中国电信笔试题及答案分享

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一、电信基础知识题库

Asynchronous Transfer Mode(ATM)异步传输模式

ATM是一项革新计算机网络建立方法的数据传输技术,是一种面向连接的快速分组交换技术。它建立在异步时分复用基础上,使用固定长度的信元,支持包括数据、语音、图像在内的各种业务传送。

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ATM技术特点:

ATM兼具电路交换和分组交换的双重性质。

二、业务/产品适用范围

金融、证券、保险、制造、交通、等机构均可应用。

三、业务/产品应用方案与成功案例

通过ATM技术,企业可实现总部与各地办事处及分公司的局域网互联,实现内部数据传送、企业邮件服务、话音服务等功能,并通过上联INTERNET实现电子商务等应用。由于ATM采用统计复用技术,接入带宽高达2M至155M,使其适用于高带宽、低延迟或高数据突发等应用环境。

四、ADSL(非对称数字用户环路)

ADSL是一种通过普通电话线提供宽带数据业务的技术,是一种极具前景的接入技术。因其下行速率高、频带宽、性能优越、安装方便、不需缴纳电话费等特点,深受用户喜爱。

五、ISDN(综合业务数字网)

ISDN是一种使电话局和用户之间采用一对铜线进行数字化通信的技术,可为用户提供多种业务,如电话、可视电话、数据通信、会议电视等。综合业务数字网分为窄带和宽带两种。窄带ISDN提供基本速率(2B+D)和一次群速率(30B+D)两种接口,其中基本速率接口包括两个独立的B信道和一个D信道。宽带可提供155Mbps以上的通信能力。

ISDN(2B+D)的优势:

综合的通信业务:一条用户线路可同时拨打电话、收发传真,实现会议电视功能。

高速的数据传输:数字用户线中多个复用的信道提高了数据传输速率。

高的传输质量:端到端的数字传输明显改善传输质量。接收端声音失真小,数据传输的比特误码特性改善。

在语音信号的数字化过程中,采用了一种特殊的量化方法非均匀量化。在PCM30/32路系统中,每个码的时间间隔精准地设定为488ns。在这个系统中,TS0负责传输帧同步信号,而TS16则承担着话路信令的传输任务。复帧的重复频率是500HZ,周期为2ms,保证了信号的稳定传输。

程控交换机的硬件部分可以分为话路系统和中央控制系统两部分。整个交换机的控制软件都储存在控制系统的存储器中,确保设备的运行稳定和高效。

至于光纤通信,一般二氧化硅光纤的零色散波长大约在1310nm左右,而损耗最小点则位于1550nm波长左右。G.652光纤是一种特殊类型的单模光纤,其零色散波长也是在1310nm。

光缆的基本结构由三部分组成:缆芯、加强元件和护套。常用的光缆结构形式包括层绞式光缆、束管式光缆、骨架式光缆和带状式光缆。这些不同的结构形式各有其特点,适用于不同的应用场景。

在网络拓扑结构中,我们有网状网和星型网两种主要类型。在网状网中,N个节点之间的互连需要N(N-1)/2条传输线路。而在星型网中,N个节点的互连则需要N-1条传输线路。这两种网络结构各有优势,根据实际需求选择合适的结构。

ATM技术是一种融合电路交换和分组交换的先进技术。在我国,电话网分为三级,根据98年发布的《自动交换电话(数字)网技术体制》,长途电话网则分为二级。当电话网为三级时,两端局之间最大的串接电路段数为5段,串接交换中心最多为6个。一级长途交换中心DC1作为省(自治区、直辖市)的长途交换中心,主要负责汇接省际长途来去话务以及一级交换中心所在地的长途终端话务。这些交换中心之间以基干路由网状相连,确保通信的顺畅。

根据话务流量流向,二级长途交换中心DC2也可以与非从属的一级长途交换中心DC1建立直达电路群。数字本地网中的路由选择顺序为直达路由、迂回路由、最终路由。No.7信令中,消息传递部分包括信令数据链路、信令链路功能和信令网功能三个功能级。我国的No.7信令网采用三级网络结构,由HSTP、LSTP和SP组成。

