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一建2016《通信与广电工程实务》考点:安全技术措施

 

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  2016年一建《通信与广电工程实务》重点:安全技术措施

  安全技术措施是为了克服生产中的薄弱环节,挖掘生产潜力,保证施工安全。按时完成生产任务。获得良好的经济效益。提高技术水平等方面所采取的各种手段或方法。工程中主要应制定以下几方面的安全技术措施:保证施工质量和进度方面的安全技木措施;节约劳动力、原材料、动力。燃料的措施;推广新技术。新工艺、新结构、新材料的措施,提高机械化水平。改进机械设备的管理以提高其完好率和利用率的措施;改进施工工艺和操作技术以提高劳动生产率的措施;保证安全施工的措施。

  为了保证在用设施、设备的安全。技术人员应了解机房内。线路路由沿线在用设施及设备的份况,施工过程中严禁乱动与工程无关的设施,设备和缆线。通信线路、管道应与其他设施保持规定的安全距离。项目经理部应针对此类问顺制定相应的安全防范措施。

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2016一建通信与广电工程实务考点:安全技术交底

 

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  2016年一建《通信与广电工程实务》考点:安全技术交底

  安全技术交底是指工程施工前由技术负规责人向工程实施人员说明工程在技术方面、安全操作方面要注意和明确的问题,是施工企业一顶重要的安全技术管理制度。

  交底的目的是为了使所有参与施工的操作人员和管理人员了解工程的概况。特点、设计意图以及工程施工所采用的施工方法、技术措施和安全措施等。安全技术交底是确保工程项目施工质量和施工安全的关键环节,是质量要求、安全需求、技术标准得以全面认真执行的保证。

  工程开工前,技术负责人应向施工人员作施工组织设计交底。以做好施工准备工作。交底的主要内容为:施工组织机构设构,工程特点及难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、工程质量及安全技术措施。

  专业工序施工前,负贵人还应向施工作业人员作施工方案的安全技术交底。其主要内容包括该专业工序的过程,工序的施工工艺要求、操作方法及操作要领、质量控制措施、安全措施等。

  如果编制有关键及特殊过程的作业指导书、特种环境及特种作业的指导书,以及“三新”技术的应用等,均应向施工人员交底。工程中质量通病的预防措施及施工注意事项也应一同交底。

  

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一建通信与广电工程实务2016重点:微波和卫星传输系统

 

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  2016年一建《通信与广电工程实务》重点:微波和卫星传输系统

  1L411030 微波和卫星传输系统

  主要介绍了SDH数字微波系统的概念和构成、微波信号的衰落及克服方法以及卫星通信网络的构成及工作特点。

  对于SDH数字微波系统,考生应掌握微波的概念、各种微波频段的划分标准,微波信号的传输特点、微波通信系统的构成、各组成部分在网络中的位置和性能,微波站的组成及各组成部分的构成、参数或指标。

  对于微波信号的衰落及克服方法,考生应掌握微波衰落的分类、形成原因及对微波信号传输的影响,各种衰落的克服方法。

  对于卫星通信网络的构成及工作特点,考生应掌握卫星通信系统及卫星通信线路的组成和功能,卫星通信系统的分类方法、各类卫星的高度,卫星通信的优点和缺点,卫星通信的网络结构分类、工作过程、多址方式,VSAT卫星网络的工作波段、网络特点、网络组成及网络结构、各种结构的特点。

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2016一建通信与广电工程实务考点:移动通信网络构成

 

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  2016年一建《通信与广电工程实务》考点:移动通信网络构成

  一、移动通信特点

  二、移动通信的发展历程

  三、移动通信系统频段分配

  四、移动通信网络构成

  一、移动通信特点

  1.移动通信是指通信双方或至少一方在移动中进行信息交换的通信方式。

  移动通信由无线和有线两部分组成。无线部分提供用户终端的接入,利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据;有线部分完成网络功能,包括交换、用户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信网(PLMN)。考试大◇一级建造师

