现故障时能够及时地判断出故障性质和发生位置,从而降低了维护成本。
(3)完善的自愈功能:SDH可以组成完备的自愈保护环,在某条链路出现故障时,能
够迅速地改变路由、恢复业务,增加了网络的可靠性。
(4)具有网络扩展与升级能力:由于采用SDH标准体系结构,因此可以很方便地实现
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系统的扩容和升级。
3. ASON系统的构成及功能
(1)ASON的三个平面(口诀:管传控)
① 传送平面。是ASON的基础平面,能够提供端到端的业务信息传送,由控制平面和
管理平面控制和管理。
② 控制平面。控制平面是ASON的核心平面,控制平面由分布于各个ASON节点设备中
的控制网元组成。
③ 管理平面。管理平面的主要功能是建立、确认和监视光通道,并在需要时对其进行
保护和恢复。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
(2)ASON的三个主要接口 一
联
唯
① 连接控制接口(CCI)。控制平面和传送平面之间的接 口称为CCI。通过CCI可传送
连接控制信息。
② 网络管理A接口(NMI-A)。管理平面和控制平面之间的接口称为NMI-A。通过NMI-
A实现管理平面对控制平面的管理,主要是对路由、信令和链路管理功能模块进行监视和
管理。
③ 网络管理T接口(NMI-T)。管理平面和传送平面之间的接口称为网络管理T接口
(NMI-T)。通过NMI-T对传送网络资源进行配置管理、性能管理和故障管理等。
(3)ASON的组网技术
ASON采用分层组网的模式,各层网络独立组织控制域,网络之间通过E-NNI互联,网
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络多为网状网和复杂环形网结构。
(1)拓扑自动发现:控制拓扑自动发现和业务拓扑自动发现。
(2)端到端业务配置:只需要知道源节点、目的节点、需求带宽和保护级别,智能网
元即可自动选择路由并创建交叉连接,完成业务配置。
(3)Mesh组网保护和恢复:可以节约带宽资源,而且恢复路径很多,提高了网络安
全性,网络资源得到最大程度利用。
(4)差异化服务:智能光网络可以根据用户的不同层次和不同业务,提供不同等级的
保护恢复服务。
4. PTN和IP RAN系统的构成及功能
1)PTN技术特点 8
7
1
9
4
8
PTN最重要的两个特性是信 3分组和传送。PTN以IP为内核,通过以太网为外部表现形式
微
系
的业务层和WDM等光传联输媒质设置一个层面,为用户提供符合IP流量特征的各类业务。
题
押
2)PTN的设备准及接口
精
(1)设备构成
PTN将业务交换节点与传送节点相结合。
(1)设备构成
终端设备提供信道封装、信道复 用和通道封装功能,不提供交换功能,一般应用在用
户网络边缘等简单网络环境下。
8
1
7
交换设备分为信道交换设备(CSE)、通路交 换设备(PSE)、信道通路
8
4 9交换设备
信
3
微
(CPSE)三类,应用在网络核心或用户网络边缘,提供交换和组网能力。
系
联
一
(2)业务接口 唯
业务接口主要包括以太网接口、SDH接口、OTN接口、PDH接口、ATM接口五类。电接
口包括TDM E1、IMA E1、xDSL、FE和GE等,光接口包括FE、GE、10GE和STM-n等,还有
微波接口。
4)IP RAN的设备形态
业务接口与PTN相同,主要包括以太网接口、SDH接口、OTN接口、PDH接口、ATM接
口五类。
5)PTN和IP RAN的组网
分层 主要作用 组网结构
接入层 负责基站业务、集团客户业务 环形和链形,尽量避免长链结构
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等接入
环形、网状、口字形、树形双归等结构,且
汇聚层 负责接入层业务的汇集和转发
与两个核心设备相连
核心层 负责汇聚层业务转发 环形、网状、口字形、树形双归结构
6)PTN与IP RAN的比较(2024多)
区别在于对网络承载和传输原理有所不同。
(1)PTN在MPLS技术上增加了数据处理及管理能力,侧重二层业务,有二层数据传
输通道并对用户透明,可升级支持三层功能。PTN网络注重可靠性和可控性,并且能更好
的面向未来的LTE承载。
(2)IP RAN以MPLS为基础,结合了其他二层和三层数据处理技术,主要侧重于三层
路由功能,整个网络是一个由路由 器构成的基于IP数据报的三层转发体系。IP RAN网络
8
7
1
9
4
业务调度灵活,但在安全性和3 8管控性方面略显不足。
信
微
系
P30~34 1.2.3 基于波分复用技术的传输系统应用
联
题
押
1. DWDM系统的准构成及功能
精
1)DWDM系统的工作方式
按传输方向的不同, DWDM可分为双纤单向传输系统(大都采用)和单纤双向传输系
统;
从系统的兼容性方面考虑可分为 集成式系统、开放式系统(大都采用)。
① 双纤单向传输系统
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1
7
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4
信
3
微
系
联
一
唯
② 单纤双向传输系统
优点:两个方向所用波长相互分开,可节约一半光纤器件,总的FWM产物比双纤单向
传输少得多。
缺点:该系统需要采用特殊的措施来对付光反射,且当需要进行光信号放大时,必须
采用双向光纤放大器。
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③ 集成式DWDM系统(略)
