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文档简介
2025年一级建造师考试(通信与广电工程管理与实务)模拟试题及答案一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.在SDH传送网中,用于承载低速支路信号并完成上下话路功能的基本单元是()。A.再生中继器B.分插复用器(ADM)C.数字交叉连接器(DXC)D.终端复用器(TM)2.关于光纤色散对传输系统影响的说法,正确的是()。A.色散导致光脉冲幅度降低B.色散导致光脉冲波形展宽,产生码间干扰C.色散导致光信号频率漂移D.色散导致光接收机灵敏度提高3.在移动通信基站天线安装中,全向天线离塔体距离应不小于()。A.0.5mB.1.0mC.1.5mD.2.0m4.广播电视发射台接地系统中,工作接地、保护接地和防雷接地共用一组接地体时,其接地电阻值应不大于()。A.1ΩB.4ΩC.10ΩD.20Ω5.下列测试项目中,不属于光缆线路光纤接头损耗测试内容的是()。A.熔接损耗B.活动连接器损耗C.弯曲损耗D.光纤固有损耗6.关于蓄电池组浮充电运行方式的说法,错误的是()。A.浮充电电压应保持恒定B.蓄电池处于满充状态C.负荷电流全部由浮充电源供给D.蓄电池承担全部冲击负荷7.在SDH网管系统中,ECC(嵌入控制信道)的物理层采用()。A.DCC字节B.公务字节C.开销字节D.净负荷字节8.数字微波接力通信系统中,为改善因多径衰落引起的频率选择性衰落,通常采用的技术是()。A.分集接收B.自适应均衡C.前向纠错D.功率控制9.通信机房内设备安装时,机架垂直度偏差应不大于机架高度的()。A.1‰B.2‰C.3‰D.4‰10.关于卫星通信系统组成,下列说法正确的是()。A.卫星通信系统仅由空间段和地面段组成B.空间段仅包括通信卫星C.地面段包括所有地球站D.控制段不属于卫星通信系统11.光缆线路施工中,敷设光缆的最小弯曲半径在敷设过程中应不小于光缆外径的()。A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍12.下列防雷措施中,属于通信局站建筑物外部防雷的是()。A.等电位连接B.加装浪涌保护器C.接闪器D.屏蔽13.关于广播电视中心工艺系统接地,音频设备接地应采用()。A.数字地B.模拟地C.屏蔽地D.保护地14.在蜂窝移动通信系统中,切换(Handover)的目的是()。A.增加系统容量B.保证通信连续性C.降低发射功率D.减少干扰15.光传输系统中,光接收机的灵敏度是指()。A.接收机能够检测到的最小光功率B.接收机能够检测到的最大光功率C.接收机输出的电信号功率D.接收机的工作电压16.通信线路工程中,光缆交接箱的基础顶部高出地面应不小于()。A.10cmB.20cmC.30cmD.50cm17.关于广播电视发射天线的驻波比要求,一般应不大于()。A.1.1B.1.2C.1.5D.2.018.在通信电源系统中,高频开关整流器的交流输入电压允许变动范围一般为额定值的()。A.±5%B.±10%C.±15%D.±20%19.光缆线路障碍点测试中,OTDR测试盲区是指()。A.不能显示光缆长度的区域B.不能显示光纤断点的区域C.不能显示菲涅尔反射峰的区域D.不能显示光纤衰减的区域20.关于数字电视系统的组成,信源编码的作用是()。A.提高信号抗干扰能力B.压缩数字信号码率C.纠错编码D.调制二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)21.关于SDH网络拓扑结构,下列说法正确的有()。