  2.移动通信是有线和无线相结合的通信方式;无线电波传播存在严重的多径衰落;具有在互调、邻频、同频干扰条件下工作的能力;具有多普勒效应;终端用户的移动性。

  多普勒效应则是指观测者与波源之间存在有相对运动时,观测者测得的波频率与波源所发出的波频率不同的现象,

  二、移动通信的发展历程

  移动通信系统从20世纪40年代发展至今,根据其发展历程和发展方向,可以划分为三个阶段:

  1.第一代移动电话系统是模拟系统

  70年代在世界许多地方得到研究。

  采用的技术:由贝尔实验室提出的蜂窝组网技术,在多址技术上采用频分多址技术(PDMA)。

  特点:频谱利用率低,设备成本高,业务种类少,保密性差,容量小,不能满足用户量的发展。

  具有代表性的是:美国的AMPS(高级移动电话业务)和英国的TACS(全接入通信系统)。

  2.第二代移动电话系统是数字蜂窝移动通信系统.

  具有代表性的是:20世纪80年代几乎同时出现了两种重要的通信体制,一种是TDMA,另一种是CDMA。 TDMA体制的典型代表是欧洲的GSM系统,CDMA体制典型的代表是美国的IS-95系统。

  由于GSM相对模拟移动通信技术是第二代移动通信技术,所以简称2G,

  1995年香港和美国的CDMA公用网开始投入商用。我国于1998年开始CDMA商用化。

  GSM 系统和CDMA 系统主要区别是多址方式的不同,GSM 是采用时分多址(TDMA)方式,而CDMA 是采用码分多址。

  3.IMT-2000支持的网络成为第三代移动通信系统(3G),是将无线通信与互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。

  功能:

  1)它能够处理像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。

  2)它可以支持高达2Mbit/s的传输速率

  第三代移动通信系统标准有:WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA,其中欧洲的WCDMA和美国的CDMA2000分别是在GSM和IS-95CDMA的基础上发...

2016一建通信与广电工程实务重点:交换系统分类及特点

 

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  2016年一建《通信与广电工程实务》重点:交换系统分类及特点

  1L411051掌握交换系统分类及特点

  传输系统是通信网络的神经系统,交换系统则是各个神经的中枢,它在通信网络担负着为信源和信宿之间信息的连接桥梁,其核心设备是交换机。

  根据信源和信宿之间传输信息的种类,交换系统主要分为电路交换、报文交换和分组交换系统。

  一、电路交换 考试大◇一级建造师

  (一)工作原理

  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。

  利用电路交换进行数据通信或电话通信必须经历三个阶段:建立电路阶段、传送数据或语音阶段和拆除电路阶段.

  电路交换属于电路资源预分配系统。电路交换系统有两种交换方式:空分交换和时分交换。

  1.空分交换是入线在空间位置上选择出线并建立连接的交换。空分交换基本原理可归纳为以n条入线通过以n x m接点矩阵选择到m条出线或某一指定出线,但接点同一时间只能为一次呼叫利用,直到通信结束才释放。

  2.时分交换是时分多路复用(TDM)在交换上的具体应用。在时分交换方式中,通过时隙交换网络完成语音的时隙搬移,从而做到入线和出线间信号交换。

  (二)电路交换的特点

  电路交换的特点是可提供一次性无间断信道。在利用电路交换进行通信时,存在着两个限制条件:首先,在进行信息传送时,通信双方必须处于同时激活可用状态;其次,两个站之间的通信资源必须可用,而且必须专用。

  1.呼叫建立时间长,并且存在呼损:在通信双方所在的两节点之间(中间可能有若干个节点)建立一条专用信道所花的时间称为呼叫建立时间。在电路建立过程中,若由于交换网繁忙等原因而使建立失败,对于交换网则要拆除已建立的部分电路,用户需要挂断重拨,这叫呼损。过负荷时呼损率增加,但不影响接通的用户。

  2.对传送信息没有差错控制

  3.对通信信息不做任何处理,原封不动地传送(信令除外):一旦电路建立后,数据以固定的速率传输。除通过传输通道形成的传播延迟以外,没有其他延迟。在每个节点上的延迟很小,因此延迟完全可以忽略。电路交换适用于实时、大批量、连续的数据传输。

  4.线路利用率低:从电路建立到进行数据传输,直至通信链路拆除,通道都是专用的,再加上通信建立时间、拆除时间和呼损,其利用率较低。

  5.通信用户间必须建立专用的物理连接通路

  6.实时性较好:每一个终端发起呼叫或出现其他动作,系统能够及时发现并做出相应的处理。

  二、报文交换

  (一)报文交换的原理

  报文交换又称为存储转发交换,与电路交换的原理不同,不需要提供通信双方的物理连接,而是将所接收的报文暂时存储。报文中除了用户要传...

