
- •Структура цикла икм-30
- •2. Телефонная нагрузка. Основные понятия и методы расчета.
- •4. Коммутация пакетов. Хаб и коммутатор пакетов, их различия и сходство. Коллизии и домены коллизий..
- •5. Интенсивность обслуженной и поступающей нагрузки. Вывод выражения для интенсивности обслуженной нагрузки и теоремы о количественной оценке интенсивности поступающей нагрузки.
- •6. Коммутатор. Цифровые коммутаторы. Координаты коммутации. Принципы построения цифровых коммутационных полей (одно- и многокаскадные, Клоза, итерационный принцип).
- •7. Цифровые пространственные коммутаторы. Варианты реализации. Временные диаграммы работы.
- •8. Цифровые временные коммутаторы. Пример реализации на микросхемах озу. Временные диаграммы работы.
- •9. Цифровые пространственно-временные коммутаторы. Пример реализации коммутатора емкостью 8х8 потоков е1. Временные диаграммы работы.
- •10. История сетей связи
- •11. Разделенные и неразделенные структуры построения коммутационных полей и их применяемость.
- •12. Реверсивные коммутационные поля цифровых атс. Основные примущества, алгоритмы реализации и функционирования.
- •13. Маршрутизаторы. Принципы построения и основные алгоритмы функционирования. Протоколы маршрутизации.
- •14. Системы коммутации с распределенным управлением. Атсэ itt-1240. Алгоритм установления соединения и структура построения коммутационного поля.
- •15. Расчет объема оборудования и качества обслуживания смо с отказами. Первая формула Эрланга.
- •16. Базовая станция сети подвижной радиосвязи. Устройство и основные алгоритмы функционирования. Взаимодействие с центральной атс
- •17.Требования к речевому и адресному озу пространственно-временного коммутатора по емкости и быстродействию.
- •18. Структура атсэ с децентрализованным управлением. Взаимодействие управляющих устройств в процессе установления соединения.
- •19. Устройства 2-го и 3-го уровней модели osi. Таблицы мас- адресов и таблицы маршрутизации..
- •20. Управляющие устройства цифровых систем коммутации. Программное обеспечение современной атсэ и его структура.
- •21. Расчёт блокировок коммутационных полей большой емкости методом вероятностных графов. Основные допущения и область применения метода.
- •22. Коммутация и концентрация телефонной нагрузки в современных сетях сотовой связи.
- •23.Виды коммутационного оборудования современных сетей сотовой связи.
- •24. Международная стандартизация в области телефонии. Основные институты стандартизации и нормативно-технические документы. Нормы качества обслуживания на телефонных сетях рф.
- •25. Алгоритмы установления соединения в коммутационных полях цифровых атс. Режимы искания.
- •26. Семиуровневая модель вос(osi) Соотношение с моделью tcp/Ip.
- •27. Сетевая модель tcp/ip
- •28. Принципы и средства коммутации в спр. Подсистема коммутации базовой станции.
- •29. Телефонная нагрузка и методы ее концентрации в сетях.
- •30. Адресное запоминающее устройство цифрового коммутатора каналов и таблицы мас-адресов и маршрутизации коммутаторов пакетов. Принципы записи и модификации управляющей информации.
- •Левая задача
- •Левые задачи
25. Алгоритмы установления соединения в коммутационных полях цифровых атс. Режимы искания.
За 1 цикл – i-й КИ в j-й КИ;
За 2 цикл – конкретный тракт с любым КИ (групповое искание);
За 3 цикл – индивидуальное иcкание.
За три цикла мы осуществим соединение. В первом цикле будет осуществлено соединение данного КИ с любым свободным КИ любого тракта (свободное искание). Во втором цикле: по уже установленному соединению в первом коммутаторе управляющая информация первого звена должна осуществить аналогичное свободное искание. В третьем цикле по уже установленному пути первых двух каскадов управляющая информация должна установить соединение данного КИ с определенным КИ данного тракта (вынужденное искание). В четвертом цикле может начаться передача речевой информации.
Такой процесс установления называется пошаговым и длительность много больше чем в АТС с централизованной и децентрализованной структурой.
При централизованной и децентрализованной структуре маркер строит в своей памяти карту соединений и новое соединение он будет прокладывать только после анализа предыдущих соединений.
Минус систем с распределенным правление- отсутствие общей памяти, возврат в начала, так как у каждого коммутатора своя память.
26. Семиуровневая модель вос(osi) Соотношение с моделью tcp/Ip.
