Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СКСС ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ОКР (Троицкая)

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.01.2025
Размер:
2.41 Mб
Скачать

@vcvvtw

1. Этапы развития сетей телекоммуникаций и их классификация

2. Стандартизация в области телекоммуникаций

3. Принципы построения телекоммуникационных сетей

4. Методы коммутации в телекоммуникационных сетях

5. Подключение абонентов к телекоммуникационной сети. Подключение аналоговых абонентов и абонентов ISDN.

6. Подключение абонентов к телекоммуникационной сети. Дополнительные виды обслуживания (ДВО). Интеллектуальная сеть.

7. Импульсно-кодовая модуляция аналогового сигнала.

8. Ступени коммутации. Временная ступень коммутации (Т-ступень). 9. Временная ступень коммутации (Т-ступень). Режимы работы

10.Пространственная ступень коммутации (S-ступень). Способы построения

11.Принцип пространственно-временной коммутации (S/T-ступень). Способы построения

12.Многозвенные цифровые коммутационные поля. Особенности цифровых коммутационных полей

13.Классификация цифровых коммутационных полей

14.Стыки ЦСК. Классификация стыков ЦСК

15.Организация стыка абонентской линии с цифровой системой коммутации. 16.Организация стыка соединительной линии с цифровой системой коммутации

17.Концентраторы цифровых систем коммутации. Способы внедрения концентраторов на сети

18.Синхронизация в телекоммуникационных сетях. Способы синхронизации

@vcvvtw

1. Этапы развития сетей телекоммуникаций и их Классификация

ЭТАПЫ:

Этапы развития сетей телекоммуникаций можно разделить на несколько ключевых периодов, каждый из которых характеризуется определенными технологическими достижениями и изменениями в способах передачи информации. Рассмотрим эти этапы более подробно.

1. Ранние этапы (до 19 века)

На начальных этапах развития телекоммуникаций основным средством передачи информации были визуальные сигналы, такие как дымовые сигналы и флаги. С изобретением электричества началась новая эра в коммуникациях.

2. Телеграфная связь (19 век)

С изобретением электрического телеграфа в середине 19 века началась эпоха электрической связи. Телеграф позволил передавать сообщения на большие расстояния с высокой скоростью. Это был первый шаг к созданию сетей, которые могли бы объединять различные регионы и страны.

3. Телефонная связь (конец 19 века)

С изобретением телефона в 1876 году, разработанного Александром Грейем Беллом, началась новая эра в телекоммуникациях. Телефонная связь позволила передавать голосовые сообщения, что значительно улучшило коммуникацию между людьми. В этот период начали развиваться телефонные сети, которые постепенно охватывали все большее количество пользователей.

4. Развитие радиосвязи (начало 20 века)

С появлением радиосвязи в начале 20 века, стало возможным передавать информацию без проводов. Это открыло новые горизонты для мобильной связи и позволило развивать такие технологии, как радиовещание и радиосвязь для морского и воздушного транспорта.

5. Развитие телевизионной связи (середина 20 века)

С появлением телевидения в 1920-х годах, телекоммуникации получили новый виток развития. Телевидение стало важным средством массовой информации, и его распространение способствовало развитию сетей, которые могли бы передавать аудиовизуальный контент.

6. Мобильная связь (конец 20 века)

С начала 1980-х годов началось массовое внедрение мобильной связи. Появление сотовых сетей позволило пользователям общаться на ходу, что значительно изменило подход к

@vcvvtw

коммуникации. Мобильные телефоны стали доступными для широкой аудитории, и это привело к резкому увеличению числа пользователей.

7. Цифровизация и интернет (конец 20 века - начало 21 века)

С переходом от аналоговых технологий к цифровым в 1990-х годах, а также с развитием интернета, произошла революция в телекоммуникациях. Интернет стал основным средством передачи информации, и его использование охватило все сферы жизни. Появление широкополосного доступа к интернету и технологий, таких как VoIP, изменило способы общения и взаимодействия.

8. Современные технологии (21 век)

Сегодня мы наблюдаем развитие таких технологий, как 5G, IoT (Интернет вещей) и облачные вычисления. Эти технологии позволяют создавать новые сервисы и улучшать качество связи. Мультисервисные сети, которые обеспечивают независимость технологий предоставления услуг от транспортных технологий, становятся стандартом.

