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文档简介

2025年通信网络模拟练习题+答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.5GNR中,eMBB场景下采用的主要多址技术是()A.TDMAB.FDMAC.OFDMAD.CDMA答案:C2.以下哪项不是SDN(软件定义网络)的核心特征?()A.控制平面与数据平面解耦B.集中式控制C.基于流表的转发D.固定硬件转发逻辑答案:D3.在TCP拥塞控制中,当检测到超时事件时,会执行()A.慢开始门限(ssthresh)设置为当前拥塞窗口的一半B.拥塞窗口(cwnd)重置为1C.进入快恢复阶段D.仅调整慢开始门限,不改变拥塞窗口答案:A4.NB-IoT(窄带物联网)的典型覆盖增强等级(CE)中,CE2相比CE1的最大路径损耗增加约()A.10dBB.20dBC.30dBD.40dB答案:B5.以下哪种调制方式在相同信噪比下传输效率最高?()A.BPSKB.QPSKC.16QAMD.64QAM答案:D6.OSPF(开放式最短路径优先)协议使用的路由算法是()A.距离向量算法B.链路状态算法C.路径向量算法D.洪泛算法答案:B7.5G中,用于用户设备(UE)初始接入的信道是()A.PDSCH(物理下行共享信道)B.PBCH(物理广播信道)C.PUCCH(物理上行控制信道)D.PRACH(物理随机接入信道)答案:D8.在WLAN(无线局域网)中,CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)机制通过()解决隐藏节点问题A.RTS/CTS握手B.退避算法C.信道空闲评估D.帧聚合答案:A9.光传输网(OTN)中,ODU2的标称速率约为()A.2.5GbpsB.10GbpsC.40GbpsD.100Gbps答案:B10.以下哪项是NFV(网络功能虚拟化)的核心目标?()A.提高硬件专用性B.通过通用服务器实现网络功能C.固定网络拓扑结构D.增强物理设备的处理能力答案:B11.卫星通信中,低轨卫星(LEO)的轨道高度通常为()A.200-2000公里B.2000-10000公里C.10000-35786公里D.高于35786公里答案:A12.在TCP连接建立过程中,第三次握手的报文段标志位是()A.SYN=1,ACK=0B.SYN=1,ACK=1C.SYN=0,ACK=1D.SYN=0,ACK=0答案:C13.物联网(IoT)中,LoRa(长距离无线电)技术采用的调制方式是()A.FSK(频移键控)B.CSS(扩频调制)C.QAM(正交幅度调制)D.PSK(相移键控)答案:B14.400G以太网中,为降低信号传输损耗,常用的光纤类型是()A.G.652(标准单模光纤)B.G.653(色散位移光纤)C.G.655(非零色散位移光纤)D.G.657(弯曲不敏感光纤)答案:A15.以下哪项是6G潜在关键技术?()A.超大规模MIMO(超过1000天线)B.毫米波通信C.软件定义无线电(SDR)D.正交频分复用(OFDM)答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1.5GNR中,子载波间隔(SCS)为30kHz时,一个时隙包含______个OFDM符号(正常循环前缀)。答案:142.以太网帧的最小长度为______字节(含MAC头部、数据和FCS)。答案:643.MPLS(多协议标签交换)的标签栈最大深度通常不超过______层。答案:10244.4GLTE中,PDCCH(物理下行控制信道)使用的资源单位是______。答案:CCE(控制信道单元)5.卫星通信中,Ka频段的频率范围是______GHz。答案:26.5-406.TCP的窗口大小字段为16位,理论最大窗口值为______字节(不考虑窗口扩展选项)。答案:655357.光传输中,EDFA(掺铒光纤放大器)的工作波长主要位于______窗口(填写波长范围)。答案:1550nm8.NB-IoT支持的最大用户设备发射功率为______dBm。答案:239.路由协议BGP(边界网关协议)使用的端口号是______。