A.链形网中任一节点故障不影响其他节点通信B.环形网具有自愈能力C.网状网可靠性最高,但建设成本高D.环形网中相邻节点间可用两根光纤连接E.树形网是链形网和星形网的结合22.移动通信基站天馈线系统包括()。A.天线B.馈线C.塔顶放大器D.基站收发信机E.跳线23.通信工程中,光缆接续时应注意的事项有()。A.光纤端面应平整B.接续前应清洁光纤C.熔接后应立即测试接头损耗D.光缆余长应盘绕在接头盒内E.接头盒应密封防水24.关于通信电源系统组成,下列属于直流供电系统的有()。A.交流配电屏B.整流器C.直流配电屏D.蓄电池组E.UPS25.广播电视发射台的主要技术指标包括()。A.发射功率B.频率稳定度C.调幅度D.信噪比E.发射天线增益26.关于光纤通信的特点,下列说法正确的有()。A.传输损耗低B.抗电磁干扰能力强C.频带宽,通信容量大D.保密性好E.制造原料稀缺,成本高27.通信线路工程中,架空光缆与电力线交越时,应满足的要求有()。A.光缆与电力线垂直距离符合规范B.光缆加装绝缘保护管C.电力线两侧设警示标志D.光缆吊线应接地E.光缆接头盒应安装在电力线附近28.关于VSAT卫星通信系统,下列说法正确的有()。A.主站天线口径较大B.远端站设备简单C.组网灵活D.传输时延小E.支持多种业务29.通信机房环境要求包括()。A.温度B.湿度C.洁净度D.噪声E.照明30.关于接地系统,下列属于通信局站联合接地组成部分的有()。A.接地体B.接地引入线C.接地汇集线D.接地分配网络E.被接地设备三、案例分析题(共5题,前3题各20分,后2题各30分。请根据背景资料,按要求作答)(一)【背景资料】某通信工程公司承接了一项城市OTN骨干传送网工程,工程内容包括:新建A、B两个核心机房的OTN设备各1套,利旧C、D两个汇聚机房的SDH设备,新建光缆线路120km。A、B为核心节点,C、D为汇聚节点,网络拓扑为A—C—D—B,A与B之间另有一条直达光缆(80km)。A、B之间业务量需求为400Gbps,A至C、C至D、D至B各段业务量需求均为100Gbps,A至D业务量需求为50Gbps,C至B业务量需求为80Gbps。OTN设备支持单波100Gbps。SDH设备为10Gbps速率。工程要求所有业务必须提供1+1保护。【问题】1.请计算A—B之间直达光缆需配置的100Gbps波道数量。(4分)2.请分析A—C、C—D、D—B各段需配置的100Gbps波道数量。(6分)3.若A—C段光缆中断,请说明A、B之间业务如何恢复?(5分)4.本工程中利旧SDH设备与新建OTN设备之间如何实现互通?(5分)(二)【背景资料】某移动通信基站工程,位于市区一栋20层写字楼楼顶,采用三扇区定向天线。天线挂高60m,基站发射功率40W,馈线采用7/8英寸(1英寸=2.54cm),馈线长度60m,跳线长度各3m,接头损耗0.1dB/个(每根馈线2个接头),7/8英寸馈线在900MHz频段衰减为4.2dB/100m,跳线在900MHz频段衰减为7dB/100m。天线增益18dBi,馈线每米附加损耗0.1dB(含弯曲、老化等因素)。合同要求覆盖半径5km处接收场强不低于-85dBm,手机天线增益0dBi,人体损耗3dB。测试时发现5km处接收场强仅为-92dBm。【问题】1.请计算基站天线的有效辐射功率(EIRP)。(5分)2.请分析5km处接收场强不达标的原因,并列出至少3种可能因素。(6分)3.提出至少3种改善覆盖的措施。(5分)4.若在楼顶增设一个射频拉远单元(RRU)来改善覆盖,说明RRU安装时应注意哪些事项?(4分)(三)【背景资料】某广播电视发射台计划新建一座调频广播发射塔,塔高120m,发射频率98.7MHz,标称发射功率10kW。