Классификация:

1.Категория сетей:

Сети общего пользования: Эти сети открыты для всех пользователей и предоставляют доступ к услугам, таким как Интернет. Они предназначены для широкой аудитории и обеспечивают разнообразные услуги.

Выделенные сети: Эти сети предназначены для определённых пользователей или организаций. Они могут быть использованы, например, для корпоративных нужд или для специфических групп пользователей.

Технологические сети: Эти сети специализируются на определённых технологиях или целях, таких как промышленные сети, которые обеспечивают связь и управление технологическими процессами.

Сети специального назначения: Созданы для выполнения специфических задач, таких как военные сети, которые обеспечивают безопасность и управление в рамках государственных нужд.

2.Функциональное назначение:

Сети доступа: Эти сети используются для подключения конечных пользователей к более крупным сетям. Примеры включают локальные сети и Wi-Fi, которые обеспечивают доступ к Интернету и другим ресурсам.

Транспортные сети: Эти сети обеспечивают передачу данных на большие расстояния. Они могут включать магистральные сети, которые соединяют различные регионы и обеспечивают высокоскоростную передачу данных.

@vcvvtw

3.Тип присоединяемых абонентских терминалов:

Сети фиксированной связи: Включают стационарные устройства, такие как кабельные сети, которые обеспечивают связь в определённых географических областях.

Сети подвижной связи: Включают мобильные устройства, такие как сотовые сети, которые обеспечивают связь для пользователей, находящихся в движении.

4.Способ организации каналов:

Первичные сети: Основываются на прямых соединениях между узлами, что позволяет организовать эффективную передачу данных.

Вторичные сети: Организованы через промежуточные узлы или маршрутизаторы, что позволяет более гибко управлять трафиком и обеспечивать маршрутизацию данных.

5.Количество служб электросвязи:

Моносервисные сети: Поддерживают только одну службу связи, например, только голосовую связь, что делает их более простыми в управлении.

Мультисервисные сети: Поддерживают несколько служб связи, таких как голос, видео и данные, что позволяет пользователям получать разнообразные услуги через одну сеть.

6.Территориальное деление:

Международные сети: Объединяют страны и континенты, обеспечивая глобальную связь.

Межгосударственные сети: Объединяют несколько государств, обеспечивая связь между ними.

Зоновые сети: Охватывают большие регионы внутри одной страны, обеспечивая связь на уровне областей или регионов.

Местные сети: Ограничены небольшими географическими областями, такими как городская или корпоративная сеть, что позволяет обеспечивать связь на локальном уровне.

7.Метод коммутации:

Сети с коммутацией каналов: Используются для традиционной телефонной связи, где устанавливается постоянное соединение на время разговора.

Сети с коммутацией пакетов: Используются для передачи данных в Интернете, где информация разбивается на пакеты и передаётся по сети независимо друг от друга.

@vcvvtw

2. Стандартизация в области телекоммуникаций

Проблемы стандартизации

1. Совместимость оборудования:

oНеобходимость обеспечения совместимости оборудования различных производителей для эффективного построения и эксплуатации телекоммуникационных сетей.

2.Единые протоколы взаимодействия:

oДля эффективного функционирования элементов сетей требуется использование унифицированных протоколов взаимодействия.

3.Роль организаций по стандартизации:

oРазработка соответствующих стандартов осуществляется

специализированными организациями.

oУчастники организаций:

Государственные учреждения.

Известные фирмы-производители из разных стран.

Этапы разработки стандартов

Выпуск стандартов происходит в несколько этапов:

1.Разработка проектов стандартов.

2.Голосование.

3.Официальный выпуск.

Основные организации по стандартизации

1.Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU – International Telecommunications Union):

o Координирует работы по стандартизации в телекоммуникациях. o Включает три сектора:

ITU-T – сектор стандартизации по телекоммуникациям, организованный для разработки стандартов в области телекоммуникаций. Стандарты называются рекомендациями, которые объединяются в серии, обозначаемые латинскими буквами с соответствующим порядковым номером.

ITU-R – сектор радиосвязи, который рассматривает вопросы радиосвязи и координирует распределение частот для радио- и телевизионных служб, спутниковой связи, а также рассматривает технические аспекты мобильной связи.

ITU-D – сектор развития, который решает вопросы экономического, социального и культурного развития.

2.Международная организация по стандартизации (ISO – International Standards

Organization):

oАвтор стандартов в различных областях деятельности, включая стандарты по телекоммуникациям, такие как эталонная модель взаимодействия открытых систем (ЭВОС).

