Файл: Телекоммуникационные системы и сети - КНИГА.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2024

Просмотров: 285

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

Глава 13. Службы пд. Сети пд.

13.1. Компьютеры — архитектура и возможности

После появления в 50-х годах XX в. первой электронно-вычислительной машины (ЭВМ), применение компьютерных систем - само собой разумеющийся факт. Первыми используемыми системами ста-ли большие ЭВМ (mainframe), появившиеся в 60-е годы XX в. Они применялись в коммерческих целях и для решения задач в области обработки информации. Централизованное хранение, обработка и представление необходимых данных оказались для администрации и сотрудников организаций, использующих ЭВМ, весьма полезными. Недостаток больших ЭВМ - их неспособность быстро и гибко приспо-сабливаться к требованиям ряда практических приложений. В 70-е годы XX в. были разработаны мини-компьютеры (мини-ЭВМ). Они за несколько лет превзошли по популярности большие ЭВМ, но приме-нялись все же в роли дополнительной ЭВМ наряду с централизован-ной (большой) ЭВМ. Благодаря им большое количество пользовате-лей получило доступ к компьютерным системам. В 80-е годы XX в. появился микрокомпьютер (персональный компьютер). Развитие пер-сональных компьютеров и увеличение их вычислительной мощности сопровождалось одновременным уменьшением их стоимости. Персо-нальный компьютер сегодня максимально доступен пользователю, а его производительность существенно превосходит производитель-ность большой ЭВМ 60-х годов [1].

Компьютеры имеют свою память, свои средства поиска нужной информации, широкий набор вводно-выводных устройств, включая устройства для ввода буквенно-цифровой информации, графических, неподвижных и видеоизображений и устройства вывода информации на бумажные носители, видеомониторы и т.п. Компьютеры восприни-мают от человека задания в форме программ по требуемой обработ-ке информации.

Ввод информации в компьютер не является проблемой, если ис-пользуются средства автоматизации ввода, например датчики систем телеметрии, электронные фотокамеры, видеокамеры, электронные весовые устройства и прочие средства, автоматизирующие ввод ин-формации. Проблемой является ввод буквенно-цифровой информа-ции с твердого носителя (бумаги) с последующей обработкой данных программным путем и информации с голоса. Первая проблема решается благодаря использованию сканеров с последующим распознаванием символов, а вторая - разработкой технологий, способных рас-познавать речь.

Часто источники информации находятся на значительном рас-стоянии друг от друга, поэтому задача быстрой и эффективной обра-ботки информации, поступающей от них, решается путем использо-вания сетей передачи данных. Применение средств передачи данных позволяет создать многомашинные комплексы, решающие задачи в широком диапазоне: от простых (обмен информацией между компью-терами в учебной лаборатбрии) до задач управления мощнейшими промышленными корпорациями.


Для сопряжения пользователя с сетью передачи данных использу-ется терминальное оборудование, которое представляет собой сово-купность аппаратно-программных средств. Терминальное оборудова-ние включает оконечное оборудование данных (ООД), прикладные процессы пользователей и вводно-выводное оборудование (ВВУ). Пользователем может быть человек, получающий услуги через ввод-но-выводное устройство или прикладной процесс, который через обо-рудование обработки данных подключается к системе передачи дан-ных (СПД). Терминальное оборудование службы передачи данных представляет собой совокупность одного или нескольких компьюте-ров, соответствующего программного обеспечения прикладных про-цессов пользователей, периферийного оборудования, терминалов, средств передачи информации (ООД) и т.д. [2].

