- •1.2. Классификация сетей электросвязи
- •4.7 Принципы построения систем коммутации
- •4.7.1 Основные понятия и определения
- •4.7.2 Структура коммутационного узла
- •4.7.3 Абонетские комплекты.
- •4.7.4 Принципы построения коммутационных полей
- •6.2 Методология спецификации и описания систем сигнализации
- •6.2.1. Введение в sdl-ориентированную методологию
- •6.2.3 Сценарии протоколов сигнализации на языке msc
- •6.4 Система сигнализации по цифровым абонентским линиям
- •6.4.1. Абонентские линии isdn. Основная ориентация цифровых абонентских линий isdn — базовый доступ по двум в-каналам, каждый на скорости 64 Кбит/с, и одному d-каналу на скорости 16 Кбит/с.
- •6.4.2 Интерфейсы в опорных точках. Представленная на рис. 6.26 функциональная модель цифровой абонентской линии isdn содержит 4 опорные точки, обозначаемые латинскими буквами r, s, т, u.
- •6.5.2 Системы сигнализации №1, №3, №4, №5
- •6.5.3. Система сигнализации r1.
- •6.5.4 Система сигнализации r2
- •6.7 Система общеканальной сигнализации №7
- •6.7.1. Подсистема передачи сообщений мтр
- •6.7.6. Подсистемы мобильной связи map и bssap стандарта gsm.
- •6.7.7. Подсистемы мобильной связи mup и hup стандарта nmt.
- •8.1. Основные понятия и определения
- •8.1.1. Обобщенная структура и функции глобальной сети. Транспортные функции глобальной сети.
- •8.3. Структура глобальной сети.
- •8.4. Типы глобальных сетей
- •8.4.3. Глобальные сети с коммутацией пакетов.
- •8.5. Магистральные сети и сети доступа
- •Основные особенности глобальных сетей:
- •8.6. Глобальные связи на основе выделенных линий
- •8.6.1. Аналоговые выделенные линии. Типы аналоговых выделенных линий.
- •8.6.2. Цифровые выделенные линии
- •8.6.3. Применение цифровых первичных сетей.
- •8.6.4. Устройства dsu/csu для подключения к выделенному каналу.
- •8.6.5. Протоколы канального уровня для выделенных линий.
- •8.6.6. Использование выделенных линий для построения корпоративной сети.
- •8.6.7. Особенности построения глобальных сетей на основе выделенных каналов:
- •8.7. Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов.
- •8.7.1. Аналоговые телефонные сети. Организация аналоговых телефонных сетей.
- •8.7.1.1. Модемы для работы на коммутируемых аналоговых линиях. Для передачи данных по аналоговым коммутируемым телефонным каналам используются модемы, которые:
- •8.8. Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов.
- •8.8.1. Принцип коммутации пакетов с использованием техники виртуальных каналов.
- •8.8.2. Сети х.25 Назначение и структура сетей х.25
- •8.8.2.1. Стек протоколов сети х.25. Стандарты сетей х.25 описывают 3 уровня протоколов (рис. 8.13).
- •8.8.3. Сети Frame Relay
- •8.8.4. Технология атм
- •8.8.4.2. Стек протоколов атм. Стек протоколов атм показан на рис 8.17, а распределение протоколов по конечным узлам и коммутаторам атм - на рис. 8.18.
- •8.9. Удаленный доступ
- •8.9.1. Основные схемы глобальных связей при удаленном доступе
- •8.9.2. Типы взаимодействующих систем
- •8.9.3. Типы поддерживаемых служб
- •9.1. Традиционные решения организации абонентского подключения к сети.
- •9.2. Способы построения сетей абонентского доступа
- •9.3. Построение абонентской распределительной сети
- •9.4. Средства доступа к сетям передачи данных
- •16 Низкоскоростных (до 33,6 кбит/с) коммутируемых каналов на выходе;
- •8 Скоростных каналов (до 128 кбит/с) на выходе; гибкая наращиваемая конфигурация
- •Модемы для физических линий.
