Файл: Телекоммуникационные системы и сети - КНИГА.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2024

Просмотров: 350

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Способы передачи сообщений

Глава 1. Спектры

1.1 Спектры периодических сигналов

1.2. Спектры непериодических сигналов

1.3. Сигналы электросвязи и их спектры

Глава 2. Модуляция

2.1. Принципы передачи сигналов электросвязи

2.2. Амплитудная модуляция

2.3 Угловая модуляция

2.4. Импульсная модуляция

2.5. Демодуляция сигналов

Глава 3. Цифровые сигналы

3.1. Понятие о цифровых сигналах

3.2. Дискретизация аналоговых сигналов

3.3. Квантование и кодирование

3.4. Восстановление аналоговых сигналов

Глава 4. Принципы многоканальной передачи

4.1. Одновременная передача сообщений

4.2. Частотное разделение каналов

4.3. Временное разделение каналов

Глава 5. Цифровые системы передачи

5.1. Формирование группового сигнала

5.2. Синхронизация

6.3. Регенерация цифровых сигналов

5.4. Помехоустойчивое кодирование

Глава 6. Цифровые иерархии

6.1. Плезиохронная цифровая иерархия

6.2. Синхронная цифровая иерархия

Глава 7. Линии передачи

7.1. Медные кабельные линии

7.2. Радиолинии

7.3. Волоконно-оптические кабельные линии

Глава 8. Транспортные сети

8.1. Предпосылки создания транспортных сетей

8.2. Системы передачи для транспортной сети

Vc низшего порядка (Low order vc, lovc)

Vc высшего порядка (High order vc, hovc)

8.3. Модели транспортных сетей

8.4. Элементы транспортной сети

8.5. Архитектура транспортных сетей

Часть II. Службы электросвязи. Телефонные службы и службы документальной электросвязи

Глава 9. Основные понятия и определения

9.1. Информация, сообщения, сигналы

9.2. Системы и сети электросвязи

9.3. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем

9.4. Методы коммутации в сетях электросвязи

9.5 Методы маршрутизации в сетях электросвязи

Т а б л и ц а 9.2. Устройства, реализующие функции маршрутизации

Глава 10. Телефонные службы

10.1. Услуги, предоставляемые общегосударственной системой автоматизированной телефонной связи

10.2. Структура городских телефонных сетей (гтс) с низким уровнем цифровизации и перспективы развития

10.3. Расчет коммутационного узла с коммутацией каналов 10.3.1. Модель коммутационного узла

10.3.1 Модель коммутационного узла

10.3.2. Структура коммутационных полей станций и узлов

10.3.3. Элементы теории телетрафика

Глава 11. Телеграфные службы

11.1. Сети телеграфной связи

11.2. Направления развития телеграфной связи

Глава 12. Службы пд. Защита от ошибок и преобразование сигналов

12.1. Методы защиты от ошибок

12.2. Сигналы и виды модуляции, используемые в современных модемах

Глава 13. Службы пд. Сети пд.

13.1. Компьютеры — архитектура и возможности

13.2. Принципы построения компьютерных сетей

13.3. Международные стандарты на аппаратные и программные средства компьютерных сетей

13.4. Сетевые операционные системы

13.5. Локальные компьютерные сети

13.6. Глобальные компьютерные сети

13.7. Телефонная связь по компьютерным сетям

Глава 14. Факсимильные службы

14.1. Основы факсимильной связи

14.2. Организация факсимильной связи

Глава 15. Другие службы документальной электросвязи

15.1. Видеотекс

15.2. Голосовая почта

Глава 16. Единая система документальной электросвязи

16.1. Интеграция услуг документальной электросвязи [1]

16.2. Назначение и основные принципы построения служб обработки сообщений [2]

16.3. Многофункциональные терминалы

Глава 17. Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных системах

17.1. Общие положения

17.2. Правовые и организационные аспекты информационной безопасности

17.3. Технические аспекты информационной безопасности

Часть III. Интеграция сетей и служб электросвязи

Глава 18. Узкополосные цифровые сети интегрального обслуживания (у-цсио)

