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2016年一级建造师《通信工程》仿线

作者:habao 来源: 日期:2018-10-30 18:19:39 人气:

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,本文为2016年一级建造师《通信工程》仿线),希望各位考生通过题提高自己。

  一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分,没选或错选均不得分)

  (一)SDH传送网是一种以同步时分复用和光纤技术为核心的传送网结构,它由分插复用、交叉连接、信号再生放大等网元设备组成,具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现和由的功能。

  2)SDH采用同步复用和灵活的复用映射结构;有全球统一的网络节点接口,使得不同厂商设备间信号的互通、信号的复用、交叉链接和交换过程得到简化。

  5)支持流量T程控制,网络可根据客户层的业务需求,实时动态地调整网络的逻辑拓扑,实现了网络资源的最佳配置。

  光传送网(OTN)是一种以DWDM与光通道技术为核心的新型传送网结构,它由光分插复用、光交叉连接、光放大等网元设备组成,具有超大容量、对承载信号语义透明及在光层面上实现和由的功能。

  OTN的分层结构:由上至下依次为:光信道层(OCh)、光复用段层(OMS)、光传输段层(OTS)。

  【解析】通信网是由一定数量的节点(包括终端节点、交换节点、业务节点)和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。

  【解析】智能终端从传输方式来分,主要包括以太网终端、WIFI终端、2G终端、3G终端;从使用扩展性来分,主要有单一功能终端和通用智能终端;从传输通道来分,主要包括数据透传终端和非数据透传终端,目前影响物联网终端推广的一个主要原因就是标准化问题。

  (1)光纤传输损耗:损耗影响传输距离,光纤自身的损耗主要有吸收损耗和散射损耗。散射损耗主要包含瑞利散射损耗、非线性散射损耗和波导效应散射损耗。光纤通信系统中还存在非光纤自身原因的一些损耗,包括连接损耗、弯曲损耗和微弯损耗等。这些损耗的大小将直接影响光纤传输距离的长短和中继距离的选择。

  (2)光纤传输色散:色散是光脉冲信号在光纤中传输,到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式,在传输时因速度不同,到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。这种畸变使得通信质量下降,从而了通信容量和传输距离。降低光纤的色散,对增加光纤通信容量,延长通信距离,发展高速40Gb/s光纤通信和其他新型光纤通信技术都是至关重要的。

  D.绑扎与安装:钢筋搭接或焊接的接头长度应满足施工规范的要求;受力钢筋接头应相互错开,而且不宜位于构件的最大弯矩处;

  【解析】钢筋混凝土结构工程中,工程用钢筋如需要代换时,必须经设计同意,而不是施工部门须立即作出决定。ACD都是正确的。

  【解析】闪烁衰落:由于大气中局部的不均匀体的存在,对电磁波的照射产生散射作用,在接收端因相位而形成快衰落。这种衰落持续时间短,电平变化小,一般不足以造成通信的中断。

  K型衰落:K型衰落又叫多径衰落。这是由于多径传输产生的型衰落,它是由直射波和反射波在到达接收端时,由于行程差,使它们的相位不一样,在叠加时产生的电波衰落。由于这种衰落与行程差r有关,而行程差r是随大气的折射参数K值的变化而变化的,故称为K型衰落。这种衰落在水面,湖泊,平滑的地面时显得特别严重,甚至会造成通信中断。

  波导型衰落:由于气象的影响,大气层中会形成不均匀的结构,当电磁波通过这些不均匀层时将产生超折射现象(K0),这种现象称为大气波导。若微波射线通过大气波导,而收、发两点在波导层外,则接收点的电场强度除了有直线波和地面反射波以外,还有“波导层”以外的反射波,形成严重的干扰型衰落,甚至造成通信的中断。

  【解析】第三代移动通信系统标准有:WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA三大主流标准三足鼎立的局面,其中欧洲的WCDMA和美国的CDMA2000分别是在GSM和IS-95CDMA的基础上发展起来的,大唐电信代表中国提出的TD-SCDMA标准采用了TDD模式,支持不对称业务。

