- •Содержание
- •Глава 1. Система электросвязи российской федерации, ее подсистемы и службы
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Стандартизация в сетях связи
- •1.3. Структура всс рф
- •1.4. Топология сетей связи
- •1.5. Сети передачи индивидуальных и массовых сообщений
- •1.6. Вторичные сети и их взаимодействие с первичными
- •Глава 2. Аналоговые телефонные сети
- •2.1. Классификация телефонных сетей
- •2.2. Городские телефонные сети
- •2.3. Сельские телефонные сети
- •Глава 3. Цифровые сети связи
- •3.1. Общие тенденции
- •3.2. Городские телефонные сети
- •3.2.1. Цифровизация гтс
- •3.2.2. Перспективная нерайонированная гтс
- •3.2.3. Перспективная районированная гтс
- •3.2.4. Перспективная гтс с транзитными станциями
- •3.3. Сельские телефонные сети
- •3.3.1. Особенности эволюции стс
- •3.3.2. Сценарии цифровизации стс
- •3.3.3. Применение радиотелефонных систем
- •3.3.4. Системы спутниковой связи на стс
- •Глава 4. Цифровые сети интегрального обслуживания (isdn)
- •4.1. Основные принципы построения цсио
- •4.2. Перспективы развития узкополосной цсио
- •4.3. Широкополосные сети
- •Глава 5. Сети абонентского доступа
- •5.1. Модели сети абонентского доступа
- •5.2. Основные термины абонентских сетей
- •5.3. XDsl – сети
- •5.4. Интеллектуальные сети
- •Глава 6. Сети радиосвязи
- •6.1. Системы подвижной и фиксированной радиосвязи
- •6.2. Радиорелейные сети связи
- •6.3. Спутниковые сети связи
- •6.4. Сети подвижной связи (сотовые сети)
- •6.5. Методы множественного доступа
- •6.5.1. Множественный доступ с частотным разделением каналов
- •6.5.2. Множественный доступ с временным разделением каналов
- •6.5.3. Множественный доступ с кодовым разделением каналов
- •Глава 7. Взаимодействие открытых систем (модель osi)
- •7.1. Блоки взаимодействия
- •7.2. Семиуровневая модель открытых систем
- •7.3. Стандартные стеки коммуникационных протоколов
- •7.3.1. Стек osi
- •7.3.2. Стек тср/ip
- •Глава 8. Моделирование сетей связи в системе «кросс-про»
- •Литература
3.2.4. Перспективная гтс с транзитными станциями
Цифровая сеть с транзитными станциями – последний из рассматриваемых вариантов эволюции ГТС – оптимальное решение только для очень крупных городов. Подобная модель приемлема, по всей видимости, только для тех ГТС, которые уже в настоящее время используют УИС и УВС. Теоретически цифровая ГТС может стать эффективной и в ряде специфических ситуаций, примером которой могут служить нестандартные градостроительные условия.
Структура гипотетической ГТС с УИС и УВС на момент установки первой коммутационной станции соответствует модели, показанной на рис. 3.11.
Рисунок 3.11 – Модель сети
С формальной точки зрения цифровизация крупной ГТС сводится к очевидной последовательности:
- устанавливается цифровая ТС, связываемая с аналоговыми УИС и УВС цифровыми трактами;
- новые цифровые (опорные) станции включаются в цифровую ТС, посредством которой они взаимодействуют с аналоговыми РАТС;
- постепенно вся ГТС преобразуется в цифровую сеть с ТС, число которых (за счет использования коммутационных станций большой емкости) может быть меньше, чем число аналоговых УИС.
Структура цифровой ГТС большой емкости с ТС показана на рис. 3.12. Особенность модернизации сетей подобного класса заключается в том, что заменяемые станции и вновь вводимые могут и будут располагаться на территории различных узловых районов. Такая ситуация требует решения следующих вопросов:
- переключение опорных станций из одной ТС в другую по мере установки цифровых ТС, в зоне обслуживания которых находятся введенные ранее цифровые опорные станции;
- изменение плана нумерации по мере переключения опорных станций из одной ТС в другую.
Эффективное решение первой проблемы может обеспечиваться за счет оптимального построения первичной сети. Неизбежное изменение плана нумерации принесет минимальные неудобства для абонентов, если по мере переключения опорной станции из одной в другую ТС будет меняться только трехзначный индекс коммутационной станции «abx».

Рисунок 3.11 – Структура ГТС большой
емкости
Рассмотренные в данном разделе принципы цифровизации ГТС представляют основные сценарии использования перспективной коммутационной техники, но, безусловно, не охватывают все возможные варианты модернизации ГТС.
3.3. Сельские телефонные сети
3.3.1. Особенности эволюции стс
Если эволюция ГТС связана, в основном, с внедрением цифрового коммутационного оборудования, то пути дальнейшего развития СТС не могут быть сформулированы столь однозначно. Такое утверждение основано на следующих предпосылках:
- ГТС одинаковой структуры имеют много общих черт и их характеристики различаются незначительно;
- СТС одинаковой структуры и, даже, емкости могут по остальным характеристикам существенно отличаться друг от друга, что обусловлено экономическими, географическими, климатическими и другими особенностями регионов России;
- начавшиеся существенные качественные изменения в организации сельскохозяйственного производства заметно изменят величину трафика и характер распределения информационных потоков, что, в свою очередь, стимулирует ревизию основных принципов построения СТС;
- заметный прогресс в радиотехнических и спутниковых системах связи стимулирует – в отличие от сетей городской электросвязи – широкое использование соответствующих технических средств при модернизации СТС.
Принципы эволюции сельской связи, с учетом изложенного, подразумевают не только внедрение цифровых коммутационных станций, но и рациональное использование других принципов поддержки современных услуг электросвязи для абонентов, находящихся в сельской местности. К упомянутым принципам относятся, в первую очередь, варианты развития сельской связи, основанные на применении радиотелефонных систем с множественным (многостанционным) доступом и ССС.
Системы с множественным доступом можно разделить на три большие группы: с частотным (МДЧР), временным (МДВР) и кодовым разделением каналов (МДКР). Интенсивное применение этих систем в сельской местности обусловлено двумя очевидными факторами:
- прогресс в области подобных радиотехнических систем сделал их конкурентоспособными с проводными средствами связи;
- существуют определенные сельские регионы, в которых применение радиотелефонных систем может считаться единственно возможным способом организации связи.
Аналогичная ситуация сложилась и в части применения ССС, для которых, при определенных условиях, справедливы два упомянутых выше фактора. Перспективность ССС заключается также и в том, что Россия имеет значительный опыт в выводе искусственных спутников земли и соответствующие технические средства. Создание инфраструктуры космической связи требует значительных инвестиций, которые, частично, были сделаны ранее. Это позволяет снизить суммарные затраты на ССС, что – в совокупности с рядом привлекательных особенностей данного вида направляющей системы – позволяет прогнозировать значительное проникновение ССС в сельскую связь.
Перспективные варианты эволюции каждой конкретной СТС могут ориентироваться на одно, два и, даже, все три изложенные ниже сценария.
