
- •Введение
- •1. Информационные основы курса
- •1.1. Особенности информации
- •1.1.2. Информационные характеристики каналов связи
- •1.2. Связь между абонентами
- •1.2.2. Понятие о сети электросвязи и её составных частях
- •2. Основы проводной связи
- •2.1. Телефонная связь и её составные элементы
- •2.1.2. Устройство автоматического определения номера сообщающего абонента
- •2.1.3. Организация сети телефонной связи по линиям специальной связи «01»
- •2.2. Системы передачи
- •2.2.1. Система передачи сигналов факсимильной связи
- •2.2.2. Система передачи сигналов телеграфной связи
- •2.2.3. Волоконно-оптические линии связи. Общие понятия о глобальных и локальных сетях передачи данных
- •Зависимость времени передачи информации от её объёма и скорости передачи данных
- •3. Основы радиосвязи
- •3.1. Основные элементы радиосвязи
- •3.1.1. Излучение и распространение радиоволн. Антенны и антенно-фидерные устройства
- •3.1.2. Устройство и принцип работы радиостанций. Основные функциональные блоки радиостанций
- •3.1.3. Радиостанции, применяемые в пожарной охране, их тактико-технические данные
- •Основные технические характеристики радиостанции «Гроза-2»
- •Основные технические характеристики радиостанции «Полоса-2»
- •Основные технические характеристики радиостанции типа «Пальма»
- •Основные технические характеристики радиостанции «Заря н-40»
- •3.2. Особенности построения сетей радиосвязи с подвижными объектами
- •3.2.1. Принципы построения сотовых и транкинговых сетей
- •Космические аппараты (ка)
- •3.2.2. Принципы построения цифровых сетей передачи данных
- •3.2.3. Влияния электромагнитного излучения на человека
- •Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц
- •Максимальные предельно допустимые уровни напряжённости и плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц
- •4.1. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России
- •Железнодорожная станция «Нижневартовск-1»
- •Водолазно-спасательная станция Государственной инспекции маломерных судов
- •Некоммерческое партнерство «Нижневартовская городская служба спасения»
- •4.1.2. Организация центра управления силами гарнизона пожарной охраны
- •4.2. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России
- •4.2.2. Дисциплина и правила ведения связи в пожарной охране
- •Передача слов по буквам при плохой слышимости и неясности передаваемых слов
- •5. Информационные технологии и основы автоматизированных систем
- •5.1. Общие понятия об автоматизированных системах
- •5.1.1. Состав и структура автоматизированных систем
- •Стандарты для эталонной модели взаимодействия открытых систем
- •5.1.2. Базы данных. Системы управления базами данных
- •5.2. Многомашинные комплексы и вычислительные сети
- •5.2.1. Высокопроизводительные вычислительные системы. Мультипроцессорные вычислительные системы
- •5.2.2. Защита информации в автоматизированных системах
- •6. Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны
- •6.1. Назначение и задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления
- •6.1.1. Задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления
- •6.1.2. Структурная схема автоматизированной системы оперативного управления в пожарной охране
- •6.2. Организация работы автоматизированных систем связи и оперативного управления пожарной охраны
- •6.2.1. Характеристика диспетчера как связующего звена автоматизированных систем связи и оперативного управления
- •7. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических средств
- •7.1. Состав задач по эксплуатации комплекса технических средств связи и управления
- •7.1.1. Качественные и количественные критерии оценки надёжности комплекса технических средств связи и управления
- •7.1.2. Задачи технического обслуживания
- •7.2. Организация технического обслуживания комплекса технических средств связи и управления
- •7.2.1. Периодичность и объёмы профилактики
- •7.2.2. Организация ремонта, деление на категории и списание средств связи
- •Контрольные вопросы и задания
- •Заключение
- •Список сокращений
- •Учёт результатов проверки деятельности цус
- •Библиографический список
Стандарты для эталонной модели взаимодействия открытых систем
Уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем |
Стандартные протоколы |
Прикладной |
Х.400, Х.500, Х.700, Х.800, FRAM, MMS,ODA/EDI, сетевые аспекты мультимедиа приложений |
Представительский |
ASN 1, V.42 bis, MNP-5, X.208, X.209, X.216, X.226, ISO 8824, 8825, 8822, 8823, криптозащиты, сжатия |
Сеансовый |
Х.3, Х.28, Х.29, Х.215, Х.225, ISO 8826, 8827 |
Транспортный |
TCP, UDP, Х.214, Х.224, Х.75, ISO 8072, 8873, 10608 |
Сетевой |
IP, X.25, DS-1, DS-3, FR, ISO 8473, 8648, 9577, 8208 |
Канальный |
HDLС, LAP-B/D/F, IEEE-8022, 8023, 8024 |
Физический |
RS-232, RS-485, RS-423, X.20, X.21, V.36 |
На рис. 5.3 [2] показана схема обработки сообщений, соответствующая Х.400. Абонент передаёт сообщение в устройство пользователя, которое упаковывает его в «конверт» и помещает в поле заголовка адресную информацию. По заложенной служебной информации отыскиваются необходимые адреса и создаются списки рассылки. Затем устройство пользователя передаёт конверт с заголовками и сообщениями в ближайший узел коммутации (УК) сети связи, откуда конверт пересылается от одного УК к другому, пока не дойдет до УК получателя.