18.1. Пути перехода к узкополосной цифровой сети интегрального обслуживания

18.2. Службы и услуги узкополосной цсио

18.3. Система управления у-цсио

Глава 19. Широкополосные и интеллектуальные сети

19.1. Условия и этапы перехода к широкополосной сети интегрального обслуживания (ш-цсио)

19.2. Услуги ш-цсио

19.3. Способы коммутации в ш-цсио

19.4. Построение коммутационных полей станций ш-цсио

19.5. Причины и условия перехода к интеллектуальной сети (ис)

19.6. Услуги ис

Глава 20. Система межстанционной сигнализации по общему каналу в цсио

20.1. Понятие об общем канале сигнализации

20.2. Протоколы системы сигнализации № 7 itu-t

20.3. Способы защиты от ошибок в окс № 7

20.4. Характеристики окс

20.5. Способы построения сигнальной сети

Глава 21. Широкополосные сети и оборудование компании «Huawei Technologies Co, Ltd»

21.1. Оптическая сеть абонентского доступа с интеграцией услуг honet

21.2. Построение транспортных сетей на базе оборудования компании «Huawei Technologies Co., Ltd»

21.3. Цифровая коммутационная система с программным управлением с&с08

21.4. Высокоскоростной коммутирующий маршрутизатор Radium 8750

Часть IV. Современные методы управления в телекоммуникациях

Глава 22. Общие положения

22.1. Многоуровневое представление задач управления телекоммуникациями

22.2. Функциональные группы задач управления

Глава 23. Интегрированные информационные системы управления предприятиями электросвязи

23.1. Понятия и определения в области информационных систем управления предприятием

23.2. Анализ структуры интегрированной информационной системы управления предприятием регионального оператора связи

23.3. Новое системное проектирование как передовая технология на этапе внедрения современных информационных систем

23.4. Требования к функциональности интегрированной информационной системы управления предприятием для регионального оператора связи

23.5. Требования к используемым информационным технологиям, техническим средствам и программному обеспечению

Глава 24. Управление услугами. Качество предоставляемых услуг

24.1. Система качества услуг электросвязи

24.2. Базовые составляющие обеспечения качества услуги

24.3. Оценка качества услуг связи с точки зрения пользователя и оператора связи

Глава 25. Управление услугами.

25.1. Общие положения

25.2. Классификация аср

25.3. Централизованный способ построения системы расчетов

25.4. Интеграция аср с системами управления tmn

25.5. Основные технические требования для аср

25.6. Обзор автоматизированных систем расчетов

25.7. Заключение

Глава 26. Управление сетями и сетевыми элементами

26.1. Архитектура систем управления сетями и сетевыми элементами

26.2. Системы управления первичными и вторичными сетями

26.3. Принципы построения системы управления

Глава 27. Решения компании strom telecom в области tmn (Foris oss)

27.1. Общая характеристика семейства продуктов Foris oss

27.2. Автоматизация расчетов. Подсистема TelBill

27.3. Многофункциональные подсистемы сбора данных и взаимодействия с атс

27.4. Подсистема сбора данных и их биллинговой предобработки TelCharge

27.5. Подсистемы TelRes, TelTe, TelRc

27.6. Система «Электронный замок»

27.7. Подсистема поддержки клиентов tccs (Foris Customer Care Systems)

27.8. Подсистема Контакт-центр

Интеллектуальная платформа компании состоит из двух основ­ных функциональных групп: MEDIO IN и MEDIO SCP (рис. П2.1).

MEDIO IN, кроме обеспечения пользователям доступа в сеть и вы­полнения любых необходимых для коммутации функций, обеспечива­ет доступ к интеллектуальной сети.

MEDIO IN (Intellectual Network) строится на базе одного из продук­тов семейства MEDIO - коммутационной системы общего назначения.