- •9.4.3. Мдемы hdsl и ее применение в сетях доступа. "Медь закопана в землю, но далеко еще не мертва"(поговорка разработчиков hdsl)
- •9.5. Организация доступа абонента к isdn
- •9.6. Организация радиодоступа к телефонным сетям
- •9.6.1. Радиотехнологии и аппаратные средства
- •Преимущества Wi-Fi:
- •9.7. Сети абонентского доступа на основе высокоскоростных линий связи
- •9.7.2. Основные требования к оборудованию. Задачи оператора телекоммуникационной сети:
- •11.1.4. Требования к сетям связи. Принимая во внимание рассмотренные особенности инфокоммуникационных услуг, могут быть определены следующие требования к перспективным сетям связи:
- •Основные характеристики Softswitch.
- •Поддерживаемые интерфейсы
- •Емкость. Определяется как в направлении ТфОп, так и в направлении к пакетной сети.
- •Производительность. Как правило, производительность является достаточной для обслуживания потоков вызовов, определяемых емкостными показателями оборудования.
- •Протоколы. Оборудование шлюзов может поддерживать следующие протоколы.
- •Поддерживаемые интерфейсы. Как правило, оборудование шлюзов поддерживает следующие интерфейсы:
9.2. Способы построения сетей абонентского доступа
9.2.1. Особенностью абонентских линий является их значительная протяженность. На рис. 9.2 показано распределение длин АЛ в разных странах (данные фирмы Schmid Telecom AG). Из этого рисунка видно, что самые длинные АЛ - в странах Восточной Европы, это делает задачу решения проблемы "последней мили" в этих странах весьма актуальной.
Рис. 9.2. Распределение длин АЛ в разных странах
На рис. 9.3 и в табл. 9.1 показаны основные способы решения этой проблемы и даны сравнительные характеристики этих способов.
Модернизация абонентской распределительной сети и установка систем уплотнения позволяют быстро и с небольшими затратами увеличить пропускную способность АЛ, а также дает возможность обеспечить абонентам новые информационные возможности (например, получить высокоскоростной доступ к ресурсам глобальной информационной сети Internet и т.д.). Полоса пропускания при этом остается несколько ограниченной. Прокладка ВОЛС обеспечивает абонентам более широкие возможности по полосе пропускания, но прокладка нового кабеля, как правило, это весьма длительный и дорогостоящий процесс.
Рис. 9.3. Три способа решения проблемы "последней мили" (BSC - контроллер базовой станции системы радиодоступа, BS - базовая станция, RNT - абонентский оконечный блок; HDSL - оборудование цифровой абонентской линии; OLT, ONU, ONT - линейные комплекты оптической системы передачи; MUX - мультиплексор)
Таблица 9.1. Основные способы решения проблемы "последней мили'
Способ организации абонентских линий |
Пропускная способность и функциональность |
Время установки |
Стоимость |
Уплотнение уже проложенных линий |
+/- |
+ |
+ |
Прокладка ВОЛС |
+ |
- |
- |
Беспроводное подключение |
+/- |
+ |
+/- |
Примечание. Знаком (+) показано определенное преимущество способа перед другими, знаком (-) - данный способ проигрывает по сравнению с другими.
Радиодоступ (радиоудлинение) или беспроводное подключение (WLL - Wireless Local Loop) обеспечивает максимальную мобильность и оперативность связи, является быстрым способом организации связи, особенный эффект достигается, если прокладка кабеля связана со значительными затратами, или невозможна (например, в помещениях, имеющих железобетонные полы и стены, и т.д.) или нецелесообразна (например, в помещении, снятом на короткий срок).
На рис. 9.4 показано сравнение стоимостей прокладки кабеля и организации беспроводного доступа в зависимости от числа телефонных аппаратов на единицу площади территории, охватываемой связью, при этом стоимость беспроводного доступа определяется стоимостью радиооборудования (по материалам фирмы SAT, Франция).
Рис. 9.4. Сравнение стоимостей способов подключения
Из рисунка видно, что при невысокой плотности беспроводный доступ довольно эффективен.
Развитие телекоммуникационных сетей и служб связано с переоборудованием АТС, заменой аналоговых систем передачи на цифровые.
