- •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.
8.2 Примеры телекоммуникационных сетей.
Современные магистральные телекоммуникационные сети строятся, как правило, на основе волоконно-оптических линий связи с применением либо технологий ВРК-SDH, либо ЧРК(аналоговое кабельное телевидение), либо передачи пакетов(АТМ, Gigabit Ethernet и д.р.). Рассмотрим в качестве примеров сети, реализуемые в Томской области.
8.2.1 Цифровая телекоммуникационная сеть sdh
Цифровая телекоммуникационная сеть SDH (рисунок 8.1) строилась поэтапно. В начале было построено волоконно-оптическое кольцо в г. Томске на базе 16-ти волоконного оптического кабеля и транспортных единиц STM-1, которое объединило 5 АТС. В качестве узлового оборудования были использованы мультиплексоры ввода-вывода (МВВ). К этому кольцу были подключены цифровые АТС, выносные концентраторы (ВК) и узлы наложенной сети передачи данных (СПД). Основной нагрузкой этой сети был телефонный трафик между АТС. В последствии с развитием систем сотовой связи нагрузка на сеть увеличилась за счет трафика мобильной связи систем NMT-450 и GSM.
В связи с этим происходило модернизация сети путем введения на кольце модулей STM-4, STM-16, строительства дополнительного кольца, примыкающего к первому, новых цифровых АТС и выносных концентраторов, которые на рисунке не показаны.
Областной сегмент сети был выполнен на основе ВОЛС и цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ) в виде магистрали, последовательно соединяющей МВВ, находящиеся в районных центрах и крупных населенных пунктах, расположенных вдоль основной водной магистрали (река Обь). Основные потребители трафика те же самые, что и в городе(АТС, узлы СПД, узлы сотовой связи). В настоящее время эта магистраль для обслуживания других районов и с целью резервирования будет охвачена двумя полукольцами.
Пропускная способность всех волоконно-оптических компонентов реализуется с большим запасом, поэтому при планировании и проектировании сети основной задачей было рациональное распределение цифровых потоков с помощью МВВ.
8.2.2 Сеть передачи данных
Сеть передачи данных выполнена по комбинированной схеме путем построения выделенной магистральной сети с дополнением ее сегментами, наложенными на цифровую сеть SDH-PDH (рисунок 8.2). Здесь реализовано волоконно-оптическое кольцо, соединяющее коммутаторы Gigabit Ethernet. Использование коммутаторов в опорной части сети обеспечивает высокие скорости передачи данных и экономичное использование оптических линий связи. К коммутаторам подключены маршрутизаторы высокого уровня. Их применение обеспечивает функционирование сети на третьем (IP) уровне и высокую защищенность как непосредственно сети передачи данных, так и данных абонентов от несанкционированного доступа.
К коммутаторам опорного кольца также по волоконно-оптическим каналам связи подключены коммутаторы Fast Ethernet или Gigabit Ethernet по радиальной схеме. В составе узлов СПД как правило присутствуют маршрутизаторы Mi, к портам которых подключаются фрагменты сетей доступа (модемные пулы dial up, модемные мультиплексоры ADSL(DSLAM) или просто абоненты, работающие по выделенным оптическим или медным(DSL) линиям).
Наиболее мощный узел СПД - * помимо того, что он собирают значительную долю трафика сети, осуществляет функционирование наложенной сети СПД. Это реализуется либо на потоках n*E1 через цифровую сеть SDH и мультиплексоры ввода вывода, либо через аналоговую телефонную сеть и аппаратуру ЧРК, объединяющую некоторое количество каналов тональной частоты. По этой технологии работает областной сегмент СПД и некоторые узлы в городе.
Кроме этого к центральному узлу подключен сервер доступа IP-телефонии и порты выхода в сеть передачи, двух независимых внешних операторов. Таким образом, обеспечивается надежное резервирование внешнего канала.
Сеть передачи данных также используется как опорная сеть для организации корпоративных сетей различных организаций, как в пределах города, так и по области и всей России. В этом случае для абонентов организуется своя виртуальная сеть поверх СПД. Такая сеть позволит осуществить взаимодействие между удаленными адресами со скоростями 2\10\100\1000 Мбит\с. и обеспечит прозрачность сетевых сервисов.
