- •6. Лекционный комплекс по сксс
- •1.1 Роль и место систем коммутации в современных телекоммуникационных сетях
- •1.2 Современные тенденции развития электросвязи
- •2.1 Системы передачи дискретных сообщений
- •2.2 Системы передачи и распределения сообщений (сети электросвязи)
- •2.3 Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
- •3.1 Назначение и классификация сетей электросвязи
- •3.2 Методы коммутации в сетях электросвязи
- •3.3 Принципы построения взаимоувязанных сетей связи
- •Лекция 4 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей
- •4.1 Состав и назначение сетей телефонной связи
- •4.2 Состав и назначение телеграфных сетей
- •Лекция 5. Сети передачи данных и информационно-вычислительные сети
- •5.1 Сети передачи данных
- •5.2 Структура информационно-вычислительной сети
- •6.1 Сельские телефонные сети
- •6.2 Городские телефонные сети
- •Лекция 7. Комбинированные гтс. Системы нумерации в телефонных сетях
- •7.1 Комбинированные гтс
- •7.2 Внутризоновые и междугородняя связь
- •7.3 Системы нумерации в телефонных сетях
- •Лекция 8. Цифровые сети связи
- •1) Интеграция телекоммуникационной сети.
- •2) Стратегия построения цифровой сети.
- •3) Построение нерайонированной цифровой гтс.
- •8.1 Интеграция телекоммуникационной сети
- •8.2 Стратегия построения цифровой сети
- •8.3 Построение нерайонированной цифровой гтс
- •1) Стратегия построения цифровой сети.
- •2) Построение нерайонированной цифровой гтс.
- •9.1 Цифровизация аналоговой районированной гтс с увс
- •9.2 Построение цифровой сети с кольцевой структурой
- •Лекция 12. Принципы сигнализации, синхронизации и управления в цифровых сетях связи
- •12.1 Классификация видов сигнализации
- •12.2 Способы передачи межстанционной сигнальной информации
- •12.3 Абонентская сигнализация
- •12. 4 Линейная сигнализация
- •Кодирование регистровых сигналов
- •13.2 Протоколы обмена многочастотными сигналами между атс
- •13.3 Общеканальная система сигнализации
- •А) Сигнальные единицы
- •14.1 Технологии передачи для транспортных сетей
- •14.2 Технологии передачи в сетях доступа
- •14.3 Технология плезиохронной цифровой иерархии
- •14.1 Технология синхронной цифровой иерархии
- •14.2 Мультиплексирование цифровых потоков в сци/sdh
- •15.2 Интеграция сетевых технологий в цифровых сетях
- •15.1 Классификация коммутационных приборов
- •15.2 Способы построения коммутационных блоков
- •15.3 Анализ характеристик коммутационных схем
1.2 Современные тенденции развития электросвязи
В последующие годы связь развивалась по пути цифровизации всех видов информации. Это стало генеральным направлением, обеспечивающим экономичные методы не только ее передачи, но и распределения, хранения и обработки. Вслед за ИКМ-24 появляются ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480, ИКМ-1920, а затем системы передачи синхронной цифровой иерархии (СЦИ).
Из года в год растет в стране телефонная плотность (число телефонов на сто жителей). Так, если в промышленно развитых странах этот показатель составляет 46 и более телефонов на 100 жителей, то в Казахстане в среднем - 21 телефон.
На смену телеграфной связи пришли такие виды документальной
электросвязи, как передача данных, электронная почта, факсимильная связь.
Успешно развивается казахстанский сегмент сети Интернет. Растет количество наименований русско- и казахско-язычных ресурсов в сети.. За последние два года казахстанская аудитория сети Интернет выросла в 2,9 раза. Число пользователей электронной почтой за этот же период выросло в 3 раза. Однако по-прежнему основное количество пользователей сосредоточено в крупных и средних городах.
Количество людей, пользующихся мобильными телефонами в мире, приближается к 600 млн.
По числу абонентов системы мобильной связи уже можно судить об уровне и качестве жизни в данной стране. В этом смысле темпы роста абонентов мобильной связи в Казахстане (почти 200 % в год) являются показателем роста благосостояния общества.
Для стран с развитой экономикой развитие телекоммуникаций уже в настоящий момент характеризуется следующими показателями: телефонная плотность - 40-60, плотность мобильной связи - 25-40 %, плотность пользователей Интернета - 20-30 %.
