
- •Телекоммуникационные сети
- •Глава 1 Санкт-Петербург
- •Содержание
- •2.4.1. Общие положения 151
- •3.2.1. Общие положения 207
- •Список принятых сокращений
- •Аббревиатуры на русском языке
- •Аббревиатуры на английском языке
- •Предисловие
- •1. Принципы построения телекоммуникационной системы
- •1.1. Немного истории
- •1.2. Основные термины
- •1.3. Международные и национальные стандарты
- •1.3.1. Международный Союз Электросвязи
- •1.3.2. Европейский Институт etsi
- •1.3.3. Некоторые аспекты стандартизации электросвязи в России
- •1.4. Структура всс рф
- •1.4.1. Общие положения
- •1.4.2. Транспортные сети
- •1.4.3. Коммутируемые сети
- •1.5. Статистика местных сетей
- •1.6. Зарубежные местные сети
- •1.7. Общие тенденции развития электросвязи
- •1.7.1. Что нас ждет в начале XXI века?
- •1.7.1.1. Четыре игрока инфокоммуникационного рынка
- •1.7.1.2. Дополнительные соображения, касающиеся игрока "Абонент"
- •1.7.2. Концепции компании ntt
- •1.7.3. Глобальная Информационная Инфрастуктура
- •1.7.4. Концепция ngn
- •1.7.5. Основные направления развития электросвязи в России
- •1.7.5.1. Общие положения
- •1.7.5.2. Технические аспекты развития сетей электросвязи
- •1.7.5.3. Вопросы планирования инфокоммуникационной системы
- •Литература к главе 1
- •2. Городские и сельские транспортные сети
- •2.1. Системы передачи и оборудование кроссовой коммутации
- •2.1.1. Простейшие экономические соотношения
- •2.1.2. Оборудование синхронной цифровой иерархии
- •2.1.3. Кроссовая коммутация
- •2.2. Среда передачи сигналов
- •2.2.1. Основные варианты передачи информации
- •2.2.2. Технология dwdm
- •2.3. Перспективные требования к местным транспортным сетям
- •2.4. Современные концепции построения транспортных сетей
- •2.4.1. Общие положения
- •2.4.2. Классические транспортные сети
- •2.4.3. Оптические транспортные сети
- •2.5. Структуры местных транспортных сетей
- •2.6. Городские транспортные сети
- •2.6.1. Принципы модернизации транспортной сети города
- •2.6.2. Основной сценарий построения городской транспортной сети
- •2.6.3. Дополнительный сценарий создания городской транспортной сети
- •2.7. Сельские транспортные сети
- •2.7.1. Принципы модернизации транспортной сети в сельской местности
- •2.7.2. Типовые структуры сельской транспортной сети
- •2.8. Сети арендованных каналов
- •Литература к главе 2
- •3. Городские и сельские телефонные сети
- •3.1. Эволюция телефонной сети
- •3.2. Цифровизация телефонной сети
- •3.2.1. Общие положения
- •3.2.2. Модернизация гтс
- •3.2.3. Модернизация стс
- •3.2.3.1. Особенности телефонной связи в сельской местности
- •3.2.3.2. Основные сценарии цифровизации стс
- •3.2.3.3. Связь в удаленных и труднодоступных пунктах
- •3.2.4. Модернизация междугородной телефонной сети
- •3.2.5. Будущее телефонной связи
- •3.2.5.1. Обсуждаемые вопросы
- •3.2.5.2. Доходы и трафик тфоп
- •3.2.5.3. Технологии обслуживания трафика речи
- •3.2.5.4. Основные направления развития телефонной связи
- •3.3. Сети абонентского доступа для гтс и стс
- •3.3.1. Особенности сети абонентского доступа
- •3.3.2. Принципы модернизации сетей абонентского доступа
- •3.3.2.1. Общий подход
- •3.3.2.2. Структурные аспекты
- •3.3.2.3. Технологические аспекты
- •3.3.3. Сети абонентского доступа в городах
- •3.3.4. Сети абонентского доступа в сельской местности
- •3.2.4.1. Особенности сельской связи с точки зрения доступа
- •3.2.4.2. Основные варианты построения сетей абонентского доступа
- •3.2.4.3. Организация связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах
- •3.4. Инфокоммуникационные услуги в гтс и стс
- •3.4.1. Классификация инфокоммуникационных услуг
- •3.4.2. Некоторые примеры инфокоммуникационных услуг
- •3.4.3. Концепция всеобщего обслуживания (всеобщего доступа)
- •3.5. Методы распределения информации в телефонных сетях
- •3.5.1. Классификация систем распределения информации
- •3.5.2. Коммутация каналов
- •3.5.3. Коммутация пакетов
- •3.5.4. Выбор технологии распределения информации
- •3.6. Дополнительные аспекты модернизации тфоп
- •3.6.1. План нумерации в российской тфоп
- •3.6.1.1. Общие положения, касающиеся плана нумерации
- •3.6.1.2. Действующий план нумерации
- •3.6.1.3. Перспективный план нумерации
- •3.6.2. Принципы использования уатс в гтс и в стс
- •3.6.3. Взаимодействие тфоп с другими сетями
- •3.6.4. Качество обслуживания тфоп
- •3.6.4.1. Основные термины