Современный персональный компьютер - это достаточно мощное вычислительное устройство, состоящее из системного блока и ши-рокого набора вводно-выводных устройств: монитора, клавиатуры, принтеров, сканеров, плоттеров и т.д. В системном блоке располо-жена системная плата компьютера, на которой монтируется главный элемент - процессор. На системной плате также располагается опе-ративное запоминающее устройство (ОЗУ) и постоянное запоми-нающее устройство (ПЗУ). В ПЗУ хранятся программы, которые за-писаны на заводе-изготовителе данного компьютера, они не изме-няются в процессе его эксплуатации и служат для обеспечения ра-боты компьютера. В качестве такого программного обеспечения ис-пользуется BIOS (Basic Input/ Output System) - базовая система вво-да-вывода. Эти программы предоставляют в распоряжение пользо-вателя единый набор функций системного управления, не завися-щий от конкретной схемной реализации машины [3]. Все программ-ное обеспечение компьютеров можно разделить на системное и прикладное.

Системное программное обеспечение поставляется с компью-тером или приобретается дополнительно с целью расширения его возможностей и предназначено для обеспечения взаимодействия его составных частей, например, клавиатуры с процессором, процессора с видеомонитором и т.д.

Прикладное программное обеспечение решает задачи пользова-теля, который может быть сам разработчиком этих программ. В каче-стве разработчиков таких программ могут выступать организации, специализирующиеся в данной области.

В ОЗУ записываются необходимые для выполнения конкретных задач системные и прикладные программы. В современных компью-терах используются модули оперативной памяти типа SIMM (Single In-Line Memory Module - модули памяти с однорядным расположе-нием интегральных микросхем). Модули SIMM могут быть различ-ной емкости от 256 Кбайт до 64 Мбайт. Особенностью ОЗУ в отли-чие от ПЗУ является то, что после выключения питания компьютера записанные в память программы будут потеряны. ПЗУ энерго-независимо, т.е. после выключения питания информация, записан-ная в ПЗУ, не теряется.


Процессор обрабатывает информацию, поступающую через уст-ройства ввода, и выдает результаты обработки на выводные устрой-ства (принтер или монитор), в оперативную память или на устройства накопления информации. В качестве последних применяются всевоз-можные накопители. Наиболее распространены накопители на маг-нитных носителях: магнитные диски и ленты. В настоящее время все большее распространение получают компакт-диски (CD) и магнитооп-тические диски. Подобные устройства называют внешними, или пе-риферийными. На них возможно хранение не только буквенно-циф-ровой информации, но и аудио- и видеоинформации, которая может воспроизводиться компьютером, если в его состав входят специаль-ные аппаратно-программные средства, называемые мультимедиа. Наличие этих средств позволяет использовать персональный компь-ютер как многофункциональное устройство. Например, для воспроиз-ведения аудио он используется как аудиопроигрыватель, при воспро-изведении видео - как видеомагнитосрон.

Накопители на магнитных дисках выполняются в двух вариантах: жесткие магнитные диски (винчестер) и гибкие магнитные диски (флоппи-диски).

Работой процессора управляют программы, загружаемые в опера-тивную память с накопителей. Процессор взаимодействует с внешни-ми устройствами через специальные устройства управления, которые еще называют контроллерами. Последние могут располагаться непо-средственно на системной плате или соединяться с ней через сис-темную шину посредством специальных разъемов, расположенных на плате и называемых гнездами расширения. В качестве таких кон-троллеров используются:

- контроллер управления накопителями на магнитных дисках;

- контроллер телекоммуникационного (последовательного) порта;

- контроллер параллельного порта;

- контроллер управления монитором (видеоадаптер);

- сетевые контроллеры и т.д.

Конструктивно несколько контроллеров, например управления на-копителями на магнитных дисках и портов ввода-вывода, могут быть расположены на одной плате, подключаемой к системной плате через гнездо расширения.

Существует ряд стандартов на архитектуру ввода-вывода, от типа этого стандарта зависит тип разъема гнезд расширения. Рассмотрим некоторые из них.

1. Стандартная шина компьютера AT - ISA (Industry Standard Architec-ture) представляет собой 16-разрядный канал обмена данными между устройствами машины.


2. Шина EISA (Extended Industry Standard Architecture, расширенная архитектура промышленного стандарта) имеет 32-разрядный канал обмена.

