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P4~8 1.1.2 业务网、传送网和支撑网
一个完整的现代通信网可分为相互依存的三部分:业务网、传送网和支撑网(2021年
单6)
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3
信
微
系
联
题
押
准
精
1. 业务网
业务网是指面向公众提供电信业务的网络,包括公共电话网、分组交换网、帧中继
网、数字数据网、综合业务数字网、IP网、移动通信网、智能网、互联网等。(2018年单
1)
8
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,7例如一个时
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隙、一个虚连接。 信
微
系
联
业务网交换节点的连接在信令系统的控制下建立和释放。 一
唯
2. 传送网
传送网独立于具体业务网,负责为交换节点/业务节点之间的互连分配电路,为节点之
间信息传递提供透明传输通道,它还具有电路调度、性能监视、故障切换等相应的管理功
能。
1)传输路由
传输介质分为有线介质和无线介质两大类。
有线介质:双绞线、同轴电缆和光纤等。
无线传输:无线电、微波、红外线等。
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2)复用技术(口诀:食信品3鸡脖)
微
系
分类 内容 联 优点 缺点 适用
题
在短押距离内直接在传输介 线路设备 传输媒介的带宽利用 传统电话用
基带传输 准
质精传输模拟基带信号 简单 率不高 户线上
传输模拟信号,需要
每路信 号要调制到不同的
模拟调制解调设备,
载波频段上,且各频段保 微波和卫星
频分复用 成本高且体积大;难
持一定的间隔,这样各路 —— 链路以及铜
(FDM) 以集成,工作稳定度
信号通过占用同 一介质不 线介质上
不高;过多的模数转
同的频带实现了复用
换
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信
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微
系
联
一
唯
分类 内容 优点 缺点
差错率低、安全性
多路信号以时分的方式共享一条传输
时分复用 好、数字电路高度
介质,每路信号在属于自己时间片段 ——
(TDM) 集成以及更高的带
中占用传输介质的全部带宽
宽利用率
将光纤低损耗窗口划分成若干个信
道,每一信道占用不同的光波频率,
波分复用 网络扩容的理想手
在发送端采用合波器将不同波长的光 ——
(WDM) 段
载波信号合并起来送入一根光纤进行
传输。在接收端,再用分波器
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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。 8
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传输网节点的基本交换信单3位本质上是面向一个中继方向的,因此粒度很大,交换单位
微
系
可以是虚容器,也可以联一个波长的光波。
题
押
传送网节点之准间的连接则主要是通过管理层面来控制建立或释放,每一个连接需要长
精
期维持和相对固定。
基于时分复用技术的传输系统,包括SDH、MSTP、基于SDH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
包括信令网、同步网、管理网等;(2 016年单1)(2017年单1、2022年单1)(口诀:
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管同信)
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信
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微
信令网用于传送信令信号;
系
联
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同步网用于提供全网同步时钟; 唯
管理网则对全网进行统一管理。
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
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
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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)。
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信
微
系
联
题
押
准
精
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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:
信
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铯、2长途、3高
微
稳、4一般)
系
联
一
唯
分类 内容 说明
第一级 3个铯原子钟组成 精度最高
设置于一级(C1)和二级(C2)属于A类时钟
第二级 设置在长途交换中心
设置于三级(C3)和四级(C4)属于B类时钟
第三级 高稳定度晶体时钟 设置在汇接局(Tm)和端局(C5)
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
P8~12 1.1.3 核心网
1. 交换技术
1)电路交换
电路交换是在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式,
暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。
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(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)
① 电路交换是一种实时性交换8,适用于实时(全程≤200ms)要求高的语音通信。
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② 在通信前要通过呼叫信为3主叫、被叫用户建立一条物理连接。如果呼叫请求数超过交
微
系
换网的连接能力,呼叫联将被拒绝。
题
押
③ 电路交换是准预分配带宽,据统计传送语音时电路利用率仅为36% 。
精
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
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虚电路方式是面向连接的方式。(2020年多 21)
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信
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微
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
系
联
一
享。 唯
② 虚电路方式的每个分组头中含有对应于所建立的逻辑信道标识,不需进行复杂的选
路;传送时,属于同一呼叫的各分组在同一条虚电路上传送,按原有的顺序到达终点,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。
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(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
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时,属于同一呼叫的各分组可8从4不同的路由转送,会引起失序。由于各个分组可选择不同
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信
微
的路由,对故障的防卫能系力较强,从而可靠性较高。
联
题
③ 数据报方式适押用于面向事物的询问/响应型数据业务。
准
精
(3)分组交换 的主要优点
① 信息的传输时延 较小,而且变化不大,能较好地满足交互型通信的实时性要求。
② 易于实现链路的统计,时分多路复用提高了链路的利用率。
③ 容易建立灵活的通信环境。
④ 可靠性高;传输误码率,一般可 达10-10以下。
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⑤ 经济性好。
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2. IMS技术 信
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IMS已经成为构建核心网的首选技术。
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(1)基于SIP的会话控制
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8域。(2018-3)
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(6)4G LTE R8/R9阶段信 3,在空中接口方面用频分多址替代了码分多址,并且大量采
微
系
用多输入输出技术和自联适应技术,提高了数据速率和系统性能。这个阶段的移动核心网不
题
押
再具有电路域部分准,只有分组域EPC,只提供分组业务,通过IMS的VoIP实现语音业务。
精
(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
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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
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通4 9信和海量机器类
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通信等业务要求。
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