答案:17910.WLAN802.11ax(Wi-Fi6)中,OFDMA技术将信道划分为多个______,支持多用户同时传输。答案:RU(资源单元)11.5G网络切片的三种典型类型是______、uRLLC(超可靠低时延通信)、mMTC(海量机器类通信)。答案:eMBB(增强移动宽带)12.传输层协议UDP的主要特点是______、面向数据报、无连接。答案:不可靠13.光纤的三个主要损耗机制是吸收损耗、______和辐射损耗。答案:散射损耗14.物联网分层架构中,______层负责数据的采集和执行控制指令(如传感器、执行器)。答案:感知15.在SDN架构中,控制器与交换机之间的接口称为______接口(填写方向)。答案:南向16.400G光模块中,PAM4(四进制脉冲幅度调制)相比NRZ(非归零码)的符号速率降低______%(假设相同数据速率)。答案:5017.蜂窝网络中,切换(Handover)的三种类型是硬切换、软切换和______。答案:更软切换18.网络功能虚拟化(NFV)的三个关键组件是NFVI(网络功能虚拟化基础设施)、VNF(虚拟网络功能)和______。答案:MANO(管理与编排)19.蓝牙5.3标准中,LECodedPHY(低功耗编码物理层)的最大传输距离可达______米(理想环境)。答案:100020.量子通信中,BB84协议基于______的不可克隆定理实现安全密钥分发。答案:量子力学三、简答题(每题8分,共40分)1.简述5G网络切片的核心原理及其典型应用场景。答案:5G网络切片通过软件定义的方式,将物理网络划分为多个逻辑独立的虚拟网络,每个切片可按需配置带宽、时延、可靠性等参数。核心原理包括:①资源隔离(通过网络功能虚拟化和软件定义网络实现);②按需定制(支持eMBB、uRLLC、mMTC等不同场景);③动态管理(控制器实时调整切片资源)。典型应用场景如:eMBB切片用于8K视频直播,uRLLC切片用于自动驾驶,mMTC切片用于智慧城市传感器连接。2.比较CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)与CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)的异同。答案:相同点:均为共享介质网络的访问控制机制,通过载波侦听判断信道空闲。不同点:①适用场景:CSMA/CD用于有线网络(如以太网),CSMA/CA用于无线网络(如WLAN);②冲突处理:CSMA/CD可检测冲突并执行退避(边发边听),CSMA/CA通过RTS/CTS握手和随机退避避免冲突(无法检测无线信号衰减导致的隐藏节点冲突);③效率:CSMA/CD在低负载时效率高,CSMA/CA通过预约机制减少冲突概率,但引入额外开销。3.说明TCP三次握手的过程及各步骤的作用。答案:步骤1:客户端发送SYN=1,seq=x的报文(请求建立连接);步骤2:服务器回复SYN=1,ACK=1,seq=y,ack=x+1的报文(确认客户端请求并同步自己的序列号);步骤3:客户端发送ACK=1,seq=x+1,ack=y+1的报文(确认服务器的同步)。作用:①同步双方初始序列号(防止旧连接的报文干扰);②确认双方收发能力正常(客户端→服务器、服务器→客户端、客户端→服务器的双向确认);③建立TCP连接的状态(从CLOSED到ESTABLISHED)。4.分析SDN(软件定义网络)如何优化数据中心网络的流量调度。答案:SDN通过控制平面与数据平面解耦,实现集中式流量管理:①控制器全局感知网络拓扑和流量状态(通过收集交换机流表、链路利用率等信息);②动态调整流表规则(根据实时流量需求,将高优先级流量(如数据库同步)分配至低时延路径,低优先级流量(如日志传输)分配至剩余带宽);③支持应用感知调度(结合上层应用需求,为视频会议流量预留带宽,避免与文件下载流量竞争);④简化网络运维(通过北向接口与业务系统对接,自动提供流量策略,减少人工配置错误)。5.简述物联网低功耗广域网(LPWAN)的关键技术需求及典型技术对比(如LoRa与NB-IoT)。答案:关键需求:低功耗(终端续航>5年)、广覆盖(单基站覆盖10-50公里)、大连接(单基站支持10万+终端)、低成本(终端芯片<5美元)。