
- •1.Основные понятия курса: связь, телекоммуникации, инфраструктура, услуги связи, службы связи, системы связи.
- •2.Связь рф. Структура связи. Единая сеть электросвязи России. Основные положения федерального Закона о связи.
- •3.Эволюция систем связи ссср и рф. Трехуровневая иерархическая модель есэСв. Эволюция иерархической модели. Транспортные и коммутируемые сети.
- •4.Первичная сеть электросвязи. Структура. Сетевые узлы и станции. Зоновый принцип.
- •5.Вторичные сети электросвязи. Телефонные сети. Уровни.
- •6.Международная и междугородная телефонная связь. Демонополизация дальней связи. Требования к операторам дальней связи.
- •7.Операторы дальней связи. Выбор операторов дальней связи.
- •8.Зоновые телефонные сети. Сельские телефонные сети.
- •9.Городские телефонные сети.
- •10.Сети на основе упатс.
- •11.Телеграфные сети.
- •12.Общая характеристика телематических служб и услуг. Лицензирование телематических услуг связи.
- •13.Факсимильные службы.
- •14.Электронная почта.
- •15.Сети передачи данных.
- •16.Сети доступа.
- •17.Многоуровневая система протоколов сетевого взаимодействия. Структура протокольного блока. Концепция вложенных заголовков.
- •18.Модель iso/osi (эмвос). Характеристика уровней эмвос
- •19.Структура стека протоколов tcp/ip.
- •20.Стандартизация в телекоммуникациях
- •21.Кабель – среда распространения электромагнитных сигналов. Линии передачи. Их модель, параметры.
- •22.Падающие и отраженные волны. Согласование нагрузки. Волновое сопротивление. Коаксиальные кабели
- •23.Витые пары.
- •24.Оптическая среда. Законы распространения оптических сигналов.
- •25.Оптоволокно. Потери в оптоволокне.
- •26.Солитонный эффект. Перспективы применения.
- •27.Источники оптических сигналов. Приемники оптических сигналов. Усилители.
- •28.Атмосферные оптические линии.
- •29.Принципы радиосвязи. Законы распространения радиоволн. Зоны Френеля. Эффект Допплера.
- •30.Многолучевое распространение радиосигналов.
- •31.Радиочастотный спектр. Диапазоны радиоволн. Особенности прохождения радиоволн в различных диапазонах. Типы радиоволн.
- •Диапазоны:
- •32.Атмосфера Земли. Ионосферные слои.
- •33.Физический уровень эмвос. Топология сети.
- •34.Мультиплексирование и множественный доступ. Инверсное мультиплексирование. Частотное мультиплексирование.
- •35.Временное мультиплексирование каналов.
- •36.Кодовое разделение каналов.
- •37.Цифровые иерархии скоростей. Схемы pdh. Многократные цифровые системы передачи. Особенности pdh. Параметры электрических интерфейсов pdh. Форматы потоков e1, e2, e3 и e4.
- •38.Топология сетей pdh. Недостатки pdh. Необходимость разработки синхронной иерархии.
- •39.Особенности технологии sonet/sdh. Общая схема мультиплексирования pdh-трибов в технологии sdh.
- •40.Размещение потоков pdh в контейнерах sdh. Формирование vc-4. Структура мультифрейма vc-12.
- •41.Формирование au-4, stm-1, tu-3, tug-3, мультифреймов tu-12. Размещение tug-3 в vc-4.
- •42.Информационные структуры sdh. Сборка stm-n. Заголовки sdh.
- •43. Оборудование sdh.
- •44.Топология сети sdh. Основные конфигурации сетей sdh. Архитектура sdh. Самозалечивающие сети.
- •45.Особенности реализации радиорелейных и спутниковых sdh систем
- •46.Общие принципы объединения цифровых потоков в pdh. Согласование скоростей.
- •47.Принципы синхронизации цсп. Основные положения тсс. Общие положения.
- •48.Качество синхронизации. Режимы работы тсс.
- •49.Иерархическое построение сетей синхронизации. Оборудование синхронизации. Синхронизация в сетях sdh. Сети тсс в рф.
- •50.Спектральное разделение каналов (wdm).
- •51.Радиорелейная связь.
- •52.Спутниковая телефонная связь.
- •53.Спутниковые сети связи. Классификация. Орбиты.
- •54.Интеллектуализация сетей. Трехслойная неиерархическая модель. Развитие концепции интеллектуальной сети.
- •55.Услуги интеллектуальной сети.