Тут должен быть рисунок

Рис. П2.1. Функциональная структура MEDIO IN и MEDIO SCP

Для выполнения задач пункта коммутации услуг (Service Switching Point, SSP) системное программное обеспечение дополнено средст­вами поддержки функций Интеллектуальной сети. В MEDIO IN реали­зованы также функции Интеллектуальной Периферии (Intelligent Pe­ripheral - IP), обеспечивающие возможность ведения диалога с або­нентом. Архитектура MEDIO IN построена по модульному принципу и состоит из следующих функциональных групп:

• Транзитная группа (Transit Group - TG) обеспечивает необхо­димые сетевые интерфейсы.

• Коммутационная группа (Switching Group - SWG) выполняет функции коммутации услуг.

• Общая группа (Common Group, CG) состоит из модулей общего управления и модулей, обеспечивающих дополнительные функции, необходимые для работы системы (например, модуль Голосового Сервера (Voice Server) для CTI-приложений).

Пункт управления услугами MEDIO SCP (Service Control Point) осуществляет функции управления услугами, но при необходимости способен обеспечить поддержку баз данных и т.д. Аппаратное обес­печение MEDIO SCP имеет в своем составе стандартные модули се­мейства MEDIO, а также мощные микропроцессоры, число которых может увеличиваться пропорционально поступающей нагрузке. Про­граммное обеспечение MEDIO SCP содержит набор программ, обес­печивающих выполнение услуг и обработки данных, получаемых от пользователей IN. Открытая архитектура программного обеспечения позволяет реагировать на пожелания пользователей и появление но­вых типов услуг. Посредством сигнализации ОКС №7 (CCSS) MEDIO SCP связывается с узлом коммутации услуг MEDIO IN и Интеллекту­альной Периферией, а также подсоединяется к узлу поддержки дан­ных SDP, либо может иметь прямой доступ к нему.

Услуги, предоставляемые Интеллектуальной сетью Ассортимент услуг практически неограничен. Основная группа ус­луг состоит из:

• бесплатный вызов (Freephone, FPH);


• универсальный номер (Universal Access Number, DAN);

• вызов с доплатой (Premium Rate Services, PRM);

• выделенная частная сеть (Virtual Private Networks, VPN);

• вызов с оплатой по персональному счету (Account Card Calling, АСС);

• вызов по кредитной карте (Credit Card Calling, CCC).

Эта группа может быть легко дополнена в соответствии с совре­менными требованиями и условиями рынка.

Дальнейшие расширения платформы ИС

С целью повышения качества обслуживания пользователей услуг платформа ИС может быть дополнена следующим оборудованием:

• Call Center. Call Center строится на базе одного из продуктов се­мейства MEDIO - системы обработки вызовов MEDIO ACD (или аналогичной системы другого производителя), обеспечивающей непосредственное взаимодействие с пользователями услуг и вы­полняющей сбор, обработку и хранение статистической информа­ции об осуществленных услугах и многое другое.

• Серверы Интернет-приложений (Internet Application Servers). Серверы Интернет-приложений могут осуществлять следующие виды услуг:

предоставление пользователю возможности управлять про­цессом оказания услуги через дружественный интерфейс пользователя;

предоставление информации пользователям услуг, например, информация о состоянии счета пользователей услуги с опла­той по персональному счету (Account Card Calling).

• Интерфейс с системами биллинга.

Предлагаемая платформа ИС может взаимодействовать практиче­ски с любой системой биллинга, используемой провайдером услуг.

Рис. П2.2. Архитектура интеллектуальной сети на платформе MEDIO

В случае необходимости, можно организовать интерфейс с Системой Поддержки Клиентов (TCCS).

Архитектура интеллектуальной сети на платформе MEDIO пред­ставлена на рис. П2.2.

Приложение 3. MEDIO ACD (Access Call Distribution)

MEDIO ACD является одним из приложений цифровой коммутаци­онной системы MEDIO компании Strom telecom.