LoRa与NB-IoT对比:①技术体制:LoRa基于扩频调制(CSS),非授权频段(Sub-GHz);NB-IoT基于LTE演进,授权频段(电信运营商分配);②覆盖能力:LoRa路径损耗更高(支持CE2等级),适合偏远地区;NB-IoT依赖运营商网络,覆盖与4G/5G基站重叠;③连接密度:NB-IoT单基站支持5万+终端(3GPP标准定义),LoRa受限于ALOHA协议,连接密度较低;④功耗:两者均支持深度睡眠模式,LoRa终端唤醒时间更短(微秒级),NB-IoT需周期性监听寻呼(毫秒级);⑤标准化:NB-IoT由3GPP统一标准,LoRa由LoRa联盟定义(兼容性依赖厂商)。四、综合分析题(每题15分,共30分)1.某运营商计划在城市中心部署5G网络,需同时支持以下业务:①8K超高清视频直播(带宽需求100Mbps/用户,用户密度2000户/km²);②自动驾驶车辆通信(时延需求<5ms,可靠性需求99.999%);③智能电表抄表(连接密度10万/km²,终端功耗<5mW)。请设计网络切片方案,说明各切片的关键参数配置及支撑技术。答案:(1)切片类型选择:eMBB切片:支持8K视频直播(高带宽需求);uRLLC切片:支持自动驾驶(低时延高可靠);mMTC切片:支持智能电表(大连接低功耗)。(2)关键参数配置:eMBB切片:带宽分配≥2000户×100Mbps=200Gbps/km²(需结合载波聚合(CA)和4×4MIMO提升频谱效率);子载波间隔(SCS)60kHz(支持更短时隙,适应高带宽);调制方式64QAM/256QAM(提高频谱效率)。uRLLC切片:时延≤5ms(采用短帧传输(1ms时隙,2符号mini-slot)、动态资源分配(DRX周期缩短至1ms));可靠性99.999%(HARQ重传次数≥4次,编码采用Polar码(控制信道)+LDPC码(数据信道));保护间隔(GI)缩短(减少符号间干扰)。mMTC切片:连接密度10万/km²(采用NB-IoT或LTE-M技术,支持CE2覆盖增强(最大路径损耗164dB);终端采用深度睡眠模式(DRX周期延长至10240ms);调制方式BPSK/QPSK(降低解调复杂度,减少功耗)。(3)支撑技术:网络切片管理器(NSM):动态分配物理资源(如频谱、计算、存储),隔离不同切片的控制信令(通过5G核心网的UPF(用户面功能)分离);边缘计算(MEC):将8K视频服务器部署在边缘节点(降低回传时延),自动驾驶控制逻辑本地化处理(减少核心网传输时延);AI智能调度:通过机器学习预测用户行为(如视频直播高峰时段),提前为eMBB切片预留带宽;实时监测uRLLC切片的时延抖动,动态调整资源块(RB)分配。2.某企业数据中心需升级网络,要求:①支持100Gbps服务器互联;②降低网络运维复杂度;③实现跨数据中心(距离500km)的低时延通信。请设计网络方案,说明关键技术选择及实施要点。答案:(1)内部数据中心网络(IDC内):主干网:采用400G以太网(支持100G/200G/400G灵活速率),交换机支持CLOS架构(无阻塞交换);连接方式:服务器通过100GSFP-DD光模块直连TOR(顶层)交换机(减少跳数,降低时延);协议选择:VXLAN(虚拟扩展局域网)实现大二层网络(支持服务器跨机柜迁移),结合EVPN(以太网虚拟专用网)优化多租户流量隔离;运维优化:部署SDN控制器(如OpenDaylight),通过北向接口对接业务系统(自动提供流表规则),南向接口采用OpenFlow1.6(支持更细粒度的流分类)。(2)跨数据中心互联(IDC间):传输技术:采用OTN(光传送网)+DWDM(密集波分复用),单波道速率100G/200G(500km传输需考虑色散补偿,使用G.652光纤+EDFA放大);时延优化:启用ROADM(可重构光分插复用器)减少电层转发(避免O-E-O转换),采用FlexE(灵活以太网)绑定多个ODUflex(弹性光数据单元)降低分组时延;可靠性:部署1+1光保护(主备光纤路由),结合BFD(双向转发

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