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文档简介
2026年通信设备运维人员技能考试试题及答案1.5G-A通感一体基站在进行感知波束校准的时候,优先选择以下哪个参考目标来保证校准精度?A.100米范围内固定高层建筑外墙B.300米范围内移动的小型车辆C.50米范围内静止的金属反射标杆D.1000米范围内高塔基站天线参考答案:C答案解析:通感一体感知校准需要高精度的固定强反射目标,50米范围内静止金属反射标杆反射特性稳定,距离近路径损耗小,校准误差最小;移动目标和远距离目标位置和反射特性不稳定,精度不足;高层建筑外墙反射面不均匀,材质不一致,校准误差远大于专用反射标杆。2.算力网络中,面向城域边缘算力节点的转发平面故障排查,以下哪个工具可以最快定位出逐包丢包的位置?A.端口流量统计B.光功率测试C.带内网络遥测(INT)D.traceroute路由探测参考答案:C答案解析:带内网络遥测可以随路采集每一跳转发设备的数据包处理信息,能够精准定位逐包丢包的具体节点和位置;传统端口流量统计只能统计整体流量收发情况,无法定位逐包级别的丢包;traceroute只能发现路径连通性问题,无法定位具体丢包点;光功率只能检测物理层的光功率异常,无法定位转发层的逐包丢包。3.OTN设备电层交叉连接故障中,最容易引发所有业务误码的故障点是?A.单块OTU单板接收模块故障B.交叉时钟板的时钟同步模块故障C.某支路端口光模块衰耗过大D.单业务交叉通道配置错误参考答案:B答案解析:交叉时钟板的时钟同步模块为整个电层交叉提供统一同步时钟,一旦故障会导致所有交叉业务的码元同步出错,引发全量业务误码;其余故障只会影响单块单板、单个端口或者单条业务,不会引发所有业务同时出现误码。4.面向SPN架构的5G承载网,核心层到汇聚层的SR-TP隧道故障触发保护倒换,倒换完成后业务时延较倒换前增大8ms,最可能的原因是?A.倒换后启用了备用路由的跨节点冗余链路B.倒换后带宽不足引发队列丢包重传C.保护倒换协议未完成收敛D.备用隧道的OAM帧周期设置过大参考答案:A答案解析:在SPN承载网规划中,为了提升主用路由的带宽利用率,备用路由通常规划为更长的绕行路径,跳数更多,跨节点后每跳转发都会累积转发时延,总时延会出现几毫秒到十几毫秒的增大;如果是带宽不足引发的重传,时延波动会远大于8ms且会伴随持续丢包,协议未收敛业务会完全中断,不会正常转发;OAM帧周期仅影响运维探测频率,不会影响业务转发时延。5.通信基站动力环境监控系统中,蓄电池组单体电压采集异常,同时多组电池同时出现相同的异常偏移,最可能的故障原因是?A.单体电池开路故障B.采集模块公共参考地线断开C.单个采集线接触不良D.蓄电池组过放参考答案:B答案解析:采集模块的公共参考地线是所有单体电压采集的基准,公共参考地线断开后,采集模块的电压基准会发生整体偏移,导致所有连接的单体采集数据出现相同方向的异常偏移;单体电池故障和单采集线故障只会影响单个单体的采集数据,不会引发多组电池同时偏移;蓄电池过放只会导致整体电压同步降低,不会出现无规律的异常偏移。1.5G-A基站运维中,相比原有NSA/SA5G基站,需要定期巡检的新增特色运维指标包含以下哪几项?A.感知波束对准精度B.小区上下行峰值吞吐率C.通感干扰隔离度D.RRC连接建立成功率E.URLLC业务端到端时延抖动参考答案:ACE答案解析:通感一体是5G-A的核心新增特性,感知波束对准精度、通感干扰隔离度都是原有5G基站没有的新增运维指标;5G-A增强了URLLC能力,端到端时延抖动是URLLC业务的核心运维指标,也属于新增特色指标;上下行峰值吞吐率、RRC连接建立成功率是原有5G基站已经纳入常规巡检的指标,不属于新增特色指标。2.算力网络边缘节点服务器出口防火墙规则排查中,哪些配置会造成北向算力调度平台无法正常探测到节点算力状态?A.放行北向平台的ICMP请求,禁用8443端口入方向访问B.放行所有出方向访问,禁用北向平台IP的入方向访问C.放行北向平台IP的8443端口访问,开启入侵防御拦截1500Byte以上超大包D.启用源NAT转换所有出站流量,目的NAT映射配置正确参考答案:AB答案解析:算力调度平台与边缘节点之间默认通过HTTPS协议(端口8443)交互算力状态信息,禁用8443端口入方向访问,或者直接禁用北向平台IP的入方向访问,都会导致连接无法建立,探测失败;算力状态探测报文都是小于1500Byte的小包,入侵防御拦截超大包不会影响探测报文;源NAT仅转换出站流量的源地址,不影响入方向连接建立,目的NAT映射正确即可正常通信,不会导致探测失败。