Комплект спецификаций Х.400 включает протокол Р.1, который описывает конверт. Конверт Х.400 имеет заголовок, содержащий сведения об отправителе, получателе, предмете сообщения и списки адресов рассылки копий. Устройства пользователя (УП) взаимодействуют с УК посредством протокола Р.2, который регламентирует структуру сообщения и порядок доставки.
Рис. 5.3. Схема обработки сообщений по стандарту Х.400
Стандарт Х.75 применяется при рассмотрении процесса обмена информацией в международных сетях связи с коммутацией пакетов или взаимодействия в сети передачи данных разных конфигураций как шлюз.
Стандарт Х.25 используется при рассмотрении управления потоком сообщений и контроля ошибок в сетях передачи данных. Он определяет правила взаимодействия между абонентским устройством пользователя и аппаратурой образования канала, с одной стороны, и узлами коммутации пакетов сети связи, с другой стороны. Он реализуется за счёт трёх нижних уровней эталонной модели взаимодействия открытых систем. Например, на канальном уровне – протоколом HDLC, предназначенным для регламентирования процедуры управления линией, на физическом уровне – Х.21. Стандарты Х.400 и Х.25 реализуются в сети передачи данных специального назначения.
Стандарт RS-232 для сетей передачи данных определяет состав и назначение цепей (линий), используемых при последовательном вводе (выводе) сообщений между аппаратурой передачи данных и оконечным оборудованием данных, а также технические требования к ним в соответствии со стандартами V.24 и V.28. Этот стандарт применяется для синхронной или асинхронной передачи данных по некоммутируемым и коммутируемым каналам связи.
Программное обеспечение автоматизированных систем выполняет координацию работы основных звеньев и элементов сети.
Сетевое программное обеспечение подразделяется:
– на общее;
– системное;
– специальное.
Общее программное обеспечение образуется из компонентов базового программного обеспечения отдельных компьютеров, входящих в состав сети, и включает в себя операционные системы, системы автоматизации программирования и системы технического обслуживания.
Системное программное обеспечение представляет собой комплекс программных средств, поддерживающих и координирующих взаимодействие всех ресурсов сети как единой системы.
Специальное программное обеспечение предназначено для максимального удовлетворения пользователей программами часто решаемых задач. Содержит прикладные программы пользователя, ориентированные на специфику его предметной области.
Ведущая роль в программном обеспечении принадлежит операционным системам. Сетевая операционная система включает в себя набор управляющих и обслуживающих программ, которые создают условия для распределения потоков заданий между узлами автоматизированной системы, контроль работоспособности элементов сети, защиту данных и вычислительных ресурсов от несанкционированного доступа, а также выполнения ряда других функций.
В большинство сетевых операционных систем встроена поддержка протоколов TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUT.
Протоколы TCP/IP ввиду высокой надёжности управления сетью и универсальности в части используемых компьютеров и операционных систем являются базовыми протоколами для сети Интернет.
Отличительная особенность протоколов SPX/IPX состоит в том, что с помощью этих протоколов осуществляется маршрутизация, которая обеспечивает кратчайший путь для передачи данных по сети и гарантированное установление надёжной связи при этой передаче.
Протокол NetBEUT простой. Он обеспечивает высокую скорость работы, но в нём отсутствует маршрутизация, и его поддерживают только операционные системы IBM и Microsoft.
Функциональные возможности операционных систем расширяются с помощью утилит, которые используются операционной системой для выполнения прикладных функций.
В состав информационного обеспечения автоматизированных систем входят базы данных и знаний. Для работы с сетевыми базами данных используют системы управления базами данных (СУБД).