Файл: Телекоммуникационные системы и сети - КНИГА.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2024

Просмотров: 349

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

Вынос абонентской емкости ГАТС

Благодаря поддержке распространенных протоколов цифровых соединительных линий (ЦСЛ), широко используемых во Взаимоувя­занной Сети Связи (ВСС) Российской Федерации, систему «Мини-Ком DX-500» можно применять как УПАТС, включенную в ОГСТФС на правах подстанции.

Соединение с ГАТС, выделяющей часть своей емкости на уровне соединительных линий, осуществляется на первичной скорости 2048 кбит/с, обеспечивающей 30 В-каналов 64 кбит/с для передачи информации и один D-канал 64 кбит/с для сигнализации.

Взаимодействие с ВСС организуется с использованием стандартной сигнализации с двумя Выделенными Сигнальными Каналами (2ВСК), называемой иногда «R1,5». С сельскими АТС «МиниКом DX-500» может взаимодействовать по двухсторонним СЛ с двумя или с одним ВСК.

Ответ на запрос аппаратуры АОН, реализованный стандартным способом, дает возможность включать «МиниКом DX-500» в сеть ав­томатической междугородной связи как оконечную станцию.

Управление и администрирование сети

Разработанная система мониторинга и администрирования (СМА) позволяет сосредоточить контроль и управление территориально распределенными системами оперативно-технологической связи на одном или нескольких рабочих местах операторов. При этом обеспе­чивается наглядное отображение текущего состояния и загруженно­сти коммуникационного оборудования, разнесенного на десятки и сотни километров.

Благодаря удобной иерархической системе отображения оператор может одновременно контролировать как состояние системы связи в целом, так и техническое состояние отдельных участков и станций с точностью до отдельной платы и даже ее компонентов.

В системе предусмотрены функции визуального и звукового опо­вещения персонала обо всех аварийных ситуациях в системе связи, протоколирование и архивация информации о любых изменениях технического состояния ее компонентов и действиях оператора.

Мощные средства статистического анализа и наглядного отобра­жения накопленной информации обеспечивают возможность выяв­лять нестабильно работающие компоненты системы и принимать ме­ры по предотвращению отказов прежде, чем они смогут оказать нега­тивное влияние на обеспечение пользователей надежной и беспере­бойной связью.

Система снабжена удобным механизмом, позволяющим соотнести технический и функциональный аспекты системы связи. Оператору постоянно предоставляется оперативная информация о том, как то или иное отклонение в работе технических средств может проявить­ся при обеспечении связью конкретных пользователей. Имеется воз­можность оперативного поиска справочной информации и вызова любого абонента системы связи непосредственно с рабочего места оператора.


Разработка системы централизованного технического обслужива­ния проводится в соответствии с идеологией TMN, основанной на общепризнанных международных стандартах построения систем та­кого рода.

Учитывается опыт конкретных ведомств. Так, на основе реализо­ванного в станции «МиниКом DX-500» принципа группового канала можно строить сети оперативно-технологической связи железных до­рог по тем же принципам, которые существуют на сегодняшний день. Такой подход дает возможность операторам, не изменяя привычный процесс работы, быстрее привыкать к новой цифровой аппаратуре.

Диспетчерские системы связи

Для многих отраслей и ведомств важнейшим инструментом управ­ления производственными процессами является диспетчерский пульт. Диспетчерский пульт, интегрированный в станцию «МиниКом DX-500», - наиболее современное воплощение идей оперативной связи на производстве, сочетающее традиции в организации диспет­черских служб России с преимуществами цифровых технологий. При этом пульт прямых связей «МиниКом DX-500» имеет расширенный набор функций и более удобный, чем у своих предшественников, пользовательский интерфейс.

Основные возможности диспетчерских систем на базе «МиниКом DX-500»

Станции «МиниКом DX-500» имеют возможность подключения до 32 пультов на кластер, управляющий 128 абонентскими портами. Та­ким образом, общее количество пультов в системе «МиниКом DX-500» может достигать 128. Каждый пульт может иметь от 8 до 204 именных клавиш. За именными клавишами программно закрепляются любые абонентские, внешние или соединительные линии.

Программным образом определяются возможности организации полностью или частично параллельных рабочих мест, а также группи­рование вызовов, поступающих на пульты диспетчера. Возможно ос­нащение диспетчера мобильным аппаратом, на который будут парал­лельно (или после переключения) поступать все вызовы диспетчер­ского пульта.

Возможности пульта оперативной связи

Пульт позволяет пользователю осуществлять одновременно:

- прием любого количества входящих вызовов,

- исходящий вызов любого количества абонентов,

- объединение разговоров в конференции (до 64 абонентов),

- визуальный контроль состояния прямых абонентов, внешних линий и каналов связи,


- составление любого количества транзитных соединений и опе­ративный контроль за ними,

- динамическое переключение на любой из вышеперечисленных процессов.

Функциональные клавиши дают многообразие дополнитель­ных услуг:

- разговор с использованием телефонной трубки или громкой связи;

- циркулярный сбор многосторонней конференции с возможно­стью подключения внешних абонентов;

- возможность, при наличии приоритета, вмешательства в разго­вор местного абонента и принудительный захват внешней линии;

- назначение различных акустических сигналов вызова от абонен­тов разных категорий;

- переадресацию входящего вызова или разговора на любого абонента независимо от их состояния (свободен, находится в разго­воре, фазе набора и т.д.);

- возврат вызова на пульт, если соединение не состоялось.

При построении системы даже со значительно разнесенными частями станции (см. Раздел управления и администрирования сети), на пульт можно завести абонентов из разных частей «МиниКом DX-500», имея информацию об их состоянии в реальном времени.