2016一建通信与广电工程实务考点:电磁波

 

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  2016年一建《通信与广电工程实务》考点:电磁波

  一、电磁波衰落的分类

  视距传播衰落的主要原因是由大气与地面效应引起的,从衰落发生的物理原因来看,可分为以下几类:

  (一)大气吸收衰落

  众所周知,任何物质的分子都是由带电的粒子组成,这些粒子都有固有的电磁谐振频率,当通过这些物质的微波频率接近他们的谐振频率时,这些物质对微波就产生共振吸收。大气中的氧分子具有磁偶极子,他们都能从电磁波中吸收能量,使微波信号产生衰落。

  (二)雨雾引起的散射衰落

  由于雨雾中的大小水滴会使电磁波产生散射,从而造成电磁波能量损失,产生散射衰落。衰落程度主要与电磁波的频率和降雨强度有关:频率越高及降雨量越大,衰落就越大。

  (三)闪烁衰落

  大气湍流形成一些不均匀小块或层状物使电解常数e与周围不同,并能使电磁波向周围辐射,这就是对流层反射。在接收端天线可收到多径传来的这种散射波,它们之间具有任意振幅和随机相位,可使收信点场强发生衰落,这种衰落属于快衰落。其特点是持续时间短,电平变化小,一般不足以造成通信中断。

  (四)K型衰落

  K型衰落又叫多径衰落。这种衰落尤其是微波线路经过海面、湖泊或平滑地面时显得特别严重,甚至会造成通信中断。因地面影响产生的反射衰落以及因大气折射产生的绕射衰落,当其衰落深度随时间变化时均属于K型衰落。

  (五)波导型衰落

  只要微波射线通过大气波导,而收、发信天线在波导层下面,则接收点的场强除了直射波和地面反射波外,还可能收到波导层边界的反射波,形成严重的干涉型衰落。这种衰落发生时,往往会造成通信中断。

  二、克服电磁波衰落的一般方法

  1. 利用地形地物削弱反射波的影响。我们可以选择适当的地形或其他附加物来阻挡反射波进入接收端,从而减小反射波的影响。

  2. 将反射点设在反射系数较小的地面。适当地选取天线的高度,常常可以将反射点移动到反射系数较小的区域。

  3. 利用天线的方向性。有时收发天线均很高,而反射点又处于途径中间的开阔地或水面上,这种情况很难用上面两种方法来减小反射波的影响,可以调整其天线角度,减小反射波进入接收端的成分,用损失部分接收电平的方法来减小衰落及反射的影响。

  4. 用无源反射板克服绕射衰落。当路由中存在较高障碍物时,为了克服在大气折射时产生绕射衰落,可以改变天线方向。使用无源反射板或背对背天线可使电波绕过障碍物。

  5. 分集接收。采用不同的接收方法接收同一信号,以便在接收端使衰落影响减小。一般常用的分集接收方法有两种:频率分集和空间分集。以往采用的波道备用的方法就是频率分集接收。

  

2016一建通信与广电工程实务重点:SDH传送网

 

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  2016年一建《通信与广电工程实务》考点:SDH传送网

  SDH传送网

  (一)特点

  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保护和路由的功能。SDH主要有如下优点:标准统一的光接口;强大的网管功能。

  (二)帧结构

  SDH帧结构是实现SDH网络功能的基础,便于实现支路信号的同步复用、交叉连接和SDH层的交换,同时使支路信号在一帧内的分布是均匀的、有规则的和可控的,以利于其上、下电路。