Система предназначена для организации связи между пользо­вателем и оператором (или автоматом), предоставляющим раз­личные услуги.

Функциональная структура MEDIO ACD приведена на рис. П3.1.

Архитектура MEDIO ACD построена по модульному принципу и со­стоит из следующих функциональных групп:


• Транзитная группа (Transit Group, TG) обеспечивает необходи­мые сетевые интерфейсы.

• Коммутационная группа (Switching Group, SWG) выполняет функции коммутации услуг.

• Общая группа (Common Group, CG) состоит из модулей общего управления и модулей, обеспечивающих дополнительные функции, необходимые для работы системы (например, модуль Голосового Сервера (Voice Server) для CTI-приложений).

Рис. П3.1. Функциональная структура MEDIO ACD

Типовыми областями применения системы MEDIO ACD являются:

• поддержка работы информационно-справочного пункта;

• поддержка работы АЦБР (прием информации о неудовлетво­рительной связи);

• оповещение абонентов;

• поддержка продажи товаров по телефону;

• поддержка работы пункта предоставления услуг;

• поддержка работы операторов пейджинговой связи;

• другие службы.

К достоинствам системы следует отнести:

• использование единой базы данных;

• работа в вычислительной сети (поддержка протоколов TCP/IP, X.25);

Рис. П3.2. Пример реализация CALL CENTER на базе оборудования MEDIO ACD

• простая интеграция на любом уровне (город, область, страна);

• единая очередь пользователей на уровне интеграции системы;

• автоматический контроль состояния и диагностики всех структур­ных частей системы;

• интерфейс системы в соответствии с действующими требования­ми МСЭ-Т;

• систему легко приспособить к требованиям заказчика;

• возможность легкого интегрирования с другими автоматическими системами, имеющимися у оператора связи, например:

- системой измерения параметров абонентских и соединитель­ных линий;

- автоматизированными системами расчетов;

- информационно-справочными системами.

Пример реализации Операторского центра (Call Center) на базе оборудования MEDIO ACD приведен на рис. П3.2.

Приложение 4. Цифровая телекоммуникационная платформа «МиниКом DX-500»

Телекоммуникационные станции и системы ЗАО «Информтехника и Связь» под торговой маркой «МиниКом» уже несколько лет несут службу на сетях связи опорных отраслей экономики наряду с техни­кой именитых зарубежных компаний с многолетней историей. Обору­дование ЗАО «Информтехника и Связь» используется для модерни­зации сетей таких крупнейших заказчиков, как МПС РФ и РАО «Газ­пром», ОАО «Связьтранснефть» и РАО «ЕЭС России», Минюст Рос­сии и МВД.


Характерные особенности и области применения

Телекоммуникационная система «МиниКом DX-500» создавалась как единая цифровая платформа для модернизации сетей связи крупных предприятий и ведомств. Ее отличительная черта - способ­ность оптимально вписаться практически в любую корпоративную систему связи, гармонично сочетая возможности работы как со ста­рыми аналоговыми системами, так и с самым современным цифро­вым оборудованием.

Хорошо понимая, что цифровизация сетей связи будет происхо­дить поэтапно, разработчики системы «МиниКом DX-500» особое внимание уделили:

- обеспечению преемственности оборудования, совместимости с существующими аналоговыми каналами и аппаратурой, возможности плавной, поэтапной модернизации сетей связи;

- обеспечению поддержки всех типов сигнализаций, применяемых всеми ведомствами на территории бывшего СССР;

- сохранению существующих сетевых алгоритмов и удобств дис­петчерского управления при переводе систем на работу по цифровым каналам и линиям связи;

- унификации аппаратной части коммутационного и оконечного оборудования сетей, значительно повышающих резервируемость и ремонтопригодность оборудования, позволяющих совмещать функ­ции этих систем в едином изделии;

- предоставлению абонентам (и, прежде всего, диспетчерам) рас­ширенных услуг цифровых сетей с интеграцией обслуживания, вклю­чая передачу видеоинформации, при безусловном сохранении суще­ствующих принципов управления;

- повышению устойчивости и качества связи.