在同步方面,常见的同步基准信号有2048Kbits/s和2048KHz。我国的No.7信令网中,第一级HSTP间采用A、B平面连接方式,每个LSTP至少要连接至A、B平面内的成对HSTP。当两个信令点间的话务群足够大时,可以设置直达信令链,采用直联方式。

我国信令网分为33个主信令区,国内的信令点编码为24位。独立型STP信令链路数量、信令处理能力、信令链路组数量、路由区等都有明确的规定和要求。在选择信令路由时,首先选择正常路由,当正常路由故障时,再选择替换路由。高效直达电路群上的话务可溢出到其他电路群,但低呼损直达电路群上的话务则不允许溢出。这样的设计保证了通信的稳定和高效。当本地网呈现网状网结构时,所有端局与长途局之间必须设置稳固的基干电路群,以确保通信的稳定与高效。这些电路如同城市的脉络,连接着各个通信节点,实现信息的快速传递。所有端局之间也建立了低呼损直达电路群,确保即使在繁忙时段,通话质量也不会受损。

在集中汇接方式的本地网中,基干电路群依然不可或缺,连接着端局与长途局。对于那些话务量繁重的两端局,我们设立了直达电路,无论是高效还是低呼损,都能满足用户的需求。汇接局与长途局之间也架设了低呼损直达电路群,进一步保障了通信的顺畅。

在电话用户的交换设备中,话务负荷被划分为两档,以适应不同的用户需求。而交换设备的来话中继话务负荷则按照固定的标准进行计算。

在我国的一号信令系统中,后向A组信号具有多种功能,如发起、转接、机键拥塞等。这不仅仅是对通信状态的简单反馈,更是对通信流程的精细控制。

对于交换机的计费方式,我国有明确的规定。无论是PSTN用户还是ISDN用户,计费方式均有所不同。而国内长途通信的计费原则则是由发端长途局进行计费,采用详细的计费记录方式。