Для решения проблемы несовместимости сетей и их неспособности осуществлять связь друг с другом была создана эталонная модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection - OSI)
Эталонная модель OSI содержит семь пронумерованных уровней, каждый из которых выполняет свои особые функции в сети.
Уровень 7 - уровень приложений.
Уровень 6 - уровень представления данных.
Уровень 5 - сеансовый уровень.
Уровень 4 - транспортный уровень.
Уровень 3 - сетевой уровень.
Уровень 2 - канальный уровень.
Уровень 1 - физический уровень.
Уровни эталонной модели OSI и их функции
Уровень 7: уровень приложений
Уровень приложений (application layer) является ближайшим к пользователю и предоставляет службы его приложениям. От других уровней он отличается тем, что не предоставляет служб другим уровням; вместо этого он предоставляет службы только приложениям, которые находятся вне рамок эталонной модели OSI. Примерами таких приложений могут служить программы Excel, Word и др. Уровень приложений определяет доступность партнеров по сеансу связи друг для друга, а также синхронизирует связь и устанавливает соглашение о процедурах восстановления данных в случае ошибок и процедурах контроля целостности данных. Примерами приложений седьмого уровня могут служить протоколы Telnet и HTTP.
Уровень 6: уровень представления данных
Задача уровня представления данных (presentation layer) состоит в том, чтобы информация уровня приложений, которую посылает отправитель, могла быть прочитана уровнем приложений получателя. Возможно преобразование данных в один из многочисленных существующих форматов, который поддерживается обеими системами. Важной задачей уровня является шифрование и расшифровка данных. Типовыми графическими стандартами шестого уровня являются стандарты PICT, TIFF и JPEG. Примерами стандартов шестого уровня эталонной модели, описывающих формат представления звука и видео, являются стандарты MIDI и MPEG.
Уровень 5: сеансовый уровень
Сеансовый уровень (session layer) устанавливает сеанс связи между двумя рабочими станциями, управляет им и разрывает его. Сеансовый уровень предоставляет свои службы уровню представления данных, синхронизирует и управляет обменом данными. Кроме Также обеспечивает эффективную передачу данных, требуемый класс обслуживания и рассылку экстренных сообщений о наличии проблем на сеансовом уровне, уровне представления данных или уровне приложений. Примерами протоколов пятого уровня могут служить сетевая файловая система (Network File System - NFS), система X-Window и протокол сеанса AppleTalk (AppleTalk Session Protocol - ASP).
Уровень 4: транспортный уровень
Транспортный уровень (transport layer) сегментирует данные передающей станции и вновь собирает их в одно целое на принимающей стороне. Между транспортным и уровнем сеанса связи граница видна как между протоколами приложений и протоколами передачи данных. Итак уровни 7,6,5 занимаются вопросами коммуникаций, которые связаны с работой приложений, тогда как нижние четыре уровня решают вопросы транспортировки данных по сети. Транспортный уровень обеспечивает службу передачи данных таким образом, чтобы скрыть от верхних уровней детали процесса передачи данных. Например, обеспечение надежности передачи данных между двумя рабочими станциями.При обеспечении службы связи транспортный уровень устанавливает, поддерживает и соответствующим образом ликвидирует виртуальные каналы. Для обеспечения надежности транспортной службы используются выявление ошибок при передаче и управление информационными потоками. Примерами протоколов четвертого уровня являются: протокол управления передачей (Transmission Control Protocol - TCP), протокол пользовательских дейтаграмм (User Datagram Protocol - UDP) и протокол последовательного обмена пакетами (Sequenced Packet Exchange - SPX).
Уровень 3: сетевой уровень
Сетевой уровень (network layer) обеспечивает выбор маршрута и соединение между собой двух рабочих станций, которые могут быть расположены в географически удаленных друг от друга сетях, решает вопросы логической адресации. Примерами протоколов третьего уровня могут служить Internet-протокол (IP), протокол межсетевого пакетного обмена (Internetwork Packet Exchange - IPX) и протокол AppleTalk.
Уровень 2: канальный уровень
Канальный уровень (data link layer) обеспечивает надежную передачу данных по физическому каналу, решает задачи физической адресации, анализа сетевой топологии, доступа к сети, уведомления об ошибках, упорядоченной доставки фреймов и управления потоками.
Уровень 1: физический уровень
Физический уровень (physical layer) определяет электрические, процедурные и функциональные спецификации для активизации, поддержки и отключения физических каналов между конечными системами. Спецификациями физического уровня определяются уровни напряжений, синхронизация изменений напряжения, физическая скорость передачи данных, максимальная дальность передачи, физические соединения и другие аналогичные параметры.