9.2.2. На телефонных сетях сохраняется аналоговое коммутационное и каналообразующее оборудование. Поэтому новые технические средства, применяемые на "последней миле", должны быть пригодны для работы как с аналоговым, так и с цифровым оборудованием.
Значительную часть общих затрат на сооружение ГТС составляют затраты на абонентскую распределительную сеть (до 30%). Наиболее распространены следующие способы, позволяющие повысить эффективность использования АЛ, а также получить абонентам дополнительный доступ к телефонной и другим сетям (через ресурсы ТфОП):
спаренное включение телефонных аппаратов;
применение всевозможного каналообразующего оборудования (систем уплотнения и мультиплексоров);
организация выноса станционного оборудования в места концентрации абонентов (подстанции и концентраторы);
бесшнуровое подключение (радио доступ).
9.2.2.1. При спаренном включении двух близко расположенных телефонных аппаратов (ТА), каждому из которых присвоен свой абонентский номер, оба подключаются к одной АЛ. В корпусах спаренных ТА вмонтированы разделительные диодные цепи, позволяющие переключать ТА при поступлении соответствующего вызова. При разговоре по одному ТА, второй отключается от общей линии запертыми диодами. Как показывают расчеты, применение спаренного включения оказывается выгодным по затратам, начиная с расстояния 0,3-0,5 км от АТС. Данный способ снижает расход кабеля, но является крайне неудобным и нежелательным для абонентов.
9.2.2.2. Применение систем уплотнения (системы передачи) на всех участках сети позволяет увеличить дальность передачи и число каналов в линии связи.
В общем виде системы уплотнения имеют общую структурную схему, приведенную на рис. 9.5. Сигналы от N источников (абонентов) поступают на входы N каналов оборудования системы уплотнения. В каждом канале с помощью соответствующего модулятора М происходит преобразование исходного сигнала в канальный и на выходе сумматора уже действует групповой сигнал S(t).
Рис. 9.5. Структурная схема системы уплотнения
Передающая часть оборудования преобразует групповой сигнал в линейный, который поступает в линию связи. Это преобразование обусловлено большим разнообразием линий связи на сети: воздушные, кабельные, радиорелейные, спутниковые, волоконно-оптические и др. При формировании линейного сигнала из группового должны учитываться рабочий диапазон передаваемых частот, уровни передаваемых и принимаемых сигналов, а также помех в линии.
Приемная часть восстанавливает форму передаваемых сигналов и преобразует линейный сигнал в групповой. С выхода линейного тракта сигнал S(t) поступает на вход совокупности разделителей канальных сигналов (Р), затем с помощью демодуляторов (ДМ) канальные сигналы преобразуются в исходные.
При передаче по линиям происходит искажение формы сигнала и наложение помех. Уменьшить влияние этого фактора позволяют усилительные или регенерационные пункты на линии, восстанавливающие форму сигналов и обеспечивающие их помехозащищенность.
9.2.2.2.1. Система абонентского высокочастотного уплотнения (АВУ) позволяет получить на одной АЛ, кроме немодулированного исходного сигнала с частотами 0,3-3,4 кГц (эффективный спектр речи), еще один дополнительный высокочастотный канал. Этот канал получается с помощью модуляторов и несущих частот однократным преобразованием исходного сигнала. Для передачи по высокочастотному каналу от ТА к АТС используется частота 28 кГц, а от АТС к ТА - частота 64 кГц. С помощью этих несущих формируются сигналы, спектры которых занимают взаимно непересекающиеся диапазоны частот (рис. 9.3). В линию передаются несущая частота и две боковые частоты, получившиеся при преобразовании исходного сигнала. Такой способ передачи является нерациональным, так как ширина спектра передаваемого по линии сигнала более чем в 2 раза больше, чем ширина спектра исходного сигнала. Обе боковые полосы несут одинаковую информацию об исходном сигнале, а несущая не содержит полезной информации, при этом ее мощность значительно превосходит мощность боковых полос. При таком способе большая часть мощности линейного сигнала расходуется бесполезно, однако, построение системы максимально упрощается и удешевляется.