④ 开放式DWDM系统
对于开放式波分复用系统来说,在发送端和接收端设有光波长转换器(OTU),它的作
用是在不改变光信号数据格式的情8况下,把光波长按照一定的要求重新转换,以满足DWDM
7
1
9
4
8
系统的波长要求。现在DWDM信系3统绝大多数采用的是开放式系统。
微
系
2)DWDM系统主要网联元及其功能
题
押
主要网络单元准有:
精
光终端复用器( OTM)
光线路放大器(OA)
光分插复用器(OADM)
光交叉连接器(OXC)
其中OTM和OADM分别由光合波器(O MU)、光分波器(ODU)、光波长转换器(OTU)及
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1
7
对应的光放大模块(BA、PA)和光监控信道模块 (OSC)。
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4 9
信
3
微
系
联
一
唯
(1)OTM
① OMU/ODU:将不同波长光载波信号汇合在一起用一根光纤传输,在接收端对各种波
长的光载波信号进行分离。
② OTU:发送端将G.957标准的波长转换成符合G.692规定的接口波长标准,接收端
完成相反的变换。
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③ BA/PA:BA提高光信号的发送功率;PA提高接收灵敏度。(2022-26、2018-28)
④ OSC:在发送端光后置放大之后,将波长为λ的OSC插入到主信道之中,在接收端
光前置放大之前分离出OSC。
(2)OA
OA是一种不需要经过光—电—光变换而直接对光信号进行放大的有源器件,它能高效
补偿光功率在光纤传输中的损耗,延长通信系统的传输距离。OA一般采用掺铒光纤放大器
(EDFA)。(2023年多22)
(3)OADM
其功能类似于SDH传输网中的ADM,可实现波长信道的上下。(2018-6)
(4)OXC(2017-4) 8
7
1
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4
8
OXC是实现全光网络的核信 3心器件,在光域上实现光信号的交叉连接功能,有效提高了
微
系
组网的灵活性。 联
题
押
3)DWDM的组网准结构
精
组网方式 结构 特点
点到点
不需要OA DM,只由OTM 结构简单、成本低,增加光纤带宽利用率,
(最普遍、
和OA组成 但缺乏灵活性
最简单)
可以实现灵活的波长上下业务,而且便于采
链形 在OTM之间设置OADM
用线路保护方式进行业务保护
8
一 次性投资要比链形网络大,但1 7结构简单,
9
环形 节点一般都设置为OADM 系统 可 采用基于波长的自愈
信
环3 8
4
,实现快速保
微
护倒换
系
联
一
可靠性高,可 利用
唯
OXC设备实现重选路由,
网状网 节点上均需设置一个OXC
但成本较高
2. OTN的构成及功能
1)OTN的主要网络单元
OTN的主要网元包括光终端复用设备、电交叉连接设备、光交叉连接设备、光电混合
交叉连接设备,其中的核心设备是光交叉连接设备(2024),采用可重构光分插复用器
(ROADM)实现其具体功能。
(1)ROADM采用的技术
① 基于WB的ROADM和基于PLC的ROADM只能支持两个方向光的收发线路和本地上
下,属于二维ROADM。
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② 基于WSS的ROADM可以至少支持三个以上光的收发线路和本地上下,属于多维
ROADM。
(2)ROADM的功能(略)
2)OTN的特点
(1)基于G.709标准的OTN帧结构可以支持多种客户信号的映射和透明传输。
(2)具有大颗粒的带宽复用和交叉调度能力:可实现电层的基于单个ODUk颗粒的交
叉连接(k=0、1、2、3、4);可在光层上利用ROADM来实现波长业务的调度。
(3)提供强大的保护恢复能力:在电层支持基于ODUk的子网连接保护和环网保护
等;在光层支持基于波长的线性保护和环网保护等。
(4)具有强大的开销和维护管8理能力:OTN定义了丰富的开销字节,大大增强了数据
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1
9
4
8
监视能力,可提供6层TCM信功3能,实现端到端和多个分段性能的同时监视。
微
系
(5)增强了组网能联力:通过OTN的帧结构、ODUk交叉和多粒度ROADM的引入,大大
题
押
增强了光传送网的准组网能力。
精
3)OTN组网应用
OTN应用在干线传输网和本地传输网的核心层,有三个及以上出口的节点采用多维
ROADM,只有两个出口方向的节 点采用二维ROADM。
(1)干线网OTN组网
省际干线一般采用网状网结构,部分 边缘省份通过环形网接入;具有双核心节点的省
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内干线通常采用复杂环形结构,具有多核心节点 的省内干线采用网状网加
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4 9环形网的结构。
信
3
微
(2)本地网OTN组网
系
联
一
本地网规模较大时,核心层、汇聚层独立组网,核心 层主唯要采用网状网结构,汇聚层
主要采用环形结构;本地网规模较小时,核心层、汇聚层合并组网,一般采用环形结构。
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