@vcvvtw

3.Европейская конференция администраций почт и электросвязи (CEPT – Conference of European Posts and Telegraphs):

oСфера деятельности включает кооперацию участников телекоммуникационного рынка, а также стандартизацию по техническим и организационным вопросам.

4.Европейский институт стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI – European Telecommunications Standards Institute):

oБыл создан организацией CEPT и определяет техническую политику в области телекоммуникаций для стран-членов Европейского сообщества.

5.Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers):

oОрганизация по разработке стандартов для сетей. Наиболее известным стандартом является стандарт для локальных вычислительных сетей (LAN).

6.Американский национальный институт стандартизации (ANSI – American National Standards Institute):

oКоординирующий орган групп по стандартизации в США.

oНаиболее известные группы:

TIA (Telecommunication Industrial Association): ассоциация телекоммуникационной промышленности.

EIA (Electronic Industrial Association): ассоциация электронной промышленности.

7.Федеральная комиссия по связи (FCC – Federal Communication Commission):

oПравительственная организация в США, занимающаяся регулированием в отрасли связи, включая распределение спектра радиочастот.

@vcvvtw

3. Принципы построения телекоммуникационных сетей

Основные части телекоммуникационной сети

Сеть телекоммуникаций состоит из трех частей:

1.Системы передачи информации: линии и аппаратура передачи;

2.Устройства коммутации (КС): системы, обеспечивающие коммутацию;

3.Оконечные устройства (ОУ): устройства конечного пользователя.

Оптимизация капитальных затрат

По капитальным затратам наибольший удельный вес занимают линейные сооружения и аппаратура передачи информации. Поэтому очень важно выбрать оптимальный вариант построения сети — структуру сети.

Структура сети

Сеть состоит из узлов (пунктов коммутации цепей, каналов) и ребер (соединительных линий связи), соединяющих эти узлы между собой.

Основные требования к построению сети

При построении сети исходят из стремления сделать ее:

экономичной;

надежной.

Обеспечение надежности

Надежность обеспечивается:

созданием разветвленной сети;

применением различных типов линий связи и прокладкой их на различных направлениях;

организацией требуемого числа каналов с обходными и резервными путями.

Необходимо, чтобы каждый узел связи имел 2–3 обходных независимых пути к другим узлам.

Варианты построения сети (Рис. 1.5)

@vcvvtw

1.Полносвязное (каждый с каждым):

При этом любой узел имеет прямые связи со всеми остальными узлами (Рис. 1.5, а). o Это наиболее надежный вариант.

o Однако он невыгоден в технико-экономическом отношении.

2.Узловое:

Несколько пунктов группируются в узлы, которые соединяются между собой (Рис. 1.5,

б).

oТакой вариант менее экономичен.

3.Радиально-узловое (звездообразное):

При таком варианте имеется лишь один узел с расходящимися линиями по радиусам к другим пунктам (Рис. 1.5, в).

oЭто наиболее дешевый вариант.

o Однако он не имеет резервных путей и не обеспечивает непрерывности связи.

Оптимальная структура сети

Наилучшие результаты дает сочетание радиальной и узловой систем.

Такая система позволяет создавать разветвленную, устойчивую и довольно экономичную сеть связи.

Принципиальная схема радиально-узловой системы (Рис. 1.6, а):

@vcvvtw

Характеризуется тем, что одноименные узлы связи соединяются линиями не только с нижестоящими узлами, но и между собой.

По такой системе организуются прямые связи в обход главных узлов между взаимотяготеющими крупными промышленно-экономическими районами страны, внутри экономических районов и т. д.

Во всех случаях стремятся создать сеть связи (Рис. 1.6, б), при которой:

каждый узел связи связан со смежными ближайшими узлами или узлами, имеющими наибольшее тяготение;

создаются обходные и резервные пути;

обеспечивается 2–3 независимых выхода к любому узлу связи.

@vcvvtw

Разновидности сетей

Разновидностью сетевидной сети являются решетчатые (ячеистые) структуры.

Они очень надежны, но на их сооружение требуются большие капитальные затраты.

Принципы управления сетью

В нашей стране соблюдается территориальный принцип оперативно-технического управления сетью телекоммуникаций Министерством связи и информатизации Республики Беларусь.

По различным видам и отраслям связи функционируют управления.

Руководство осуществляется сверху вниз по производственному принципу.