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Nokia
4A0-265
Nokia.4A0-265.v2024-01-22.q13 練習テスト (ページ 4)
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4A0-265 試験問題
11
次の記述のうち、電力調整を実行できる場所を正しく説明しているものはどれですか?
A.
双方向構成では、入力電力調整は入力増幅器に対して実行され、出力電力調整は出力増幅器に対して実行されます。
B.
双方向構成では、入力および出力の両方の電力調整が入力アンプに対してのみ実行されます。
C.
単方向構成では、入力および出力の両方の電力調整が入力アンプに対してのみ実行されます。
D.
ラマン ポンプを使用する場合、入力および出力の両方のパワー調整がラマン ポンプに対して直接実行されます。
正解:
A
説明
同じファイバを使用して信号を両方向に送信する双方向構成では、入力増幅器と出力増幅器の両方で電力調整を実行できます。入力電力調整は入力アンプに対して実行され、逆方向からの入力信号をブーストします。出力パワー調整は出力アンプに対して実行され、同じ方向からの出力信号をブーストします2。したがって、A の記述は正しいです。参考資料 : Nokia 光診断およびトラブルシューティング コース | Nokia、光アンプ、RP が説明。光増幅
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4A0-265 試験問題
12
1830 PSS ノードで「チャネル不在」アラームが報告されたとします。次のトラブルシューティング手順の推奨順序は何ですか?
A.
1. 問題が疑われるノード/カード/ポートに移動し、Wave Keys (in/out) を確認します。
2. クロスコネクト (XC) の詳細を取得し、どの Wave Key が存在するかを確認します。
3. 観測された Wave キーを予想される Wave キーと比較して確認します。
4. チャネル電力トレースを取得します。
B.
1. チャネル電力トレースを取得します。
2. クロスコネクト (XC) の詳細を取得し、どの Wave Key が存在するかを確認します。
3. 問題が疑われるノード/カード/ポートに移動し、Wave Keys (in/out) を確認します。
4. 観測された Wave キーを予想される Wave キーと比較して確認します。
C.
1. クロスコネクト (XC) の詳細を取得し、どのような virave キーが存在するかを確認します。
2. 問題が疑われるノード/カード/ポートに移動し、Wave Keys (in/out) を確認します。
3. チャネル電力トレースを取得します。
4. 観測された Wave キーを予想される Wave キーと比較して確認します。
D.
1. 観測された Wave キーを予想される Wave キーと比較して確認します。
2. 問題が疑われるノード/カード/ポートに移動し、Wave Keys (in/out) を確認します。
3. チャネル電力トレースを取得します。
4. クロスコネクト (XC) の詳細を取得し、どの Wave Key が存在するかを確認します。
正解:
B
説明
トラブルシューティング手順の推奨順序は、次の B です。
* チャネル電力トレースを取得します。この手順は、影響を受けるチャネルとその電力レベルを特定するだけでなく、チャネルの欠如の問題を示す可能性のある変動や異常が電力トレースに存在するかどうかを確認するのにも役立ちます1。
* クロスコネクト (XC) の詳細を取得し、どの Wave Key が存在するかを確認します。この手順は、XC 設定 2 に基づいて、どの Wave Key がノード、カード、ポートに存在すると予想されるかを確認するために必要です。ウェーブ キーは、光トランスポンダ (OT) によって各サービス波長方向にエンコードされる波長追跡用の一意の識別子です3。
* 問題が疑われるノード/カード/ポートに移動し、Wave Keys (in/out) を確認します。この手順は、観測された Wave キーと予想される Wave キーを比較し、問題の原因を特定するのに役立ちます。Wave Key が見つからない、または一致しない場合は、そのノード、カード、またはポート 4 にチャネル不在の問題があることを意味します。
* 観測された Wave キーを予想される Wave キーと比較して確認します。この手順は、問題を解決し、ノードの通常の動作を復元するための最終的な解決策です。観測された Wave キーは、XC 構成に基づいて予想される Wave キーと一致する必要があります。そうでない場合は、XC 構成を修正するか、障害のあるノード、カード、またはポートを交換する必要があります5。参考資料 : Nokia 光診断およびトラブルシューティング コース | Nokia、オプティカル ユーザー ガイド - Nokia、Alcatel-Lucent 1830 PSS-8 および PSS-16 フォトニック サービス スイッチ
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4A0-265 試験問題
13
次の文のうち、前方誤り訂正 (FEC) 技術を最もよく説明しているものはどれですか?
A.
FEC により、エラーの検出とデータの再送信が可能になります。この技術は、指定された OSNR しきい値を超える場合にのみ有効です。
B.
FEC により、エラーの検出とデータの再送信が可能になります。この手法は、指定された OSNR しきい値を下回る場合にのみ有効です。
C.
FEC を使用すると、再送信せずにエラーを検出および修正できます。この技術は、指定された OSNR しきい値を超える場合にのみ有効です。
D.
FEC を使用すると、再送信せずにエラーを検出および修正できます。この手法は、指定された OSNR しきい値を下回る場合にのみ有効です。
正解:
C
説明
前方誤り訂正 (FEC) 技術を最もよく表す文は C です。FEC は、データ送信の精度と信頼性を向上させるためにデジタル通信で使用される技術です。FEC は、送信データに冗長情報を追加することにより、受信機が再送信や他のエラー訂正技術を使用せずにエラーを検出して訂正できるようにします11。FEC は、指定された OSNR しきい値を超えた場合にのみ有効です。OSNR しきい値は、FEC が有効になっている状態でエラーのない伝送に必要な最小光信号対雑音比です。OSNR がこのしきい値を下回ると、FEC はすべてのエラーを訂正できず、データ品質が大幅に低下します。参考資料 : Nokia 光診断およびトラブルシューティング コース | Nokia、光学式ユーザー ガイド
- Nokia、前方誤り訂正 (FEC) - オンライン チュートリアル ライブラリ
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