发射机输出阻抗50Ω,天线馈线采用SDY-50-80-3型同轴电缆,特性阻抗50Ω,长度150m,在98.7MHz时衰减为0.8dB/100m。发射天线采用双层双偶极子板天线,增益8dBd。发射台所在地年雷暴日为40天。工程设计要求:发射塔防雷接地电阻≤4Ω,机房设备接地电阻≤1Ω。【问题】1.计算馈线总损耗及发射天线输入功率。(4分)2.计算天线的有效辐射功率(ERP)。(3分)3.说明该发射台防雷接地系统的设计要点。(5分)4.若发射机实际输出功率为8kW,而标称功率为10kW,分析可能的原因及检测方法。(5分)5.画出调频广播发射系统的基本组成框图(用文字表示各组成部分)。(3分)(四)【背景资料】某通信工程公司承接了一项长途光缆线路工程,全长280km,采用G.652D光纤,24芯。工程包括:敷设直埋光缆180km,敷设管道光缆100km,新建接头坑68个,新建标石320块。合同工期180天。施工过程中发生以下事件:事件1:在山区段施工时,由于地形复杂,设计图纸与实际地形不符,导致光缆路由变更,增加施工成本15万元,工期延误10天。事件2:在穿越河流时,采用定向钻施工方案,因地下管线探测不准确,钻头损坏地下天然气管道,造成事故,停工整改15天,损失8万元。事件3:部分接头坑开挖后发现地下水位较高,需增加排水措施,增加费用3万元,工期延误5天。事件4:工程完工后进行初验,发现其中2芯光纤全程衰减系数大于0.25dB/km(设计值为≤0.22dB/km),经排查为3处接头损耗过大所致。【问题】1.事件1中,施工单位的索赔要求是否合理?请说明理由。(4分)2.事件2中,施工单位应承担哪些责任?应采取哪些措施防范此类事故?(6分)3.事件3中,增加的排水费用应由谁承担?请说明理由。(4分)4.事件4中,接头损耗过大的可能原因有哪些?应如何处理?(6分)5.光缆线路工程初验时,还应进行哪些主要测试项目?(6分)(五)【背景资料】某通信运营商计划在城区新建5GNR基站,采用64T64RAAU,工作频段3.5GHz。基站拟采用NSA组网方式,锚点站为现有4GLTE基站。AAU设备功率为200W,天线增益24dBi,馈线采用光纤拉远。单个AAU覆盖目标为城区普通宏站场景,要求边缘场强不低于-105dBm。工程还涉及配套传输设备、电源设备及机房改造。【问题】1.说明5GNSA组网中,4G锚点站的作用。(4分)2.若AAU挂高30m,UE高度1.5m,采用自由空间传播模型计算,在不考虑其他损耗的情况下,AAU的最大覆盖半径约为多少km?(6分)3.5G基站与4G基站相比,设备安装方面有哪些特殊要求?(6分)4.该5G基站工程验收时,应测试哪些关键性能指标(KPI)?(6分)5.若该基站覆盖区域内的5G用户反映上网速率不达标,试分析可能的原因。(8分)参考答案及解析一、单项选择题1.B解析:ADM(分插复用器)是在SDH网中能够灵活地分插和复用不同支路信号的设备,是SDH网络中最具特色的设备。2.B解析:色散导致光脉冲在传输中展宽,当展宽超过码元间隔时会产生码间干扰(ISI),限制传输距离和速率。3.C解析:全向天线离塔体距离应不小于1.5m,以避免塔体对天线辐射特性的影响。4.A解析:广播电视发射台属于一类防雷建筑物,共用接地体时接地电阻应不大于1Ω。5.D解析:光纤固有损耗属于光纤本身特性,不属于接头损耗测试范围。6.D解析:浮充运行时,冲击负荷由蓄电池和浮充电源共同供给,不是全部由蓄电池承担。7.A解析:ECC使用SDH帧中的DCC字节(D1~D12)作为物理通道。8.B解析:自适应均衡可有效改善因多径衰落引起的频率选择性衰落。