  9.()基本设计思想是在1550nm窗口工作波长区具有合理的较低的色散,足以支持:10Gbit/s的长距离传输而无需色散补偿,从而节省了色散补偿器及其附加光放大器的成本。

  【解析】目前用于传输网建设的主要光纤有G.652常规单模光纤、G.653色散位移单模光纤、G.654截止波长位移光纤和G.655非零色散位移光纤。G.652单模光纤:零色散波长在1310nm窗口的普通单模光纤称为G.652单模光纤。G.653光纤除了在日本等国家的干线网上有应用之外,在我国的干线网上几乎没有应用。

  (1)G.652常规单模光纤将1383nm波长附近的吸收损耗衰减降低到0.32Db/km,从而实现了1260~1625nm波段的全波通信。

  (2)G.653色散位移单模光纤在1550nm的色散为0,不利于多信道的WDM传输。用的信道数较多时,信道间距较小,这时就会发生四波混频导致信道间发生串扰。

  (3)G.654截止波长位移光纤也叫衰减最小光纤,该光纤在1550nm处的衰减最小。零色散波长在1310nm附近,截止波长移动到了较长的波长,所以该光纤被称为截止波长位移单模光纤。工作波长为1550nm,在该波长附近的衰减最小。

  (4)G.655非零色散位移光纤是为适于DWDM的应用而开发的。新的G.655A光纤不仅能支持200GHz及其以上间隔的DWDM系统在C波段的应用,同时也已经可以支持以100GHz/s为基础的DWDM系统。

  TD-SCDMA的切换技术是接力切换。可提高切换成功率,,与软切换相比,能够使系统容量得以增加。

  【解析】根据网络节点在网络中的几何安排,网络基本的拓扑结构主要有:线形、星形、环形、树形、网孔形。

  树形:把点到点拓扑单元的末端点连接到几个特殊点,这样既构成树形拓扑,它可以看成是线性拓扑和星形拓扑的结合。这种结构存在瓶颈问题,因此不适合提供双向通信业务。

  (3)容易建立灵活的通信,便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通。

  (4)可靠性高。分组作为的传输实体,便于实现差错控制,从而大大地降低了数据信息在分组交换网中的传输误码率,一般可达10-10以下。

  (5)经济性好。信息以“分组”为单位在交换机中进行存储和处理,节省了交换机的存储容量,提高了利用率,降低了通信的费用。

  (2)实现技术复杂。交换机要对各种类型的分组进行分析处理,这就要求交换机具有较强的处理功能。

  【解析】世界普遍采用C频段3.7~4.2GHz和Ku频段11.7~12.75GHz,其中C频段的上行信号频率是6GHz左右,下行信号频率是4GHz左右,Ku频段的上行信号频率是14GHz,下行信号频率是12GHz左右。

  【解析】目前大部分基站的定标发射功率为20W,基站射频部分功率过小,会严重影响基站的覆盖范围,而功率过大,会由于无线上下行链的不平衡造成基站覆盖范围与有效使用范围不一致。

  (1)把原土整平、夯实后直接作为管道基础称为天然基础。在土质均匀、坚硬的情况下,铺设钢管管道和塑料管道时可采用天然基础。

  (2)以混凝土作为管道基础的为素混凝土基础。在土质均匀、坚硬的情况下,一般采用素混凝土基础。

  (3)在混凝土内增加钢筋的基础,为钢筋混凝土基础。在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下,或与其它市政管线交叉跨越频繁的地段,一般采用钢筋混凝土基础。

  2)天线发射方向图是入网验证的强制性项目,是检验天线发射旁瓣特性的一个手段。而在测量天线方向图时,必须使用天线)交叉极化隔离度是让被测站天线在正确卫星条件下,测出天线收发频段的在轴隔离度。

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