Система «МиниКом DX-500» применяется:

- для стыковки с сетями связи других ведомств;

- для выхода на сети общего пользования;

- для работы в цифровых сетях с интеграцией служб (ISDN);

- в подсистемах операторов ручного обслуживания;

- в диспетчерских центрах;

- в информационных центрах и центрах обслуживания пассажиров;

- для создания системы микросотовой связи стандарта DECT;

- для сопряжения с транкинговыми и спутниковыми система­ми связи;

- для мультиплексирования и передачи до 4 (до 8) цифровых по­токов Е1 по одному (по двум) оптическим волокнам и полупостоянной коммутации отдельных ОЦК и обеспечения передачи данных.

Архитектура системы

«МиниКом DX-500» - это полностью цифровая коммутационная сис­тема. Ее архитектура позволяет строить сети связи в конфигурации с многократным доступом к одному или нескольким цифровым трактам, что существенно повышает эффективность использования каналов связи и увеличивает пропускную способность сети. Модульный прин­цип построения системы обеспечивает простоту и экономичность на­ращивания емкости в диапазоне от 32 до 4096 портов и 48 ЦСЛ.


Отличительные особенности архитектуры системы «МиниКом DX-500»:

- распределенный способ управления. Каждые 128 портов или че­тыре ИКМ-тракта обслуживаются независимыми процессорами с соб­ственным программным обеспечением;

- распределенная коммутация. Каждый управляющий модуль имеет собственное неблокируемое цифровое коммутационное поле. Коммутация разговорных трактов в пределах кластера производится без использования централизованных ресурсов станции;

- наличие дублированного общего неблокируемого поля коммута­ции 1024 на 1024 порта;

- возможность пространственного разнесения модулей станции на значительные расстояния по цифровым трактам или ВОЛС;

- возможность использования «МиниКом DX-500» в качестве око­нечной, транзитной или транзитно-оконечной станции.

Для снижения стоимости оборудования в станциях емкостью до 256 портов предусмотрена возможность работы без дублированного цифрового коммутационного поля.

Межстанционные соединения

Для межстанционного взаимодействия систем «МиниКом DX-500» используется внутрифирменный протокол DX-NET, который обеспечивает полный обмен служебной информацией между час­тями станций.

Работа с УПАТС других производителей происходит по стандарт­ным протоколам E-DSS1, Q.SIG или 2ВСК (R1.5).

Особое внимание разработчики системы «МиниКом DX-500» уде­лили ее работе на ведомственных сетях связи. Станция поддержива­ет все типы внутриведомственных сигнализаций, применяемые на территории бывшего Советского Союза. «МиниКом DX-500» имеет сертификат не только Министерства РФ по связи и информатизации, но и сертификаты ведомственных комиссий, дающие официальное право работать на ведомственных сетях связи.

Сетевые решения

Максимальная емкость стативов:

- до 256 портов и 4 ЦСЛ;

- до 512 портов и 12 ЦСЛ;

- до 1024 портов и 20 ЦСЛ.

Внутрифирменный протокол DX-NET, обеспечивающий межстан­ционное взаимодействие систем «МиниКом DX-500», позволяет объ­единить до 4 станций с единым полем коммутации и сервисными ус­лугами и довести емкость системы до 2048 портов и 24 ЦСЛ.

Используя дополнительный модуль (Switching center), возможно объединить до восьми модулей DX-500, с образованием станции об­щей емкостью 4096 портов и 48 ЦСЛ.

Последовательно-кольцевая архитектура системы «МиниКом DX-500» обеспечивает возможность строить сети связи большой протя­женности. В состав такой сети может входить до 256 станций. Они объединяются по цифровому потоку Е1 с применением стандартного протокола E-DSS1.