9.A解析:通信设备机架垂直度偏差应不大于机架高度的1‰。10.C解析:卫星通信系统由空间段、地面段和控制段组成,地面段包括所有地球站。11.C解析:光缆敷设过程中最小弯曲半径应不小于光缆外径的20倍。12.C解析:接闪器(避雷针等)属于外部防雷,其他选项属于内部防雷。13.C解析:音频设备应采用屏蔽接地,防止电磁干扰。14.B解析:切换是当移动台从一个小区移动到另一个小区时,为保持通信连续性而进行的信道转换过程。15.A解析:光接收机灵敏度是指在满足给定误码率条件下,接收机所需的最小平均接收光功率。16.C解析:光缆交接箱基础顶部高出地面应不小于30cm,防止积水。17.C解析:广播电视发射天线驻波比一般要求不大于1.5。18.C解析:高频开关整流器交流输入电压允许变动范围一般为额定值的±15%。19.C解析:OTDR盲区包括衰减盲区和事件盲区,事件盲区是指不能显示菲涅尔反射峰的区域。20.B解析:信源编码的主要作用是压缩数字信号的码率,去除冗余信息。二、多项选择题21.BCDE解析:链形网中任一节点故障会影响后续节点通信,A错误。22.ABCE解析:基站收发信机不属于天馈线系统,它是基站设备的一部分。23.ABCDE解析:以上都是光缆接续时应注意的事项。24.BCD解析:交流配电屏和UPS属于交流供电系统,直流供电系统包括整流器、直流配电屏和蓄电池组。25.ABC解析:信噪比和天线增益不属于发射台主要技术指标。26.ABCD解析:光纤制造原料为石英,资源丰富,成本低,E错误。27.ABCD解析:光缆接头盒不应安装在电力线附近,E错误。28.ABCE解析:VSAT系统传输时延较大(约250ms),D错误。29.ABCE解析:噪声不属于通信机房主要环境要求。30.ABCD解析:被接地设备不属于联合接地组成部分,它是接地的对象。三、案例分析题(一)1.A—B之间直达光缆需配置的100Gbps波道数量计算:A—B直达业务量:400Gbps+50Gbps(A—D经B转接?不,A—D为50Gbps,需从A直达D?网络拓扑为A—C—D—B,A—D业务需经过A—C—C—D。但题目问的是A—B直达光缆,A—D业务不经过A—B直达光缆。)A—B直达光缆承载的业务:A—B直达业务400Gbps+C—B业务80Gbps(C—B业务经C—D—B,不经过A—B直达?C—B路径为C—D—B,不经过A—B直达。但考虑保护,A—B直达光缆可能承载保护业务。)A—B直达业务400Gbps,1+1保护需2倍容量:400×2=800Gbps800Gbps÷100Gbps=8个波道另需考虑C—B业务80Gbps的保护,C—B工作业务经C—D—B,保护路径可为C—A—B,需占用A—B直达光缆80Gbps容量,加上保护:80×2=160Gbps,需2个波道(160÷100≈1.6,取整为2)。故A—B直达光缆至少需配置:8+2=10个100Gbps波道。答:A—B直达光缆需配置10个100Gbps波道。2.A—C段:承载业务:A—C:100Gbps,A—D:50Gbps(A—D路径为A—C—D,经A—C段),C—B:80Gbps(C—B工作路径为C—D—B,不经A—C。但C—B保护路径为C—A—B,经A—C段。1+1保护需为每条业务提供保护,C—B业务需在A—C段预留保护容量80Gbps。)A—C段总需求:100(A—C)+50(A—D)+80(C—B保护)=230Gbps1+1保护:230×2=460Gbps需波道:460÷100≈4.6,取整为5个波道。C—D段:承载业务:A—D:50Gbps,C—D:100Gbps,C—B:80Gbps(C—B工作路径经C—D—B,需经C—D段)C—D段总需求:50+100+80=230Gbps1+1保护:230×2=460Gbps需波道:5个波道。