- •Введение
- •1. Телекоммуникационные системы (тс)
- •1.1 Каналы, тракты, системы и сети передачи информации
- •1.2 Основные принципы построения телекоммуникационных сетей
- •1.2.1 Функциональные признаки
- •1.2.2 Иерархические признаки (территориальные)
- •1.2.3 Стандартизация телекоммуникационных сетей и систем
- •1.2.4 Социально-экономические проблемы построения тсс
- •2. Сигналы и каналы электрической связи
- •2.1 Сигналы электросвязи
- •2.1.1 Энергетические характеристики сигналов
- •2.1.2 Временные и спектральные характеристики первичных сигналов электросвязи
- •2.1.3 Параметры сигнала с точки зрения его передачи по каналу связи
- •2.1.4 Сравнительная характеристика сигналов электросвязи
- •2.2 Двусторонняя передача
- •2.2.1 Двусторонняя передача с 4-х проводным окончанием
- •2.2.2 Двусторонняя передача с 2-х проводным окончанием
- •2.3 Каналы связи
- •2.3.1 Аналоговые типовые каналы
- •3. Системы связи с частотным разделением каналов (чрк)
- •3.1 Формирование канальных и групповых сигналов
- •3.2 Организация линейных трактов
- •3.2.1 Выбор числа каналов
- •3.2.2 Методы организации двусторонних трактов
- •3.3 Коррекция линейных искажений
- •3.4 Помехи в аналоговых системах передачи
- •3.4.1 Классификация помех
- •3.4.2 Оценка действия помех
- •3.4.3 Нормирование помех (по itu-t)
- •3.4.4 Накопление собственных помех в линейном тракте
- •3.4.5 Переходные помехи
- •3.4.6 Нелинейные помехи
- •4 Цифровые системы передачи (цсп)
- •4.1 Принципы цифровой передачи информации
- •4.1.1 Структурная схема цсп
- •4.1.2 Цифровой сигнал
- •Дискретизация во времени;
- •Квантование по уровню;
- •Кодирование (импульсно-кодовая модуляция).
- •4.1.3 Группообразование
- •4.1.4 Линейное кодирование
- •4.1.5 Модуляция
- •Цифровой сигнал;
- •Амплитудная модуляция;
- •Частотная модуляция;
- •Фазовая модуляция
- •4.1.6 Оконечная станция цсп
- •4.1.7 Достоинства и недостатки цсп
- •4.2 Компандирование в цсп
- •4.3 Линейные коды
- •4.4 Синхронизация в цсп
- •4.4.1 Тактовая синхронизация
- •4.4.2 Цикловая синхронизация
- •4.5 Формирование группового сигнала
- •4.5.1 Межсимвольные искажения
- •4.5.2 Первичный цифровой сигнал (икм-30)
- •4.6 Шумы и помехи в цифровых системах передачи
- •4.6.1 Шумы дискретизации
- •4.6.2 Шумы квантования
- •4.6.3 Шумы незагруженного канала
- •4.6.4 Шумы ограничения
- •4.7 Объединение цифровых потоков
- •4.8 Плезиохронная цифровая иерархия
- •4.9 Синхронная цифровая иерархия (sdh)
- •5. Линии связи.
- •5.1 Кабельные линии связи.
- •5.2 Линии связи на симметричном кабеле.
- •Абоненты
- •5.3 Коаксиальные кабели
- •5.4 Волоконнооптические кабели
- •6 Распределение информации в цифровых системах передачи
- •6.1 Коммутация каналов и коммутация пакетов
- •6.2 Пространственная коммутация
- •6.3. Временная коммутация
- •6.4. Многозвенные системы коммутации.
- •6.5 Распределение информации в сетях передачи данных
- •6.5.1 Сети с коммутацией пакетов
- •6.5.2 Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий
- •К другим станциям и концентраторам
- •6.5.3 Сети с коммутацией пакетов
- •6.5.4 Ip сети
- •6.5.5 Виртуальные соединения
- •7 Сети доступа
- •7. 1 Понятие сетей доступа
- •Транспортная
- •7.2 Доступ к телефонным сетям
- •Мини атс
- •7.3 Цифровые сети доступа
- •7.3.1. Абонентские линии
- •7.3.2. Цифровые коммутируемые линии.
- •Коррелятор
- •Диф. Система
- •7.3.3 Цифровые линии хDsl
- •7.3.4 Системы передачи (соединительные линии)
- •7.3.5 Узлы доступа.