- •3.6.4.2. Система crm и качество обслуживания
- •3.6.4.3. Показатели качества обслуживания вызовов для гтс и стс
- •3.6.4.4. Показатели качества передачи речи
- •Литература к главе 3
- •4. Эволюция инфокоммуникационной системы
- •4.1. Движущие силы развития электросвязи
- •4.2. Современные инфокоммуникационные технологии
- •4.2.1. Классификация инфокоммуникационных технологий
- •4.2.2. Модель взаимодействия открытых систем
- •4.2.3. Технология atm
- •4.2.4. Технология Frame Relay
- •4.2.5. Технология mpls
- •4.2.6. Технология Ethernet
- •4.2.7. Ip технология
- •4.2.8. Вопросы сравнения телекоммуникационных технологий
- •4.3. Новые тенденции развития инфокоммуникационной системы
- •4.3.1. Классификация современных тенденций развития электросвязи
- •4.3.2. Интеграция и конвергенция
- •4.3.2.1. Происхождение термина "конвергенция"
- •4.3.2.2. Три примера конвергенции
- •4.3.2.3. Конвергенция и интеграция
- •4.3.3. Концепция "Интеллектуальная сеть"
- •4.3.4.1. Терминологические аспекты
- •4.3.4.2. Структура сети Internet
- •4.3.4.3. Адресация в Internet
- •4.3.4.5. Влияние Internet на инфокоммуникационную систему
- •4.3.4.6. Перспективы развития Internet
- •4.3.5. Концепция "Интеллектуальное здание"
- •4.3.6. Некоторые частные концепции
- •4.3.6.1. Технология VoIp
- •4.3.6.2. Виртуальные частные сети
- •4.3.6.3. Аутсорсинг
- •4.3.6.4. Цифровая сеть интегрального обслуживания
- •4.3.6.4. Универсальная персональная связь
- •4.3.6.6. Глобальные услуги, etc.
- •4.4. Основные сценарии перехода к ngn
- •4.4.1. Модернизация тфоп в целом
- •4.4.2. Эволюция гтс
- •4.4.3. Эволюция стс
- •4.4.4. Новые задачи
- •4.5. Итоги и прогнозы
- •4.5.1. Сценарии развития инфокоммуникационной системы в России
- •4.5.2. Прогнозы развития инфокоммуникационной системы в России
- •Литература к главе 4
- •Послесловие
4.2. Современные инфокоммуникационные технологии
4.2.1. Классификация инфокоммуникационных технологий
Все инфокоммуникационные технологии могут быть разделены на отдельные группы в соответствии с выбранными классификационными признаками. На рисунке 4.2 приведен пример классификации основных инфокоммуникационных технологий. Он не претендует на полноту охвата всех видов технологий (применяемых и планируемых к внедрению). Инфокоммуникационные технологии могут быть разделены на две основные группы: телекоммуникационные и информационные.
Классификация инфокоммуникационных технологий
Рисунок 4.2
Пунктирная линия между двумя нижними блоками проведена для того, чтобы отметить две особенности используемых телекоммуникационных и информационных технологий. Во-первых, в некоторых случаях эти технологии сложно разделить. Такая ситуация характерна для информационных услуг, предоставляемых Оператором ТФОП (в частности, в тех случаях, когда используется УСС). Во-вторых, телекоммуникационные и информационные технологии постоянно сближаются. Речь не идет об их интеграции. Тем более неуместно использовать малопонятный (но очень модный) термин "конвергенция". Мне представляется целесообразным ввести термин "консолидация" для обозначения процессов разумного использования общих (или единообразных) технических средств, включая программное обеспечение.
Телекоммуникационные технологии более связаны с процессами передачи информации, хотя некоторые операции по ее обработке также могут использоваться. Процедуры обработки информации необходимы, в первую очередь, для решения задач передачи и коммутации. Примерами такой обработки можно считать преобразование аналоговых сигналов в цифровые, анализ сигнальной информации для маршрутизации и другие процессы. Информационные технологии ориентированы на задачи поиска, хранения и обработки информации. Типичными примерами таких технологий можно считать поиск сведений в информационных системах (в частности, в Internet), автоматизированный перевод с одного языка на другой, распознавание образов и прочие операции.
Современные телекоммуникационные технологии можно разделить на две основные группы – рисунок 4.3. Первая группа технологий используется в транспортных сетях. Вторая группа технологий предназначена для коммутируемых сетей. Обе группы, в свою очередь, можно разделить на различные виды. Принципы такого разделения определяются классификационными признаками. В разделе 4.2 выбраны классификационные признаки, которые сообразуются с общей направленностью вопросов, рассматриваемых в этой монографии.