D—B段:承载业务:D—B:100Gbps,C—B:80Gbps,A—D业务在D—B段?A—D业务终点为D,不经过D—B段。D—B段总需求:100+80=180Gbps1+1保护:180×2=360Gbps需波道:360÷100=3.6,取整为4个波道。答:A—C段需5个波道,C—D段需5个波道,D—B段需4个波道。3.当A—C段光缆中断时:(1)A—C业务:正常工作路径中断,业务倒换至保护路径。若保护路径为A—B直达光缆,则A—C业务经A—B—D—C恢复。(2)A—D业务:正常工作路径A—C—D中断,业务倒换至保护路径A—B—D。(3)A—B业务:正常工作路径为A—B直达光缆(或经A—C—D—B),不受A—C中断影响。(4)C—B业务:C—B正常工作路径为C—D—B,不经过A—C段,不受影响。若A—C段中断,A、B之间业务可通过A—B直达光缆保持通信,但若A—B直达光缆容量不足,则需优先保证高优先级业务。答:A—C段光缆中断时,A、B之间业务可依靠A—B直达光缆维持通信。原经A—C—D—B路径的业务(如A—D、A—C部分业务)将倒换至A—B—D路径(需A—B直达光缆有足够容量),C—B业务仍经C—D—B正常运行。4.利旧SDH设备与新建OTN设备互通方案:(1)SDH与OTN互通需通过OTN接口映射:将SDH的STM-N信号映射到OTN的ODUk容器中,再封装到OTUk帧中传输。(2)在OTN设备上配置相应速率的支路板,如STM-16/STM-64支路板,将SDH信号接入OTN网络。(3)SDH业务映射方式可为:STM-N→ODU1/ODU2→OTU1/OTU2。(4)在SDH设备侧需配置与OTN设备对接的光模块,保证光功率、波长等参数匹配。(5)全网需统一网络管理,实现端到端业务配置和性能监控。答:SDH设备通过STM-N接口与OTN设备的支路板连接,SDH信号映射到OTN的ODUk帧结构中,通过OTN网络传输。需保证接口速率匹配,并配置相应的光模块和网络管理系统。(二)1.基站EIRP计算:发射功率:40W=10lg(40000mW)=46dBm馈线损耗:60m×(4.2/100)dB/m=2.52dB跳线损耗:3m×2×(7/100)dB/m=0.42dB接头损耗:2个×2根×0.1dB/个=0.4dB附加损耗:60m×0.1dB/m=6dB?题目中附加损耗为馈线每米附加损耗0.1dB(含弯曲、老化等因素),因此附加损耗:60m×0.1dB/m=6dB。但7/8英寸馈线衰减4.2dB/100m已包含部分损耗,附加损耗是否重复?题意为附加损耗是额外的,因此:馈线总损耗=2.52+0.42+0.4+6=9.34dBEIRP=46-9.34+18=54.66dBm答:基站天线EIRP为54.66dBm。2.5km处接收场强不达标原因分析:根据自由空间传播模型:L=32.4+20lgf+20lgd=32.4+20lg900+20lg5=32.4+59.1+14.0=105.5dB接收功率=EIRP-L+Gr-人体损耗=54.66-105.5+0-3=-53.84dBm?但实测为-92dBm,与计算值相差较大,说明实际传播环境远比自由空间复杂。实际接收场强不达标的原因可能有:(1)实际传播环境存在建筑物遮挡、树木等障碍物,引入额外损耗。(2)天线实际增益可能低于标称值,或天线方向图变形。(3)馈线接头接触不良,导致实际损耗大于计算值。(4)基站发射功率实际输出不足。(5)手机灵敏度不足或测试方法不当。(6)多径衰落导致信号深度衰落。