- •7.4 Доступ к сетям передачи данных
- •7.5 Интеграция услуг и сетей доступа
- •7.5.1 Интеграция с помощью цифровых каналов (технология врк).
- •7.5.3 Сети доступа с применением волс
- •8. Основы построения и перспективы развития телекоммуникационных сетей.
- •8.1 Планирование сетей.
- •8.2 Примеры телекоммуникационных сетей.
- •8.2.1 Цифровая телекоммуникационная сеть sdh
- •8.2.2 Сеть передачи данных
- •8.3. Перспективы развития сетей.
- •Список использованной и рекомендуемой литературы.
6.5.4 Ip сети
Для объединения ЛВС сетей предприятий и территорий в глобальные сети было предложено несколько технологий. Большинство из них, в той или иной степени, опираются на применении понятий третьего (сетевого) уровня ЭМ ВОС – понятий маршрутизации. В основе принципа маршрутизации лежит собственная система адресации, существенно отличающаяся от адресации канального уровня (МАС – адреса и др.). Рассмотрим эту систему на примере IP - адресации. IP адреса выдаются не устройствам (сетевым картам), а пользователям (компьютерам, серверам, маршрутизаторам и т.п.) единым международным органом IANA, причем они выдаются целыми блоками крупным потребителям (организациям, операторам связи – провайдерам и т.п.). Эти потребители, в свою очередь, раздают адреса более мелким пользователям, которые включены в их сеть или взаимодействуют с ними виртуально. Таким образом, выстраивается определенная иерархия адресов “от старшего к младшему”, с помощью которой проще управлять процессом распределения информации на узлах. IP адрес состоит из 4 байт, например, 190.248.15.97. Часть этого адреса, один или два первых байта, обозначает адрес узла, а остальное - адрес сети или отдельной станции, присоединенный к этому узлу. Такая структура позволяет существенно сократить объем маршрутной информации, записываемой в маршрутизаторах.
Рисунок 6. 26 -Сеть передачи данных на маршрутизаторах
В маршрутизаторах, также как и коммутаторах есть таблицы, содержащие основные поля: номер сети, адрес следующего маршрутизатора, номер или адрес порта и расстояние (количество промежуточных машрутизаторов или “хопов”) от сети до маршрутизатора. Пример фрагмента таблицы для маршрутизатора М1 (рисунок 6.27) приведен ниже.
Номер сети |
Адрес следующего маршрутизатора |
Порт |
Расстояние |
190.248.15.97 |
190.248.15.0 |
1 |
1 |
135.15.42.24 |
135.15.42.0 |
3 |
2 |
140.248.0.1 |
198.248.0.0 |
3 |
1 |
Рисунок 6. 27- Фрагмент таблицы для маршрутизатора М1
Здесь первая строка описывает сеть непосредственно подключенную к М1, а вторая сеть 135.15.42.24 “видна” в М1 через маршрутизатор М2. Предположим что из сети передачи данных идут пакеты к М1. В адресном поле пакета есть адрес получателя, например 190.248.15.97. В то же время в таблицах всех маршрутизаторов, приближенных к М1 нет необходимости писать этот полный адрес, как и все другие адреса входящие в класс 190.248.0.0. Достаточно сделать одну запись 190.248.0.0 в таблицах этих маршрутизаторов и все пакеты будут направляться к порту 3 М1.
Составление таблиц маршрутизации производится либо вручную администратором сети (для небольших сетей), либо автоматически с помощью специальных протоколов RIP или OSPF.
К достоинствам маршрутизации пакетов следует также отнести:
− устранение “петель”, характерных для коммутаторов, поскольку маршрутизаторы имеют иерархическую структуру адресов и выбирают наикратчайший путь;
− защищенность от широковещательных штормов;
− возможность объединять сети различных протоколов канального уровня, например Ethernet и Frame Relay, на основе метода инкапсуляции. Суть этого метода состоит в следующем (рисунок 6.28).
Рисунок 6. 28 - Объединение разнородных сетей
Пакет, приходящий из сети Ethernet содержит заголовок канального уровня, заголовок сетевого уровня (IP) и данные.
В маршрутизаторе заголовок Ethernet удаляется, из заголовка IP извлекается информация о протоколе принимающей сети и адреса. На основании этой информации формируется пакет по протоколу Frame Relay с соответствующим заголовком.