3. MCA (Micro Channel Architecture - микроканальная архитектура) имеет 32-разрядную шину.

4. Современная концепция построения системной шины - локальная, обеспечивающая связь с периферийными устройствами со скоро-стью микропроцессора, например локальная шина PCI (Peripheral Component Interconnect), разработанная фирмой «Intel», поддер-живает скорость передачи до 132 Мбит/с при передаче 32-битовых данных и до 264 Мбит/с при передаче 64-битовых данных.

Локальная шина не заменяет ISA, а дополняет ее. Компьютеры, как правило, имеют две шины расширения: ISA - для совместимости с платами предыдущих выпусков и локальную - для подключения бы-стродействующих внешних устройств, например видеоадаптера.

Кроме перечисленных компонентов, в состав системного блока входят накопители на гибких и жестких магнитных дисках, компакт-дисках (CD-ROM), магнитооптических дисках, кассетных накопителях на магнитной ленте. Все перечисленные устройства подключаются через один из следующих интерфейсов:

- IDE (Integrated Drive Electronics - электроника накопителя);

- ESDI (Enhanced Small Device Interface - усовершенствованный интерфейс малых систем);

- SCSI (Small Computer System Interface - интерфейс малых вы-числительных машин).

Интерфейсы реализуются в виде отдельной платы или встраива-ются в сам накопитель и в системную плату.

В состав системного блока входит также источник питания.

Дисплейная подсистема включает в себя видеоадаптер, програм-му управления видеоадаптером - драйвер видеоадаптера, который поставляется с адаптером, и монитор. Известны несколько стандар-тов для дисплейных подсистем, отличающихся базовым графическим разрешением, т.е. количеством элементов изображения по вертикали и по горизонтали, которое может быть расположено на экране мони-тора, а также числом цветов для цветных мониторов или градаций серого цвета для черно-белых мониторов: 1) стандарт CGA - разре-шение 320 х 200 точек; 2) MDA - разрешение 720 х 350; 3) EGA - разре-шение 640 х 350; 4) VGA (Video Graphics Array) - разрешение 640 х 480 или 800 х 600; 5) SVGA (Super Video Graphics Array) - 1024 x 768 то-чек [3, 4].

Важный параметр видеоадаптера - объем видеопамяти, который имеется на плате видеоадаптера, так как от него зависит количество воспроизводимых монитором цветов.

Все вышеперечисленные устройства еще называются аппаратным обеспечением компьютера, которое не может работать без системно-го программного обеспечения. Основой системного программного обеспечения являются операционные системы. Например, операци-онная система MS-DOS фирмы «Microsoft», ориентированная на ис-пользование на локальном персональном компьютере в однопользо-вательском режиме. Она обеспечивает основные операции при рабо-те пользователя с файловой системой: запуск и остановку прикладных программ.


Для облегчения работы пользователя с компьютером разработано специальное программное обеспечение, например, программа Питера Нортона - Norton Commander. В настоящее время широко применяются операционные системы с удобными для пользователя графическими экранными интерфейсами - это такие системы, как Windows и OS/2.

Однопользовательские операционные системы недолго удовле-творяли потребности пользователей персональных компьютеров. Стало понятно, что отдельные персональные компьютеры не решат проблемы обработки все возрастающих объемов информации и ус-ложняющихся алгоритмов ее обработки, как бы не увеличивалась их мощность и количество процессоров в них. Естественным решением проблемы стало использование компьютерных сетей, реализуемых на базе служб и сетей передачи данных.

Для построения таких сетей были разработаны так называемые сетевые операционные системы. Видное место среди таких операци-онных систем занимала и занимает многопользовательская операци-онная система UNIX.

В современных компьютерных сетевых системах нашлось место всем разновидностям вычислительных машин от больших ЭВМ до персональных компьютеров. Большие и мини-ЭВМ выполняют функ-ции серверов, а персональные компьютеры используются как рабочие станции.