答:5km处接收场强不达标的原因包括:①实际传播环境中存在建筑物遮挡、地形地物引起的阴影衰落;②天线实际增益低于标称值;③馈线系统接头接触不良导致附加损耗;④基站发射机实际输出功率不足;⑤存在多径衰落。3.改善覆盖的措施:(1)增加基站发射功率。(2)更换更高增益的天线。(3)降低天线馈线损耗(如缩短馈线长度,采用低损耗馈线)。(4)调整天线倾角和方位角,优化覆盖方向。(5)增设直放站或RRU拉远站。(6)优化天线位置,减少遮挡。答:改善覆盖的措施有:①增加基站发射功率;②采用高增益天线;③缩短馈线长度或采用低损耗馈线;④优化天线挂高、下倾角及方位角;⑤增设RRU或直放站。4.RRU安装注意事项:(1)RRU应安装在靠近天线处,缩短跳线长度,减少损耗。(2)RRU安装应牢固,防振、防水、防尘。(3)RRU的供电、光纤连接应正确可靠。(4)RRU应良好接地,防雷。(5)RRU安装位置应便于维护。答:RRU安装时应注意:①尽量靠近天线安装,减少馈线损耗;②安装牢固,做好防水防尘处理;③光纤、电源连接正确可靠;④做好接地防雷;⑤考虑散热和维护空间。(三)1.馈线总损耗及天线输入功率:馈线衰减:150m×(0.8/100)dB/m=1.2dB天线输入功率=10kW×10^(-1.2/10)=10×0.7586=7.586kW答:馈线总损耗为1.2dB,天线输入功率约为7.586kW。2.天线ERP计算:ERP=天线输入功率×天线增益(dBd转换为倍数)天线增益8dBd,倍数=10^(8/10)=6.31ERP=7.586×6.31=47.87kW或ERP(dBk)=10lg(7.586)+8=8.8+8=16.8dBk≈47.9kW答:天线有效辐射功率约为47.9kW。3.防雷接地系统设计要点:(1)发射塔应设独立避雷针或利用塔体作为接闪器。(2)接地体采用环形接地极,接地电阻≤4Ω。(3)塔体、天线、馈线金属外皮应良好接地。(4)机房设备接地采用联合接地,接地电阻≤1Ω。(5)馈线进入机房处加装避雷器。(6)接地系统采用放射形或环形布局。答:防雷接地系统设计要点:①利用发射塔塔体作为接闪器,或设置独立避雷针;②塔基设环形接地体,接地电阻≤4Ω;③天线、馈线金属外皮在塔顶及塔底可靠接地;④馈线进入机房入口处安装避雷器;⑤机房采用联合接地,接地电阻≤1Ω;⑥接地系统与机房接地网多点连接。4.发射机输出功率不足原因及检测:可能原因:(1)发射机激励器输出功率不足。(2)末级功放管老化或损坏。(3)电源电压不稳定。(4)输出匹配网络失谐。(5)射频连接器接触不良。检测方法:(1)用功率计直接测量发射机输出端功率。(2)检查激励器输出功率。(3)检查末级功放管工作状态。(4)用网络分析仪检查输出匹配网络。(5)检查射频连接器连接是否良好。答:可能原因:①激励器输出功率不足;②末级功放管老化;③电源电压偏低;④输出匹配网络失谐;⑤连接器接触不良。检测方法:①使用功率计在发射机输出端直接测量;②逐级检查各级功率;③检查功放管静态工作点;④用网络分析仪检测匹配情况。5.调频广播发射系统组成:音频信号源→音频处理器→激励器(FM调制)→功率放大器→馈线→发射天线→空间辐射(四)1.事件1索赔合理性分析:设计图纸与实际地形不符导致路由变更,属于业主或设计单位责任。施工单位可提出索赔,但需在规定的时限内提交索赔意向通知和索赔报告。若施工单位未在合同约定时限内提出索赔,则视为放弃索赔权。答:施工单位的索赔要求合理,但需满足合同约定的索赔程序。因设计图纸与实际不符导致的路由变更,属于非施工单位原因,施工单位和建设单位应重新确认变更费用和工期。2.事件2中施工单位应承担的责任及防范措施:施工单位在定向钻施工前未充分探测地下管线,导致天然气管道损坏,应承担事故的主要责任。