- •56.Мультисервисная сеть. Gii. Концепция ngn
- •57.Мобильная связь.
- •59.Цветовые модели
- •60.Модуляция.
33.Физический уровень эмвос. Топология сети.
Главные функции и сервисы физического уровня ЭМВОС: Передача последовательности битов,Модуляция,Линейное кодирование,Тактовая синхронизация,Старт-стопная сигнализация и управление потоками,Коммутация цепей,Мультиплексирование,Обеспечение стандартных интерфейсов с физической средой передачи. Физический уровень — самый нижний уровень сетевой модели OSI, предназначен непосредственно для передачи потока данных. Осуществляет передачу электрических или оптических сигналов в кабель или в радиоэфир и, соответственно, их приём и преобразование в биты данных в соответствии с методами кодирования цифровых сигналов. Другими словами, физический уровень осуществляет интерфейс между сетевым носителем и сетевым устройством. На этом уровне работают сетевые платы, сетевые концентраторы, сетевые коммутаторы, модемы, повторители (ретрансляторы) сигнала, медиаконверторы. Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером или последовательным портом. К физическому уровню относятся физические, электрические и механические интерфейсы между двумя системами. Физический уровень определяет такие свойства среды сети передачи данных как оптоволокно, витая пара, коаксиальный кабель, спутниковый канал передачи данных и т. п.
Физический уровень обеспечивает прозрачную передачу последовательностей бит между объектами канального уровня через физическое соединение. Протокольный блок данных физического уровня состоит из одного бита при последовательной передаче и из N бит при параллельной передаче. Физические соединения могут быть двухточечные и многоточечные. Многоточечное соединение обеспечивает связь сразу нескольких (более двух) абонентов. ООД - оконечное оборудование данных. АКД - аппаратура окончания канала данных. ООД и АКД -логические устройства, логические понятия, с помощью которых описывается выполнение определенного набора функций. Являются абстрактными, собирательными, обобщенными образами множества реальных устройств. Например, функции ООД могут выполнять порты COM1 и COM2 персонального компьютера. Функции АКД может выполнять модем (если в качестве физической среды используется аналоговый канал связи) или линейный контроллер (если в качестве физической среды используется дискретный канал связи). Физически ООД и АКД могут быть встроены в одну ЭВМ (встроенный модем) или быть разнесены на значительные расстояния. Стандарты стыка ООД-АКД: Эта группа стандартов определяет 4 группы характеристик : механические; электрические; функциональные; процедурные. К механическим характеристикам относятся количество, расположение, размеры разъемов, их конструктивное исполнение.К электрическим характеристикам относятся эквивалентные электрические схемы, величины токов и напряжений в разных точках эквивалентных схем, соответствия электрических сигналов логическим нулям и единицам. К функциональным характеристикам относятся логические функциональные цепи интерфейса ООД-АКД. Процедурные характеристики физического уровня определяют логику, порядок, алгоритмы использования цепей и контактов для осуществления взаимодействия между ООД с использованием АКД. В сущности являются протоколами физического уровня. Термин топология может употребляться для обозначения двух понятий – физической топологии и логической топологии. Физическая топология – способ физического соединения компьютеров с помощью среды передачи, например, участками кабеля. Логическая топология определяет маршруты передачи данных в сети.Классические топологии:
1)Соединение типа "точка-точка": 2)Последовательность соединений типа "точка-точка":
1)
2)
Реальные топологии:
Обобщенная структура физического уровня Ethernet:
Основным назначением подуровня согласования является обеспечение универсального интерфейса между подуровнем MAC и блоками, реализующими взаимодействие с разными физическими средами. Кроме того, этот уровень генерирует/принимает полубайты данных. Основным назначением подуровня физического кодирования является преобразование потока битов в электрические сигналы определенной формы (манчестерский код, 8B6T, 4B5B). Например, увеличение уровней сигнала в 100BaseT4 позволило увеличить скорость передачи в 2,67 раза.Подуровень подсоединения к внешней среде (PMA) обеспечивает непосредственную передачу сигналов, их прием, обнаружение конфликтов.Подуровень интерфейса с внешней средой обеспечивает физическое соединение сетевой платы с внешней средой. Физически этот уровень реализуется с помощью коннекторов (T- коннектор, RJ-45). Нижние два подуровня реализуются с помощью трансиверов, приемопередатчиков, которые могут быть встроены в сетевую плату или выполняться автономно. Одна сетевая плата может иметь возможность соединения с разными средами. (например, коаксиал и UTP).