Классификация телекоммуникационных технологий
Рисунок 4.3
Для транспортной сети на рисунке 4.3 показана цепочка технологий, сменяющих друг друга в процессе эволюции инфокоммуникационной системы. Плезиохронные ЦСП, более известные по англоязычной аббревиатуре PDH, постепенно заменяются синхронными, входящими в семейство SDH. В последнее время некоторые транспортные сети стали строиться на технологиях, ориентированных на обмен пакетами. Перспективой развития телекоммуникационной системы в целом считается концепция NGN, которой посвящен параграф 4.3.1.
Блок "Технологии коммутируемых сетей" делится на ряд компонентов, из которых на рисунке 4.3 показаны три. Их дальнейшая детализация представлена только для телефонной связи. Выделены две основные группы технологий, касающиеся методов распределения информации – коммутация каналов и коммутация пакетов.
Технологии автоматической коммутации каналов мигрировали от аналоговых к цифровым. В настоящее время перспективными технологиями считаются те, которые будут удовлетворять требованиям NGN.
Технологии пакетной коммутации на рисунке 4.3 представлены тремя блоками, которые определяются видами используемых сетей – RF, ATM, IP. Обычно эти технологии обозначаются аббревиатурой, в которой первые две буквы (Vo) означают "голос через" (Voice over), а следующие указывают тип используемой сети – VoFR, VoATM, VoIP. Все три технологии постепенно меняются, что в значительной мере объясняется их миграцией в направлении NGN.
На рисунке 4.4 приведена классификация технологий, свойственная когнитивным (то есть, основанным на знаниях) информационным услугам [10, 11, 12]. Эти технологии универсальны для любых сфер человеческой деятельности. В настоящее время еще доминируют информационные технологии, которые не ориентированы на использование возможностей, свойственных сетям связи. Для перспективной инфокоммуникационной системы существенный интерес представляют те информационные технологии, которые "работают" совместно с сетями электросвязи.
Классификация информационных технологий
Рисунок 4.4
Информационные технологии, использующие возможности сетей связи, можно разделить на базовые (обеспечивающие) и прикладные (функциональные). Базовые технологии предназначены для разработки ПО, работы с текстами, числами, базами данных, защиты от несанкционированного доступа (НСД) и прочих функций. Функциональные технологии можно классифицировать различными способами. На рисунке 4.4 показаны два способа. Во-первых, информационные технологии можно разделить на локальные и распределенные – по месту размещения ресурсов. Во-вторых, можно выделить традиционные и объектно-ориентированные технологии.
Традиционные технологии (например, обработка статистических данных) инвариантны к изучаемым объектам или процессам. Объектно-ориентированные технологии менее универсальны. Они основаны на использовании одноименного (то есть, объектно-ориентированного программирования).
Объектно-ориентированное программирование является в настоящее время наиболее популярной технологией программирования. Оно является развитием технологии структурного программирования, однако имеет свои характерные черты. Основной единицей в объектно-ориентированном программировании является объект, который заключает в себе (инкапсулирует) как описывающие его данные (свойства), так и средства обработки этих данных (методы). Объектно-ориентированное программирование по своей сути – это создание приложений из объектов, подобно тому, как из блоков и различных деталей строят дома (это методика анализа, проектирования и написания приложений при помощи объектов). Объектом называют фрагмент кода, обладающий свойствами и методами. Одни объекты приходится полностью создавать самостоятельно; другие можно позаимствовать в готовом виде из разнообразных библиотек.
Идеальным решением для инфокоммуникационной системы можно считать то, при котором телекоммуникационные и информационные технологии становятся инвариантны относительно друг друга. Подобные решения в последнее время обычно предлагаются в семействе IP технологий, которые реализуются в системах трех видов:
-
Internet (как сеть общего пользования);
-
IP сети, ориентированные на конкретные услуги (в частности, IP телефония);
-
IP сети, ориентированные на определенный круг пользователей (характерным примером может служить сеть intranet).
Развитие IP технологий не снижет актуальность предоставления информационных услуг с помощью телефонной сети. Причем в составе телефонной сети важную роль играют современные системы мобильной связи, которые (в частности, 3G) в значительной мере ориентированы на информационные услуги.
В следующих параграфах этого раздела рассматриваются телекоммуникационные технологии, представляющие интерес для развития инфокоммуникационной системы. Эти технологии анализируются с точки зрения развития сетей электросвязи. Это означает, что изложенный материал не содержит подробного описания анализируемых технологий. В тексте каждого параграфа приведены ссылки на те публикации, в которых можно найти необходимую информацию о соответствующих технологиях.
Анализу технологий целесообразно предшествует параграф, в котором рассмотрена модель взаимодействия открытых систем, более известная по аббревиатуре OSI [13]. Эта модель, разработанная рядом международных организаций, – очень полезна для описания инфокоммуникационных технологий.