ASON的关键技术有哪些?

题目

ASON的关键技术有哪些?

参考答案和解析
正确答案: ASON的关键技术主要有网络结构设计、自动邻居发现、光网络路由、动态波长选路和宽带资源分配、信令、光网络协议与管理、光网络保护和恢复和光网互连等。
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相似问题和答案

第1题:

OTN关键技术包括

A.标准的709帧结构

B.带外FEC

C.交叉连接功能

D.ASON


参考答案:A,B,C

第2题:

4G通信系统有哪些关键技术?


正确答案:正交频分复用(OFDM)、智能天线技术、软件无线电(SDR)技术、多用户检测技术、IPV6技术。

第3题:

LTE有哪些关键技术,请列举简要说明。


正确答案:OFDM:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多路信道,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。
高阶调制:16QAM、64QAM HARQ:下行:异步自适应HARQ 上行:同步HARQ
AMC:TD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整
小区干扰控制:LTE系统中,系统中各小区采用相同的频率进行发送和接收,在小区间产生干扰,小区边缘干扰尤为严重。目前的干扰控制技术有干扰随机化,干扰控制,干扰对消,干扰协调等。

第4题:

CDMA的关键技术有哪些?


正确答案: 1.码分多址
2·CDMA是扩频通信的一种,他具有扩频通信的以下特点:
(1)抗干扰能力强。这是扩频通信的基本特点,是所有通信方式无法比拟的。
(2)宽带传输,抗衰落能力强。
(3)由于采用宽带传输,在信道中传输的有用信号的功率比干扰信号的功率低得多,因此信号好像隐蔽在噪声中;即功率话密度比较低,有利于信号隐蔽。
(4)利用扩频码的相关性来获取用户的信息,抗截获的能力强。
(5)多个用户同时接收,同时发送。
3·采用了多种分集方式。
4·采用了话音激活技术和扇区化技术。
5·采用了移动台辅助的软切换。
6·采用了功率控制技术,这样降低了平准发射功率。
7·具有软容量特性。
8·兼容性好。
9·CDMA的频率利用率高,不需频率规划,这也是CDMA的特点之一。
10·CDMA高效率的QCELP话音编码。

第5题:

嵌入式的关键技术有哪些?


正确答案: 1.嵌入式处理器;
2.微内核结构;
3.任务调度;
4.硬实时和软实时;
5.内存管理;
6.内核加载方式。

第6题:

地质设计关键技术有哪些?


正确答案: ⑴地层预测:设计井将钻遇的层位及分层数据,断层数据,地层接触关系,编制设计井的地层对比图。
⑵岩性剖面预测:设计出井的综合柱状图。
⑶油气层预测:预测油气层的层位,油气显示,测试和区域等相应资料,预测有利的生储盖组合和含油位置。

第7题:

广域测量的关键技术有哪些?


正确答案: (1)卫星时钟授时技术。卫星时钟具备高精度授时能力,和UTC(协调世界时)的标准时钟信号保持同步,误差在1μs。
(2)同步测量技术。相量测量单元(PMU)高精度晶振构成的振荡器产生时钟信号,周期性与卫星同步时间信号同步,从而保证振荡器输出信号与卫星时钟同步。PMU以同步后时钟信号作为开始转换的信号,控制各自的数据采集,实现采样同步。
(3)相量计算算法。相量计算算法主要是应用傅立叶变换(DFT)来计算电力系统电压、电流等相量,相量测量一般由同步化、DFT变换、过滤衰减直流分量、正序合成和轨迹平滑五部分组成,同时,需要考虑谐波问题、偏离额定频率后的相位补偿问题等。
(4)实时通信技术。实时通信采用基于TCP的实时通信协议,协议中考虑了自动配置、断点重传等问题。通信介质应具备通信时延小、抗干扰能力强、通信质量高、通信带宽高等特点。

第8题:

促进多媒体技术发展的关键技术有哪些?


正确答案:这些关键技术是:(1)CD-ROM解决了多媒体信息的存储问题;高速计算机网络可以传送多媒体信息;多媒体信息高速处理的硬件环境;(4)多媒体压缩技术、人机交互技术和分布式处理技术的出现促进了多媒体系统的产生与发展。

第9题:

苗木移植的意义,移植成活的关键技术措施有哪些?


正确答案: 意义:
(1)移植扩大了地上地下营养面积
(2)移植切去了部分主、侧根,促进须根发展
(3)调节了地上地下部分生长的平衡,使培育的苗木规格整齐、枝叶繁茂、树姿优美.(根系、树冠剪)
技术措施:
1.带土球移植
2.断根缩坨
3.喷洒抗蒸腾剂
4.使用保水剂
5.ABT生根粉和生长刺激素处理
6.树冠喷雾降温
7.搭建遮阳网
8.树干输液
9.其他技术措施

第10题:

阐述ASON关键技术中光网络保护和恢复技术。


正确答案: 由于数据业务的快速增长,以及光纤传输容量的增加,任何网络故障或网络的瞬时失效都将引起业务量的严重损失,所以对光网络的快速保护恢复能力和高效的网络生存性也提出了更高的要求。如:动态提供传送层所需带宽、波长配置、光路径信息的搜集、备份光路径的确定、损坏光路径的释放、路径的恢复等协议与技术。
网络拓扑和多波长连网技术的应用为保护恢复机制的设计和快速自愈保护恢复功能提供了很大的灵活性,但在业务层和传送层都具有各自的保护恢复机制时,当底层网络发生故障时,采用何种约定才能有效协调各层的保护恢复机制,使网络可以对故障进行迅速有效的反应已成为一个重要的问题。