Услуги оператора ручного обслуживания

Сегодня все еще широко востребован труд операторов ручного обслуживания. Количество автоматических соединений постоянно растет, но это не уменьшает потребности в ручном обслуживании, а изменяет виды услуг, оказываемых операторами. В дополнение к традиционным услугам ручного соединения возникает необходи­мость в соединениях с особыми возможностями (например, сбор и предоставление конференц-связи), а также заказных соединений (метод, увеличивающий эффективность телефонной сети за счет установления очередности звонков и обеспечивающий дополни­тельные удобства в случае ограниченного числа каналов или слож­ных схем соединений).

По этим причинам подсистема операторов ручного обслуживания является естественным дополнением ведомственных междугородных сетей связи.

При необходимости работы более одного оператора легко форми­руются дополнительные рабочие места, которые могут иметь на сво­их консолях как многократное поле, так и независимые части каналь­ной/абонентской емкости.

Операторы ручного обслуживания станции «МиниКом DX-500» реализуют все базовые возможности традиционных ведомственных междугородных коммутаторов, используя бесшнуровую цифровую коммутацию, управляемую клавишами на пульте оператора. При этом обеспечивается:


• предоставление СЛ;

• повторный вызов;

• удержание вызовов;

• контроль качества линии;

• контроль текущих соединений (вмешательство в разговор) и принудительное разъединение (освобождение канала);

• составление любого количества транзитных соединений (одновременные разговоры всех подключенных абонентов и каналов);

• составление разговоров с одновременным соединением бо­лее двух абонентов или каналов (конференц-связь до 64 участников).

Система предоставления автоинформационных услуг

Интеллектуальный автоинформатор представляет собой систему компьютерной телефонии, обеспечивающую пользователю доступ к различным массивам данных. Система является частью комплекса на базе УПАТС «МиниКом DX-500».

Автоинформатор позволяет реализовать такие службы, как служба точного времени, прогноза погоды, информации о расписании поез­дов или самолетов и т.д.

Массивы данных, используемые автоинформатором, могут фор­мироваться автоматически (как в случае службы точного времени) или оператором с использованием компьютера, оборудованного зву­ковой картой, или телефонного аппарата.

Число служб, формат номеров, алгоритм доступа и структура меню определяются администратором системы (в состав ПО может входить специальный конструктор услуг).

Для платных служб возможно обеспечение функций определения номера вызывающего абонента и фиксация информации о вызове для последующей тарификации средствами тарификационной сис­темы ГТС.

Сопряжение системы «МиниКом ДХ-500» с системами подвижной радиосвязи

Интеграция с аналоговыми транкинговыми системами радиосвязи

Система «МиниКом DX-500» обеспечивает сопряжение ведомст­венной сети с системами подвижной радиосвязи различных аналого­вых стандартов (SmartTrunk-ll, MPT-1327, LTR и др.).

Единое поле нумерации всей ведомственной сети охватывает и абонентов системы подвижной радиосвязи, которые получают широ­кий спектр дополнительных услуг и связь на больших расстояниях. При этом гибкие возможности программирования станции «МиниКом DX-500» позволяют устранить один из недостатков большинства транкинговых систем, который возникает при сопряжении с телефон­ными сетями - необходимость набора дополнительного номера ра­диоабонента (в DTMF режиме) после выхода на контроллер системы.


Цифровые транкинговые системы радиосвязи

В настоящее время во всем мире успешно завоевывает позиции цифровой транкинг. Компания «Информтехника и Связь» разработа­ла оборудование транкинговой радиосвязи цифрового стандарта TETRA, адаптированное к российским условиям эксплуатации. Стан­дарт TETRA, разработанный Европейским институтом стандартов связи (ETSI), позволяет создавать сети различного масштаба - от однозоновых до общенациональных. Технология позволяет совместить функции сотового телефона, радиостанции, пейджера и терминала для передачи данных на высокой скорости в одном устройстве. Сис­тема транкинговой радиосвязи стандарта TETRA от компании «Ин-формтехника и Связь» ориентирована на обслуживание линейно-протяженных объектов (например, железных, автомобильных дорог) и расположенных вдоль них населенных пунктов.

Система подвижной радиосвязи стандарта DECT

Интегрированная в станцию «МиниКом DX-500» система абонент­ского радиодоступа стандарта DECT - «МиниКом-DECT» - является прекрасным дополнением к проводной связи, повышающим эффек­тивность управления технологическими процессами.

Система «МиниКом-DECT» состоит из контроллера базовых стан­ций (КБС), базовых радиостанций (БС) и мобильных радиотрубок. Ба­зовые станции создают по всей территории сеть радиозон, которые позволяют мобильному абоненту свободно перемещаться и быть доступным для телефонных вызовов в любой точке предприятия. При этом в его распоряжении остаются все сервисные возможности УПАТС, в том числе: внутренняя связь со всеми подразделениями, выход на сеть общего пользования, выход на ведомственную сеть и многое другое.

При необходимости с помощью системы «МиниКом-DECT» могут быть телефонизированы производственные или жилые объекты, на­ходящиеся от контроллера на расстоянии до 5 км. Базовая станция может быть вынесена к объекту телефонизации по цифровой транс­портной сети, тогда расстояние до контроллера ограничивается толь­ко длиной этой сети.

Система «МиниКом-DECT» отличается гибкой масштабируемо­стью и может постепенно наращиваться от 50 до несколько тысяч абонентов.

В настоящее время системы «МиниКом-DECT» с успехом работа­ют на объектах МПС, Минюст, ГУИН, РАО ЕЭС, РАО «Газпром», нефтедобывающего комплекса, АО «Электросвязь», альтернативных операторов связи и др.