Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы твикс кратко.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.10.2026
Размер:
50 Кб
Скачать
☆

1. Организация по разработке стандартов для систем и сетей связи.

Основные организации:

  • IETF – разрабатывает стандарты Интернета (RFC).

  • IEEE 802 – стандартизация LAN/MAN (например, Ethernet).

  • ITU-T – глобальные стандарты телесвязи (например, NGN, IMS).

  • 3GPP – стандарты мобильной связи (например, IMS).

2. Обобщенная структура сети электросвязи. Типы узлов коммутации.

Структура: Абоненты ↔ Узлы коммутации (УК) ↔ Каналы передачи (СЛ). Типы УК:Оконечный (ОУ) – подключение абонентов. Транзитный (ТУ) – только транзит трафика. Оконечно-транзитный (ОТУ) – совмещает обе функции. Функции УК: маршрутизация вызова и коммутация каналов.

3. Способы разделения общих ресурсов в сетях электросвязи.

FDMA – разделение по частотам. Каждому пользователю – своя полоса. TDMA – разделение по времени. Каждому пользователю – свой тайм-слот в общем канале.CDMA – разделение по кодам. Все пользователи работают в одной полосе частот одновременно, используя уникальные коды. Для дуплекса:

  • FDD – разные частоты для приема/передачи.

  • TDD – одно время, но разные временные интервалы для приема/передачи.

4. Методы коммутации в сетях электросвязи.

Коммутация сообщений – сообщение принимается, хранится и передается целиком (телеграф). Коммутация каналов – перед передачей устанавливается выделенное соединение на всё время сеанса (телефонная сеть).Коммутация пакетов – сообщение делится на пакеты, которые независимо передаются по сети (Интернет).

5. Дейтаграммный режим коммутации пакетов

Режим, при котором каждый пакет (датаграмма) обрабатывается независимо.

  • Нет предварительного установления соединения.

  • Пакеты одного сообщения могут идти разными путями и прибывать не по порядку.

  • Доставка осуществляется по возможности (best effort) – без гарантий.

  • Каждый маршрутизатор принимает решение о пути пакета на основе его адреса и своей таблицы маршрутизации.

6. Режим виртуального канала. Классы виртуальных каналов.

Режим виртуального канала (ВК) – метод КП с предварительным установлением логического соединения. Все пакеты идут одним маршрутом, помечаются короткой меткой (LCN, Label). Коммутаторы меняют метку. Классы ВК:

  1. Коммутируемый (SVC) – создается динамически "по вызову" (как телефон).

  2. Постоянный (PVC) – создается администратором на долгий срок.

7. Основные характеристики ЦСК (Цифровой Системы Коммутации).

  1. Полностью цифровая коммутация (ИКМ).

  2. Программное управление (процессор).

  3. Коммутационное поле время-пространство-время (T-S-T).

  4. Модульная архитектура (блоки доступа, коммутации, управления).

  5. Подключение аналоговых (ААЛ) и цифровых (ISDN, ЦСЛ) линий.

  6. Высокая надежность (резервирование).

  7. Концентрация нагрузки (через абонентские блоки, напр., DLU).

8. Принцип временной коммутации. Структурная схема временного коммутатора.

Принцип: Меняет временную позицию канала внутри одного ИКМ-потока, внося задержку. Структурная схема:

  • БЗУ (буфер): Циклически записывает данные из всех входящих тайм-слотов.

  • АЗУ (адресная память): Хранит план коммутации. Для каждого исходящего слота j указывает адрес в БЗУ i, откуда читать. Действие: Данные из входящего канала i → ячейка i БЗУ → по команде из АЗУ отправляются в исходящий канал j.

9. Пространственная коммутация.

Принцип: Переносит сигнал из одной ИКМ-линии в другую, не меняя его временной позиции (номера тайм-слота). Коммутирует целые потоки.

10. Способы реализации пространственных коммутаторов.

  1. На матрице электронных ключей:

    • Схема N входов x M выходов с ключами в точках пересечения.

    • Нужный ключ открывается в нужный тайм-слот.

  2. На мультиплексорах:

    • На каждом из M выходов стоит мультиплексор с N входами.

    • Управляющее устройство говорит мультиплексору, с какого входа i в данный момент времени брать данные на выход j.

11. Коммутатор время-пространство-время (T-S-T / В-П-В).

Многозвенное поле: два звена Времени (T) и одно Пространства (S) между ними. Принцип: Управляющее устройство находит общий свободный внутренний тайм-слот в S-звене.

  1. Входной T-коммутатор переставляет входящий канал в этот внутренний слот.

  2. В этот момент S-коммутатор соединяет нужные входную и выходную линии.

  3. Выходной T-коммутатор переставляет данные из внутреннего слота в требуемый исходящий канал. Преимущества: Гибкость, большая емкость, практически неблокируемая работа.

12. Общая структурная схема ЦСК (Цифровой Системы Коммутации).

  1. Абонентские/линейные блоки (АБ/ЛБ):

    • МАЛ – для аналоговых телефонов (АЦП/ЦАП, функции BORSCHT).

    • МЦАЛ – для цифровых абонентов (ISDN).

    • МЦСЛ – для цифровых соединительных линий (E1).

  2. Цифровое коммутационное поле (ЦКП): Ядро, построенное по схеме T-S-T.

  3. Оборудование сигнализации:

    • БЛС – для линейных сигналов (2ВСК).

    • БМЧС – для многочастотных сигналов (R2).

    • МАС – генератор тонов.

  4. Управляющее устройство (УУ)/Процессор: Обеспечивает программное управление.

13. Структурная схема и хар-ки станции EWSD.

Структура:

  • Подсистема доступа: DLU (абонентский блок), LTG (линейная группа).

  • Подсистема коммутации: SN (поле T-S-T).

  • Процессоры: CP (центральный), GP (групповой в LTG). Основные хар-ки:

  • Полностью цифровая, программное управление.

  • Модульная, масштабируемая архитектура.

  • Поддержка аналоговых телефонов, ISDN, ЦСЛ.

  • Высокая надежность (резервирование).

  • Большая емкость (от 2 тыс. до десятков тыс. портов).