Человечество движется по пути создания Глобального информационного общества. Его основой станет Глобальная информационная инфраструктура, составляющей которой будут мощные транспортные сети связи и распределенные сети доступа, предоставляющие информацию пользователям. Глобализация связи и ее персонализация(доведение услуг связи до каждого пользователя) - вот две взаимосвязанные проблемы, успешно решаемые на данном этапе развития человечества специалистами электросвязи.
Большинство специалистов сходятся во мнении, что дальнейшая эволюция телекоммуникационных технологий будет идти в направлениях увеличения скорости передачи информации, интеллектуализации сетей и обеспечения мобильности пользователей.
В заключение отметим, что объем информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру мира, удваивается каждые 2-3 года.
Лекция 2 Телекоммуникационные сети и системы электросвязи
Цель лекции: изучение особенностей телекоммуникационных сетей и систем электросвязи.
Содержание:
1) Системы передачи дискретных сообщений.
2) Системы передачи и распределения сообщений (сети электросвязи).
3) Эталонная модель взаимосвязи открытых систем.
2.1 Системы передачи дискретных сообщений
Структурная схема системы ПДС изображена на рисунке 2.1. Источник и получатель сообщений вместе с преобразователем сообщения в сигнал в состав системы ПДС не входят.
Символы а € А от источника дискретных сообщений поступают в виде кодовых комбинаций, которые состоят из единичных элементов (посылок). Кодовая комбинация характеризуется основанием кода т и числом единичных элементов, составляющих кодовую комбинацию (длиной кода n), которая отображает передаваемый символ аί,. Основание кода характеризует возможное число различимых значащих позиций поступающего от ИС- сигнала.
В технике ПДС наибольшее распространение получили коды с основанием 2. Такие коды часто называют двоичными, или бинарными.
Основная причина широкого применения двоичных кодов - простота реализации, надежность элементов двоичной логики, малая чувствительность к действию внешних помех и т.д. Поэтому в дальнейшем во всех случаях (если это не будет оговорено особо) рассматриваются только двоичные коды.
Сообщение, поступающее от источника сообщений, в ряде случаев содержит избыточность. Это обусловлено тем, что символы а, е А, входящие в сообщение, могут быть статистически связаны. Это позволяет часть сообщения не передавать, восстанавливая его на приеме по известной статистической связи. Так, кстати, поступают при передаче телеграмм, исключая из текста союзы, предлоги, знаки препинания, поскольку они легко восстанавливаются при чтении телеграммы на основании известных правил построения фраз и слов. Конечно, избыточность в принимаемой телеграмме позволяет легко исправить часть искаженных слов. Однако избыточность приводит к тому, что за заданный промежуток времени будет передано меньше сообщений, и, следовательно, менее эффективно будет использоваться канал передачи дискретных сообщений. Задачу устранения избыточности на передаче в СПДС выполняет кодер источника.
При синхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ находятся в требуемом постоянном фазовом соотношении со значащими моментами любого другого передаваемого сигнала.
При асинхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ могут находиться в любых фазовых соотношениях со значащими моментами любого другого сигнала.
Рисунок 2.1 – Структурная схема источника ПДС
В соответствии со структурной схемой (см. рис. 2.1) на приемной стороне сначала в УПС определяется вид элемента (0 или 1), затем из элементов формируются кодовые комбинации, декодирование которых позволяет определить вид заданного символа. Такой метод приема в теории передачи дискретных сообщений получил название поэлементного.
Кодовая комбинация представляет собой составной сигнал, состоящий из элементарных двоичных сигналов. Этот составной сигнал можно обрабатывать в целом, сравнивая принятый составной сигнал со всеми эталонами. Однако в данном случае число эталонов будет чрезвычайно велико - равно числу возможных кодовых комбинаций. Хотя прием в целом и обеспечивает большую верность, но вследствие сложности реализации он применяется ограниченно.
Для обеспечения правильного приема переданных символов в технике передачи дискретных сообщений приходится решать различные задачи синхронизации.
Синхронизация есть процесс установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя или несколькими процессами. В технике связи, в частности, часто приходится решать задачу установления и поддержания определенных фазовых соотношений между сигналами, вырабатываемыми на передаче и приеме.