交换设备的用户侧接口和中继侧接口各有其特点。用户侧接口包括模拟接口和数字接口,以满足不同用户的需求。而中继侧接口则只使用数字接口,确保中继通信的稳定与高效。

交换机的同步方式也十分重要。主从同步方式确保了交换机的工作同步,保障了通信的质量。

光传输系统作为现代通信的重要组成部分,其最基本的构成包括电/光变换器、光/电变换器和光纤。这三者共同构成了光信号的传输与处理系统。

电源转换的过程也颇为重要。要将交流220V电源转换为稳定的-48V直流电源输出,需要经过变压、整流、滤波和稳压四个步骤,确保电源的稳定与可靠。

同步网中的时钟有四种工作状态,分别是快捕、跟踪、保持和自由运行。这四种状态确保了时钟的精准与稳定。

信令网由信令点、信令转接点和连接它们的信令链路组成,共同构成了现代通信的信令传输系统。

ATM作为一种通信技术,其定长信元为53字节,其中5字节为信元头,48字节为信息字段,确保了数据传输的高效与稳定。

在通信线上传输的码型和在交换设备内采用的码型也有所不同。PCM传输线上传输的是HDB3码,而交换设备内则采用NRZ码。

我国的数字移动通信网采用三级结构,分别是TMSC1、TMSC2和MSC,确保了移动通信的广泛覆盖与高效服务。

OSI参考模型中的七层结构从低到高分别承担着不同的功能。而TCP/IP中的TCP和IP以及IPX/SPX中的IPX和SPX也各有其特定的功能与应用。

通信网的基本结构形式有五种,分别是网型、星型、复合型、环型和总线型。这些结构形式各有特点,满足了不同的通信需求。

数字交换网络所用的时分接线器包括时间接线器和空间接线器两种。它们共同构成了数字交换网络的核心部分。

我国使用的随路信令为中国一号信令系统,包括线路信令和记发器信令。

语音数字化处理在PCM系统的发端和收端都有特定的流程和处理方式,确保了语音的数字化传输质量。

数字用户交换机的用户电路具有七种功能,通常简称为“BORSCHT”功能。这些功能共同构成了数字用户交换机的主要功能集。而在网络通信中,网线类型和连接方式也十分重要。比如10BASE2同轴细缆网线和10BaseT无屏蔽双绞网线就有不同的特性和连接方式。最后七号信令电路选线方式的选择对于通信的效率和质量也有着重要的影响和作用等不仅满足了用户的需求还提高了整个通信系统的可靠性和稳定性对于通信行业的发展具有重要的意义和作用此外Erl和BHCA的计算方法也是评估通信系统性能的重要指标它们能够帮助我们更好地了解和优化通信系统提高通信质量和效率总之随着技术的不断进步通信行业也在不断发展和完善以上这些知识点都是通信行业的重要组成部分它们为通信行业的稳步发展提供了有力的支持HDLC(高速数据链路控制规程)、HDSL(高比特率数字用户电路)、ADSL(异步数字用户电路)以及SDSL(同步数字用户电路)是数据传输领域的关键技术。它们为现代通信提供了高效且稳定的数据传输路径。

电路交换方式分为时分电路交换和空分电路交换,存储交换方式则包括报文交换和分组交换。其中,进行时隙交换采用的是T接线器,它有输入控制和输出控制两种方式,主要由语音存储器和控制存储器两部分组成。

电话网是通信领域的重要组成部分,包括传输线路、交换机和用户终端。其中,交换机是电话网的核心设备,负责连接不同的用户线路。

在NO.7信号中,IAM表示初始地址信息,IAI表示带附加信息的初始地址信息,ANC表示应答计费,GRQ表示一般请求信号,GSM表示一般前向建立信号,ACM表示地址全信息。前向拆线信号为CLF,释放监护信号为RLG。

NO.7信令单元包括消息信令单元、链路状态单元和填充单元等三种信号单元。NO.7信令网的工作方式根据通话电路和信号链路的关系,一般分为直连工作方式和准直连工作方式。

接入网有三类主要接口:用户网络接口(UNI)、业务节点接口(SNI)和Q3管理接口。TMN(电信管理网络)提供了性能管理、故障管理、配置管理、账务管理和安全管理等五个管理功能域。

SDH(同步数字层次结构)帧结构包括段开销SOH、信息净负荷PAYLOAD和管理单元指针AU PTR三部分。在光纤传输中,FTTC代表光纤到路边,FTTB代表光纤到楼,FTTO代表光纤到办公室,而FTTH则代表光纤到户。

至于ISDN(综合业务数字网),它提供了两种基本服务类型:基本速率接口BRI和基群速率接口PRI。

关于填空题部分,我国和欧洲采用的PCM非均匀量化方式实现方法为A律13折线压扩,共有128个量化级。而日本和北美则采用u律压扩。石英光纤的零色散波长在1.31um左右,损耗最小点在1.55um左右。中国长途No.7信令网采用三级结构,包括高级信令转接点HSTP、低级信令转接点LSTP和信令点SP。每个信令链路组中至少应包括2条信令链路。信令路由分为正常路由和迂回路由。No.7信令方式中,OPC指源信令点编码,DPC指目的信令点编码,CIC指电路识别码,SLC指信令链路编码。其基本功泽泻陟氖缙淠缦辍返缬淙肷缁岫幔馑际跷褰洗砦瘢馐常采用直连工作方式、准直连工作方式和全分离工作方式三种。数字同步网的同步方式可分为准同步、主从同步和相互同步等三种方式。我国数字移动通信网GSM采用的频段为900M和1800MHz。其采用三级结构,包括TMSC1、TMSC2和MSC。A接口是MSC和BSC之间的接口,接口速率为2Mbps,Abits接口是BSC和BTS间的接口。OSI参考模型中的七层由低到高分别为物理层、数据链路层、网络层、传送层、会话层、表示层和应用层。TCP/IP中的TCP指传输控制协议,IP是指网际协议,IPX/SPX中的IPX指互联网信息包交换协议,SPX是指顺序信息交换包协议。V5.2接口上的每一条2048kbit/s链路上的TS16和TS31均可用作物理C通路,其他不用作C通路的时隙除TS0外,均可作为承载通路。

在通信领域,综合型STP设备的时钟等级配置显得尤为重要。由于这些设备采用2Mb/s接口,其时钟等级需根据其在信令网中的位置来决定。对于HSTP,它采用二级A类时钟,展现出其核心地位。而LSTP在不同位置则采用不同的时钟等级,设在C3级中心时采用二级B类时钟,设在汇接局时则采用第三级时钟,凸显其灵活性和精准性。