Рис. 9.3. Спектр передаваемых АВУ сигналов
Рис. 9.4. Схема построения АВУ
Система АВУ состоит из двух фильтров для выделения частот низкочастотного канала (Д-3,5), двух фильтров для выделения частот высокочастотного канала (К-20) и двух блоков высокочастотных преобразователей: станционного - ВЧС и линейного - ВЧЛ (рис. 9.4). Система АВУ имеет невысокую надежность и низкое качество связи (особенно высокочастотный канал), что обуславливает необходимость ее замены на цифровые системы.
9.2.2.2.2. В настоящее время все шире внедряются цифровые системы уплотнения (передачи) АЛ, для которых характерны следующие преимущества: высокая помехозащищенность; стабильность параметров каналов; эффективность использования пропускной способности каналов при передаче дискретных сигналов; слабая зависимость качества передачи от длины линии связи; возможность построения цифровой сети связи; высокие технико-экономические показатели.
Структурная схема цифровой системы передачи (ЦСП) приведена на рис. 9.5. Функционирование этих систем передачи связано с разбиением времени передачи на циклы длительностью Т, при этом частота следования (частота дискретизации) будет f=1/T. Каждый цикл N-канальной системы передачи разбивается на N канальных интервалов (КИ) длительностью t=T/N. При этом в течение каждого канального интервала передается информация соответствующего канала, которая содержит информацию о мгновенных значениях отсчетов в исходном сигнале.
Рис. 9.5. Структурная схема ЦСП
9.2.2.2.3. Применение мультиплексоров MUX (рис. 9.6) позволяет строить гибкие распределительные телефонные сети различной топологии и объединять потоки сообщений разного вида (телефонные сигналы и передачу данных, текста и видеоизображений).
Современные мультиплексоры разделения времени, предназначенные для использования в телефонных сетях, являются каналообразующим оборудованием, их основное отличие от традиционных систем уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией состоит в том, что:
Рис. 9.6. Пример построения сети с использованием мультиплексоров
1. мультиплексоры позволяют, кроме традиционной передачи телефонных сигналов, передавать данные с разной скоростью, для этого мультиплексоры снабжены портами (точками подключения), поддерживающими разные скорости;
2. мультиплексоры, обладающие свойством "drop & insert" (add/drop), позволяют выделять часть каналов из общего линейного потока, а также объединять каналы в общий линейный поток, это дает возможность строить сети сложной топологии.
Широко применяются мультиплексоры для децентрализации оборудования АТС путем выноса его части в места концентрации абонентов (городской микрорайон, многоэтажный и многоквартирный дом, офис крупной фирмы и т.д.).
9.2.2.3.При внедрении электронных цифровых АТС построение сети с помощью цифровых выносных подстанций ПС, иногда называемых концентраторами, является весьма эффективным уже при расстоянии 500-700 метров до оконечных абонентских устройств. Основное отличие цифровых подстанций от мультиплексоров разделения времени заключается в возможности замыкания внутренней нагрузки через коммутационные поля (КП) подстанций. Для управления этими коммутационными полями предусматриваются управляющие устройства (УУ), более сложные, чем у мультиплексоров. Это приводит к более высокой стоимости подстанций по сравнению с мультиплексорами.
Цифровые подстанции (концентраторы) как и мультиплексоры осуществляют аналого-цифровое преобразование сигналов, концентрацию нагрузки и коммутацию абонентских линий, при этом концентратор может представлять собой управляемую с основной (опорной) АТС подстанцию. Таким образом, вместо абонентских линий, имеющих сравнительно небольшое использование, от подстанции до опорной АТС идет пучок уплотненных соединительных линий (рис. 9.7). Потребность в магистральных кабелях для абонентской сети при этом резко уменьшается. Цифровой поток доходит до подстанции, затухание соединительного цифрового тракта будет равно 0 дБ. Тогда затухание, отведенное по нормам на абонентскую линию и равное 4,5 дБ, теперь будет считаться от подстанции, допустимая длина линии от подстанции до оконечного абонентского устройства как бы увеличится, тем самым увеличится зона действия АТС.
Рис. 9.7. Пример построения сети с использованием подстанции (концентраторов)
Для установки подстанций требуются специально приспособленные помещения. Целесообразность построения телефонной сети по тому или иному варианту обычно определяется специальным расчетом, учитывающим конкретные условия.