3.长途海底光缆断点故障排查中,常用的断点位置定位方法包含以下哪几项?A.岸端光时域反射仪(OTDR)测试法B.海面光缆路由探测仪扫测法C.遥控潜器水下探测法D.偏振敏感光时域反射计(P-OTDR)分布式测试法参考答案:ABC答案解析:OTDR可以通过测试光纤损耗确定断点距离岸端的距离,结合路由信息可以锁定断点大致范围;路由探测仪可以通过探测光缆的电磁信号定位海底光缆路由,结合OTDR测试的距离锁定大致区域;最后通过遥控潜器下水探测确认准确断点位置;P-OTDR主要用于海底光缆的在线入侵监测和振动预警,日常故障定位断点不需要使用该方法。1.通信运营商基站蓄电池组放电过程中,单体电池电压下降速度不一致,放电末期单体电压落差大于0.5V时,说明该组蓄电池已经发生劣化,需要更换落后的单体电池。参考答案:正确答案解析:正常状态的同组蓄电池,容量和内阻一致性较好,放电末期单体电压落差一般不超过0.3V,落差超过0.5V说明落后单体电池容量不足、内阻偏大,已经发生劣化,会影响整组电池的放电时长,需要更换对应落后单体电池。2.SPN承载网中,SR-TP隧道的1:1保护倒换时间一定小于1:1线性复用段保护的倒换时间。参考答案:错误答案解析:SR-TP保护倒换需要控制平面协议交互,倒换时间一般在50ms量级;1:1线性复用段保护是物理层的硬保护,不需要协议交互,倒换时间可以达到10ms以内,速度快于SR-TP保护倒换。3.5G-A通感一体化基站的通信业务和感知业务之间存在相互干扰,因此感知业务必须分配和通信业务不同的时隙才能正常工作,无法实现同频同时传输。参考答案:错误答案解析:5G-A通感一体通过空域赋形、码域正交、干扰消除等技术,可以实现同频同时的通感传输,不需要必须分离时隙,分离时隙只是降低干扰的可选方案之一,不是必须要求。某南方城郊新建连片5G-A基站群,开通后用户密集区域频繁投诉视频卡顿,运维测试发现基站平均下行SINR比规划值低7-9dB,上行底噪抬升超过6dB,周边没有新增异系统干扰源,基站天线方位角、下倾角、挂高都符合规划设计要求。该区域基站全部开通了通感一体功能,用于区域内无人机监测业务。问题1:分析引发该问题最可能的原因,说明排查验证方法。问题2:给出具体的解决方案。参考答案:问题1:最可能的原因是通感一体化基站的收发自干扰隔离不足,通感发射信号旁瓣耦合到基站自身接收端口,引发上行底噪抬升,导致基站的链路自适应和功控出错,最终SINR下降,用户感知变差。排查验证方法:登录基站网管后台,临时关闭该区域所有基站的通感一体功能,观察1小时后统计上行底噪和小区平均SINR,如果上行底噪下降超过5dB,SINR恢复到规划值范围,即可确认是通感自干扰问题。问题2:具体解决方案:①调整通感发射波束的赋形参数,优化波束方向,避免通感波束旁瓣指向基站自身接收天线,降低发射信号的耦合强度;②开启基站通感-通信干扰消除算法,调高通感信号的干扰抑制阈值,进一步降低残留干扰;③对于耦合程度特别严重的站点,更换带收发隔离滤波的通感专用天线,从硬件层面提升端口隔离度;④调整通感业务的时隙配比,将无人机感知业务配置在用户流量较少的闲时时段,降低对用户通信业务的影响。某省干线OTN网络春季扩容后,新增8条100G跨地市业务,开通后运维人员发现其中3条业务每天固定在中午12点到下午2点出现误码告警,其余时段业务完全正常,测试全天光纤总衰耗波动在0.2dB以内,符合设计要求,OTU单板接收光功率也在正常阈值范围内。问题:分析该故障的产生原因,说明排查方法和解决方案。参考答案:故障原因:该段OTN光缆路由途经野外果林地,春季树木生长旺盛,中午气温升高,树枝含水量增加、枝叶舒展,挤压埋深较浅的光缆,导致光缆产生微弯损耗,微弯损耗增加的幅度不大,没有超出总衰耗阈值,但是已经超过了OTN纠错编码的纠错能力上限,因此会产生误码;气温降低后树枝收缩,挤压消失,误码消失,因此表现为固定时段出现故障。排查方法:首先查看网管误码产生的时间段和对应段落,结合光缆路由资料确认该段落是否经过林地、果林,在中午误码产生时段,
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