  1. SDH系统中的基本传输速率是STM—1,其他高阶信号速率均由STM—1 的整数倍构造而成。

  2. 每个STM帧由段开销(SOH)、管理单元指针(AU—PTR )和STM净负荷三部分组成,段开销用于SDH传输网的运行、维护、管理和指配(OAM&P),它又分为再生段开销(Regenerator SOH) 和复用段开销(Multiplexer SOH)。段开销是保证STM净负荷正常灵活地传送必须附加的开销。

  3. STM净负荷是存放要通过STM帧传送的各种业务信息的地方,它也包含少量用于通道性能监视、管理和控制的通道开销(POH)。

  4. 管理单元指针AU—PTR则用于指示STM净负荷中的第一个字节在STM—N 帧内的起始位置,以便接收端可以正确分离STM净负荷。

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  2016年一建《通信与广电工程实务》考点:光传送网

  (一) 光传送网(OTN) 特点

  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保护和路由的功能。

  1. DWDM技术可以不断提高现有光纤的复用度,在最大限度利用现有设施的基础上,满足用户对带宽持续增长的需求;DWDM技术独立于具体的业务,同一根光纤的不同波长上接口速率和数据格式相互独立,可以在一个OTN上支持多种业务。

  2. OTN可以保持与现有SDH网络的兼容性;SDH系统只能管理一根光纤中的单波长传输,而OTN系统既能管理单波长,也能管理每根光纤中的所有波长;随着光纤的容量越来越大,采用基于光层的故障恢复比电层更快、更经济。

  (二)OTN的分层结构

  OTN是在传统SDH网络中引入光层发展而来的,其分层结构如表1L411012所示。光层负责传送电层适配到物理媒介层的信息,在ITU-TG.872建议中,它被细分成三个子层,由上至下依次为:光信道层(OCh)、光复用段层(OMS)、光传输段层(OTS)。相邻层之间遵循OSI参考模型定义的上、下层间的服务关系模式。

  (三)网络节点

  实现光网络的关键是要在OTN节点实现信号在全光域上的交换、复用和选路,目前在OTN上的网络节点主要有两类:光分插复用器(O A DM )和光交叉连接器(OXC)。

  1. 光分插复用器(OADM)主要是在光域实现传统SDH中的SADM在时域中实现的功能,包括从传输设备中有选择地下路去往本地的光信号,同时上路本地用户发往其他用户的光信号,而不影响其他波长信号的传输。与电ADM相比,它更具透明性,可以处理不同格式和速率的信号,大大提高了整个传送网的灵活性。

  2. 光交叉连接器(OXC)的主要功能与传统SDH中的SDXC在时域中实现的功能类似,不同点在于OXC在光域上直接实现了光信号的交叉连接、路由选择、网络恢复等功能,无需进行OEO转换和电处理,它是构成OTN的核心设备。

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  移动通信系统

  本目主要介绍了移动通信网络的构成、CDMA和GSM的网络特点、第三代移动通信的网络特点、移动多媒体技术及应用和第四代移动通信技术的特点。

  对于移动通信网络的构成,考生应掌握移动通信系统的网络组成及各部分的功能、移动通信系统的传输特点,移动通信系统各个发展阶段的复用方式、技术来源以及技术演变过程,2G和3G移动通信系统的网络结构、网络单元之间的接口种类、频段分配、网络构成、各构成部分的概念及功能,3G系统的两种工作模式、扩频码速及载波带宽。

  对于CDMA和GSM的网络特点,考生应掌握GSM系统的工作频段及频道间隔、频率复用方式、多址方式、信道分类及各类信道的用途、系统构成、切换方式;CDMA系统的工作频段划分、双工间隔、工作带宽、载频带宽、多址方式、信道分类、系统构成、切换方式、系统的优点。

  对于第三代移动通信,考生应掌握3G系统的功能、在各种环境下的传输速率,各种制式的网络特点。

  对于移动多媒体系统,考生应掌握该系统的各种业务功能,移动定位技术的两种方式、手机电视业务的实现方式。

  对于第四代移动通信技术,考生应掌握4G的概念、特点,4G的无线通信目标、网络结构、关键技术、各种技术标准。

  

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