- •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
4.3.6.6. Глобальные услуги, etc.
Термин "глобальная услуга" был введен МСЭ в рекомендациях серии "E". Ряд услуг, поддерживаемых, в частности, аппаратно-программными средствами ИС, представляет интерес для абонентов из разных стран. Характерный пример – услуги FreePhone, которые предоставляются компанией, работающей во многих странах. Поставщики услуг, для бизнеса которых границы между странами не столь существенны, заинтересованы в возможностях подобного рода. Кроме того, к глобальным услугам обычно причисляют системы спутниковой связи, обеспечивающие мобильность терминала по всему Земному шару или на значительной его части.
Поддержка глобальных услуг часто требует пересмотра плана нумерации ТФОП. Кстати, в числе аргументов, объясняющих актуальность введения пятнадцатизначного плана нумерации [166], упоминался ожидаемый спрос на глобальные услуги. Для четырех глобальных услуг МСЭ выделил негеографические трехзначные коды DEF:
-
800 – для универсальной международной услуги FreePhone (соединение, оплачиваемое вызываемым абонентом);
-
878 – для услуги "Универсальная персональная связь";
-
808 – для универсальной международной услуги с оплатой, разделяемой между абонентами;
-
979 – для универсальной международной услуги с дополнительной оплатой за полученную информацию.
Полный международный номер (не считая префиксов) может состоять из пятнадцати знаков. Это означает, что за кодом DEF может следовать до двенадцати цифр. Такая длина "местного номера" теоретически позволяет идентифицировать 1012 различных услуг. Эта величина выбрана с большим запасом. Вероятно, был учтен опыт Internet, для которого предыдущая система адресации (IPv4) представлялась избыточной, но быстро исчерпала имеющиеся ресурсы.
В завершение этого параграфа следует упомянуть несколько слов о тех концепциях, которые пока не получили широкого признания. Судьба некоторых из них еще не ясна.
В первую очередь упомянем о концепции "Smart Living". В 2002 году на выставке в Лас-Вегасе эту концепцию представил ее автор, Билл Гейтс. Она основана на технологии SPOT (Smart Personal Objects Technology). Эти слова можно перевести так: технология интеллектуальных персональных устройств.
Компанию Microsoft привлек рынок бытовой электроники. Одним из первых устройств, в которых использована технология SPOT, стали наручные часы. Фотография этих часов воспроизведена на рисунке 4.49. Они подключены к Internet, что позволяет владельцу часов получать письма, новости, информацию о погоде, пробках на дорогах, биржевых котировках и прочие полезные сведения. Предполагается, что стоимость таких часов составит около 200 долларов США.
Наручные часы, использующие технологию SPOT

Рисунок 4.49
Чтобы регулярно получать на экране часов текущую информацию, их владельцу придется оформить подписку в службе Microsoft "Direct Service". Стоимость подписки составит 9,95 долларов в месяц или 59 долларов за весь год. Сначала служба "Direct Service" будет работать только на территории США и в южных районах Канады. В начале 2004 года начались тестовые испытания в Европе.
Многие специалисты скептически отнеслись к новой идее Била Гейтса. Часы, которые были им продемонстрированы, похожи на пейджер. Действительно, информация передается в одном направлении – от источника данных к часам. С другой стороны, планы компании Microsoft связаны практически со всеми устройствами, используемыми людьми или работающими без вмешательства человеке. В частности, технология SPOT может эффективно использоваться в холодильниках, в микроволновых печах и в ряде других устройств. Возможно, что оборудование, использующее технологию SPOT, окажется полезным для реализации концепции "Интеллектуальное здание", о которой мы говорили в параграфе 4.3.5.
Вторая концепция, о которой следует упомянуть, известна по аббревиатуре NPN. Похожая – и не только по формальным признакам – аббревиатура NGN уже многократно упоминалась во всех главах монографии. Концепция NPN (New Public Network) может рассматриваться как совокупность системных принципов по построению новой сети общего пользования. В этом смысле понятие NPN представляется более общим, нежели NGN.
Концепция NGN – как ЦСИО, ИС и другие идеи развития инфокоммуникационной системы – определяет основные контуры сети будущего. При этом не учитываются два обстоятельства. Во-первых, практически все концепции реализуются в уже работающей сети, что трансформирует первоначальную идею. Во-вторых, ни одна концепция не может существовать "в чистом виде". Сначала она испытывает влияние существующей системы связи, а потом новых концепций, появившихся позже. На рисунке 4.50 эти утверждения иллюстрируются примером из области цифровизации местной телефонной сети.
Процесс цифровизации местной телефонной сети

Рисунок 4.50
Точка "0" на оси времени соответствует тому моменту, до которого телефонная сеть была полностью аналоговой. Оператор рассчитывает завершить цифровизацию этой сети к моменту времени TD. После момента TD должна наступить эра полностью цифровой телефонной сети. В период [0, TD] могут появиться новые концепции развития сети и начаться процесс их практической реализации. На рисунке 4.50 показана точка TP, которая фиксирует начало перехода к NGN. Это означает, что полностью цифровая телефонная сеть – в классическом понимании этого термина – никогда существовать не будет.
Поэтому следующий раздел четвертой главы монографии, посвященный основным сценариям перехода к NGN, на самом деле содержит принципы построения NPN. Следует подчеркнуть, что такое положение нисколько не снижает ценности концепции NGN и других идей развития инфокоммуникационной системы. Можно провести аналогию с первым законом Ньютона. Практические эксперименты (благодаря силе трения) не подтверждают этот закон, но зато он служит основной для большинства положений классической механики. Сама же классическая механика породила ряд практически значимых результатов.
Завершая этот раздел, мне представляется уместным упомянуть еще два важных аспекта модернизации инфокоммуникационной системы. Во-первых, нельзя забывать об информационной безопасности. Значение информации во всех сферах жизни общества постоянно растет. Параллельно увеличивается численность случайных и умышленных угроз процессам передачи, хранения и обработки информации. Классификация этих угроз приведена в [167] и в ряде других публикаций. К сожалению, пакетные технологии в этом отношении пока весьма уязвимы. Поэтому при переходе к NGN актуальность обеспечения информационной безопасности будет возрастать [168]. Во-вторых, следует сказать хотя бы несколько слов об интеллектуальной собственности. Новые технологии (в первую очередь – Internet) открывают новые возможности для интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, формируются грандиозные возможности для плагиата.
Чтобы не заканчивать раздел 4.3 на столь пессимистической ноте, мне хочется упомянуть о концепции, которая, на первый взгляд, относится к гуманитарным наукам. Речь идет о "цифровом разрыве" – различии уровня жизни в развитых и развивающихся странах [169]. Одной из причин цифрового разрыва считается радикальное различие в уровнях развития инфокоммуникационной системы. Доказательства были представлены еще в 1984 году в отчете МСЭ [170], который имеет символичное название "The Missing Link" – недостающее звено. В этом отчете убедительно показана та важная роль, которую играет инфокоммуникационная система в развитии страны. Монография [169] содержит ряд фундаментальных положений, касающихся преодоления цифрового разрыва, а также роли новых инфокоммуникационных технологий.
Чего-нибудь монументального
Все время хочется в России,
Но непременно моментального
И без особенных усилий.
(Игорь Губерман)