在电信建筑的防雷接地装置中,冲击接地电阻的重要性不言而喻,它不应大于10W,为电信设备提供坚固的防雷保护。室外电缆、金属管道等在进入建筑物前,都必须进行接地处理,确保设备安全。室外架空线在进入室内时,也必须加装避雷器,为通信安全保驾护航。

交换机机房的设计,更是遵循国家二级防火标准,为通信设备的稳定运行提供坚实保障。每瓦电能转化为热能的换算系数是0.86,这是设备运行效率的重要参考。

交换机不仅依靠定时器实现话路监视和强迫释放,还严格把控摘机久不拨号等待时长,国标规定为10秒。对于应答监视长途呼叫,更是长达90秒。

在SDH设备中,外同步时钟接口的配置也是关键一环。国标规定应至少配备2个外同步时钟输入接口和1个外同步的时钟输出接口,这些接口必须符合ITU-T建议的G.703标准。

一个交换设备对一个目标局可选择的最大路由数达到惊人的5个,展示了通信设备的强大能力。华为公司的用户电缆中芯对编排采用五种色码线序,分别是粉橙绿蓝灰,体现了其细致入微的考虑和精湛的工艺水平。

在基站固定天线的工作中,无线端口的VSWR在工作频率范围内不应大于1.5,保证了通信质量的稳定。而GSM的空中物理信道是一个频宽200KHZ、时长为0.577ms的物理实体,展现了移动通信的精准与高效。

移动用户至公用通信网接口处的净衰耗标称值为4.5dB。根据我国新的电话交换设备总技术规范书,用户线话务量分为两档取定,中继线的话务量则按一定标准取定。这为我国电信网管的运行提供了明确的方向。

我国电信网管系统分为全国中心、省中心和本地网中心三级,展示了其严密的架构和高效的运行机制。在SDH中,STM-1、STM-4和STM-16的速率不断提升,为数据传输提供了强大的支撑。

信令在多段路由上的传送方式分为端到端和逐段转发两种,No.7信令则采用逐段转发的方式,确保了信号的准确传输。目前我国电话网的计费方式包括CAMA、LAMA和PAMA三种,满足了不同的计费需求。

C&C08交换机的安装规范对机房环境提出了严格要求。机房净高、机架间距、地板承重等都必须符合规范。BITS提供的时钟信号分为2MHZ和2Mbit两种信号,确保了时钟的准确性和稳定性。

文章还涉及了阻抗为50欧姆的同轴细缆网线、机房内通信设备的保护接地、大楼顶的微波天线及其支架的接地、电力室的直流电源接地等细节问题。这些细节的考虑和规定,确保了通信设备的正常运行和通信安全。

同步,是通信网上数字设备和谐共舞的节拍器。当发送设备的时钟速率快于接收设备时,会产生漏读的滑动,反之则产生重读的滑动。这就像乐队指挥手中的指挥棒,确保每个乐器都能按照同一个节奏进行演奏。

在这个数字世界中,“同步”二字背后,隐藏着所有设备时钟之间的协同舞蹈。“同步”包括比特定时和帧定时两层含义,如同舞蹈中的步伐与节奏,缺一不可。

同步的方式,犹如三种舞步:全同步、全准同步、混合同步,各自展现出不同的风采。

同步方法则如同交响乐团中的指挥手法,分为主从同步法和互同步法,两种手法各具特色,共同创造出和谐的乐章。

同步系统的定时基准传递方式,如同信号的传递路径,有三种方式:PDH 2048kbit/s专线、SDH STM-N 线路信号、PDH 2048kbit/s业务电路。它们如同电流的三种通道,确保信号的稳定传输。

同步网络拥有三种接口,如同门户一般:2048khz、2048kbit/s、STM-N,为各种设备提供了接入的通道。

在通信网的基本结构形式中,网型、星型、复合型、环型、总线型,如同城市的道路结构,各有特色,相互连接。而在N个节点的网型网中,传输电路的数量如同城市的交通流量,需要精确计算。