包括赔偿损失、承担整改费用等。防范措施:(1)施工前进行详细的地下管线探测。(2)制定专项施工方案并报审。(3)施工时与管线产权单位沟通,取得管线资料。(4)采用人工开挖样洞确认管线位置。(5)施工过程中加强监控。答:施工单位应承担主要责任,负责赔偿天然气管道损坏造成的损失及停工整改费用。防范措施:①施工前采用地下管线探测仪全面探测;②向管线产权单位索取管线资料;③制定定向钻专项方案,明确避让措施;④在管线附近采用人工开挖探坑确认位置;⑤施工中加强监测,发现异常立即停机。3.事件3中增加排水费用承担:接头坑开挖后发现地下水位较高,属于有经验的承包商在投标时难以预见的客观条件变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》,若合同采用工程量清单计价,且招标文件未提供地下水文资料,增加的费用可向建设单位索赔。答:增加的排水费用应由建设单位承担。理由:地下水位较高属于不利物质条件,是承包人在投标时无法合理预见的,根据合同示范文本,由此增加的费用和工期由建设单位承担。4.事件4中接头损耗过大的原因及处理:接头损耗过大可能原因:(1)熔接参数设置不当。(2)光纤端面切割质量差。(3)光纤未对准(轴向偏移、角度偏移)。(4)光纤类型不匹配。(5)熔接机电极老化。(6)光纤端面污染。处理方法:(1)重新熔接不合格接头。(2)调整熔接参数。(3)更换熔接电极或清洁熔接机。(4)重新做端面,确保切割质量。答:接头损耗过大可能原因:①光纤端面切割角度过大;②光纤端面有污染;③熔接参数(电流、时间)设置不当;④光纤在熔接机中未对准;⑤熔接机电极老化。处理:对损耗超标接头重新熔接,熔接前检查端面质量,清洁熔接机,校准熔接参数。5.光缆线路初验主要测试项目:(1)光纤衰减系数测试(OTDR)。(2)光纤长度测试。(3)光纤后向散射曲线测试。(4)光缆护层绝缘测试(直埋光缆)。(5)光纤接头损耗测试。(6)光纤色散测试。(7)光缆线路障碍点定位测试。(五)1.5GNSA组网中4G锚点站的作用:(1)提供控制面信令连接(RRC连接)。(2)提供5G终端的初始接入。(3)承载5G信令和部分用户面数据。(4)实现5G与4G之间的互操作。(5)提供非独立组网所需的主小区(PCell)功能。答:4G锚点站的作用:①作为控制面锚点,提供RRC连接和NAS信令传输;②提供5G终端初始接入;③承载5G控制面消息和用户面数据分流;④支持5GNR与LTE间的移动性管理。2.最大覆盖半径计算:根据自由空间传播模型:L=32.4+20lgf(MHz)+20lgd(km)其中f=3500MHz,接收灵敏度为-105dBm。AAUEIRP=200W(53dBm)+24dBi=77dBm?但AAU发射功率为200W(53dBm),天线增益24dBi,EIRP=53+24=77dBm。接收功率=EIRP-L≥-105dBm77-(32.4+20lg3500+20lgd)≥-10577-32.4-70.9-20lgd≥-10577-103.3-20lgd≥-10526.3-20lgd≥-10520lgd≤78.7lgd≤3.935d≤8610km?这个结果明显不合理,因为自由空间模型未考虑实际传播环境。若考虑市区传播环境,采用Okumura-Hata模型或COST231模型,在3.5GHz频段,最大覆盖半径一般为几百米到1km。但题目要求采用自由空间模型计算,结果即为理论值。然而实际中需考虑衰落余量。更正:题目要求用自由空间模型,则:L=32.4+20lg3500+20lg
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