当我们谈到数字通信系统的传输质量时,误码率就像通信的准确率,是衡量其性能的重要指标。各种类型的路由特点也是通信的骨架,需要我们深入了解。

消息传递的部分分为三个功能级:数据链路功能级、信令链路功能级、信令网功能级。它们如同信息传递的三道关卡,确保信息的准确无误。

对于分组交换网的网间互联信令规程,X.25规程就如同通信的守则,确保各个节点之间的顺畅交流。

在可接入N-ISDN的业务终端中,数字电话、高速数据传真、384K桌面视像系统、会议电视等,如同家庭中的各种电器,各自独立又相互协作。

对于采用虚电路连接的系统,分组交换、帧中继和ATM等系统就如同电网中的不同线路,虽然各自独立但又相互关联。

对于独立型STP设备,其信令链路数不得小于512,这就像交通路口的信号灯数量,必须足够以满足繁忙的交通需求。其信令链路的速度要求也是关键指标之一。ATM信元的交换方式结合了电路交换和分组交换的特点,如同灵活的交通系统,能够高效地进行信息传输。

在通信领域中,关于GSM的多址方式的选择尤为关键。其中,GSM选择了FDMA与TDMA相结合的技术,也就是D选项中的FDMA-TDMA混合技术作为其多址方式。这一选择确保了GSM系统的通信效率和可靠性。每个载频在GSM系统中承载着多个信道的信息,这让人好奇究竟一个载频能包含多少个信道呢?答案是A选项中的八个信道。对于被叫控制的特服业务,涉及到紧急呼叫的业务代码组合为B选项。它们包括诸如紧急报警电话的特殊服务电话。

选择题:

题目汇总:

以下是关于计算机网络技术、协议、安全、设备结构等方面的选择题。

逐题:

第A组问题:

关于计算机网络技术的高速传输部分,答案如下:

简述较小本地网的网路组织

在较小的本地网络中,通常采用一级(无汇接局)网状网结构。这种结构简洁高效,能够确保网络内的每个节点都直接与其他节点相连,大大提升了信息传输的效率和稳定性。

信令网和电话网的对应连接关系

按照新国标规定的电话网等级结构,信令网与电话网的连接关系紧密而有序。HSTP(高级信令转接点)与DC1(第一级数据中心)相连,LSTP(本地信令转接点)则与DC2、DTm(移动交换中心)以及DL(数据链路层设备)相连。当DC1兼作DC2时,LSTP则直接连接至DC1,体现了网络结构的灵活性和高效性。

电话接续转接次数和转接段数的限值

根据新国标规定的长途网与本地网的关系,电话通信中的两端局间的最大串接电路段数为五段,串接的交换中心数最多为六个。这样的设计保证了电话信的高效和稳定。

ISDN用户在网路接口处的接入通路类型

ISDN用户在网路接口处的接入通路,代表了接口的信息传输能力。其中,B通路具有定时的64Kbit/s通路,用于传输各种用户信息流;D通路主要用于传输ISDN电路交换的信令信息,同时也可以传输遥信信息和分组交换数据;H通路则提供了更高的传输速率,用于传输高速传真、电视影像、高质量音频或声音节目、高速数据、分组交换信息等。

ISDN用户-网络接口中“T”“S”“R”接口的含义

在ISDN用户与网络接口中,“T”代表用户与网络的分界点;“S”表示单个ISDN终端接入网络的接口;“R”则提供所有非ISDN标准的终端接入网络的接口。

ISDN用户-网络接口及终端设备的类型及功能

ISDN的用户网络接口及终端设备各有其独特的功能。NT1是用户传输线路终端装置,相当于物理层;NT2则不仅包含物理层功能,还包含高层业务功能,通常用于NT1与终端之间。TE1代表ISDN的标准终端,而TE2则是非ISDN的标准终端。TA则是一个接口,使TE2能够接入ISDN。

SDH传送网分层模型简要绘制

TCP/IP分层模型及其作用

TCP/IP分层模型包括应用层、传输层、网间网层和网络接口硬件层。应用层向用户提供常用的应用程序;传输层负责应用程序间的通信;网间网层则负责相邻计算机之间的通信;网络接口硬件层则负责IP数据报的接收和发送。这些层次共同构成了TCP/IP协议栈,实现了网络中的数据传输和通信。

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