- •1. Принципы организации связи в телекоммуникационных системах.
- •Сообщения, сигналы и методы их модуляции
- •1.1.1. Сообщения и принципы их передачи
- •1.1.2. Качество передачи сообщения.
- •1.1.3. Спектральное представление электрического сигнала.
- •1.1.4 Представление непрерывных сигналов дискретными
- •1.1.5 Аналоговые и цифровые сигналы
- •1.1.6 Модуляция и демодуляция электрического сигнала.
- •Непрерывные виды модуляции.
- •Импульсные виды модуляции.
- •Импульсно-кодовая модуляция (икм).
- •Частота дискретизации электрического сигнала.
- •Квантование амплитуды электрического сигнала.
- •Цифровая система передачи.
- •1.2. Импульсно-кодовая модуляция - основа построения цифровых систем передачи.
- •Система икм.
- •Система синхронизации.
- •Группообразование системы икм.
- •1.2.4 Плезиохронная и синхронная цифровые иерархии
- •L.3. Асинхронные методы передачи.
- •1.3.1 Метод передачи пакетов
- •Физический уровень
- •Канальный уровень.
- •Сетевой уровень
- •Транспортный уровень
- •Сеансовый уровень
- •Представительный уровень
- •Прикладной уровень
- •1.3.2 Асинхронный метод передачи
- •1.4 Основные принципы построения телекоммуникационных сетей.
- •1.4.1 Системы передачи информации
- •1.4.2 Системы распределения информации
- •2. Маршрутизация в каналах связи сетевой уровень
- •2.1. Коммутация информациооных потоков в сетях
- •2.2 Маршрутизация в информационных сетях
- •2.2.1. Проблема маршрутизации в информационных сетях.
- •2.2.2. Методы маршрутизации, основанные на выборе кратчайшего пути.
- •2.2.3 Централизованные алгоритмы нахождения кратчайшего пути
- •2.2.4 Распределенный асинхронный алгоритм Беллмана-Форда.
- •Исходный граф сети
- •2.2.5 Адаптивная маршрутизация, основанная на кратчайших путях.
- •2.2.6. Волновые методы маршрутизации
- •3. Физические основы передачи (процессы физического 1-го уровня)
- •3.1 Электрические линии как передаточные элементы
- •Влияние длины проводника на передачу высокочастотных сигналов
- •3.2 Уравнения линий связи
- •3.3 Передаточные характеристики электрических линий
- •3.3.1 Статический коэффициент передачи
- •3.3.2. Свойства проводника, потерями в котором можно пренебречь
- •3.3.3. Свойства проводника, потерями в котором нельзя пренебречь
- •3.4 Передача сигналов по световодам
- •3.4.1 Принцип действия оптических передающих систем
- •3.4.2 Передаточные свойства световода
- •Удобно, однако, пользоваться этой формулой в виде:
- •3.4.3 Источники и детекторы светового излучения
- •4. Передача данных на физическом уровне.
- •4.1 Спектр модулированного сигнала.
- •4.2 Цифровое кодирование.
- •4.2.1 Требования к методам цифрового кодирования.
- •Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией.
- •Потенциальный код с инверсией при единице.
- •Биполярный импульсный код.
- •Манчестерский код.
- •4.3 Логическое кодирование
- •4.4 Интерфейсы физического уровня
- •5. Методы доступа к сети
- •5.1. Система опроса/выбора.
- •5.3. Множественный доступ с временным разделением (tdma)
- •5.4. Протокол bsc.
- •5.4.1. Форматы bsc и управляющие коды.
- •5.4.2. Режимы канала
- •5.4.3. Управление каналом
- •5.4.4. Проблемы, связанные с bsc
- •5.5. Протокол hdlc.
- •5.5.1. Формат кадра hdlc
- •5.5.2. Кодонезависимость и синхронизация hdlc
- •5.5.3. Управляющее поле hdlc
- •5.5.4. Команды и ответы
- •5.5.5. Процесс передачи в протоколе hdlc
- •5.5.6. Подмножества hdlc
- •6. Организация мультиплексных каналов последовательной передачи информации
- •6.1. Мультиплексная линия передачи информации.
- •6.2. Виды сообщений при организации обмена информацией по млпи.
- •6.3. Форматы слов при организации обмена информацией.
- •6.4. Обобщенная логическая структура оконечного устройства.
- •6.5. Примеры применения принципов мультиплексирования в бортовом оборудовании летательных аппаратов.
- •6.6. Недостатки мкио, реализованного по стандарту мil-std-1553в.
- •7. Волоконно-оптические каналы связи для организации обмена информацией между элементами комплекса
- •8. Помехоустойчивость и кодирование.
- •9. Криптографическая защита данных.
- •9.1. Криптографические системы с открытым ключом. Метод rsa.
- •9.1.1. Алгоритм метода.
- •9.1.2. Пример работы метода.
- •9.1.3. Характеристика метода.
- •9.1.4. Программа демонстрации работы метода шифровании rsa.
- •Порядок выполнения программы.
1.3.2 Асинхронный метод передачи
Более перспективный метод передачи, название которого отражает основное свойство данного класса методов, а именно – асинхронную передачу. В основе АМП лежит метод передачи пакетов, но в АМП используется более простые протоколы, фиксированная длина пакета, получившая название ячейки (cell), отсутствует флаг, имеется и ряд других отличий. Определение АМП было дано в Рекомендации МККТТ 1.121 в 1984 году.
В отличие от метода передачи пакетов в АМП длина ячейки имеет фиксированное значение 53 байта, из которых 5 байтов занимает заголовок, а остальные 48 отводятся для информации. Следовательно, если длительность интервала времени при синхронном методе передачи, определяющая длительность временного канала, зависела от скорости передачи импульсов по линии, то при АМП длительность интервала времени, отводимая на ячейку, зависит только от числа импульсов, необходимых для передачи ячейки, но не от скорости передачи импульсов. Таким образом, при АМП, как и при СМП дискретизация времени осуществляется ячейками, поэтому в АМП в отличие от пакетной передачи не требуется флаг между ячейками.
Рис. 19 Синхронный (а) и асинхронный (б) методы передачи
Второе отличие АМП от СМП состоит в том, что ячейки, принадлежащие различным сообщениям, могут следовать в произвольном порядке, тогда как при СМП каждый из временных каналов должен располагаться на оси времени (в кадре) на определенном расстоянии от начала цикла дискретизации (начала кадра).
Например, на рис. 19 б следует одна за другой первая и вторая ячейки, принадлежащие i-му сообщению (Я1i и Я2i), а затем первая ячейка, принадлежащая j-му сообщению (Я1j).
В том случае, когда нет для передачи информации ячеек, по каналу все равно передаются ячейки стандартной величины, но без содержания в поле информации (ПИ), на что указывается в заголовке (З). Такие пустые ячейки Яп необходимо передавать для того, чтобы не нарушать поячеечную дискретизацию оси времени.
Особенности АМП, когда, с одной стороны, используются достоинства как СМП, так и метода передачи пакетов, с другой стороны, устранены недостатки. Присущие этим методам, обеспечивают высокую эффективность применения АМП на сетях связи.
1.4 Основные принципы построения телекоммуникационных сетей.
Телекоммуникационная сеть (сеть связи, информационная сеть) – это достаточно сложная совокупность системы передачи и системы распределения информации, взаимосвязанных на основе единых технических принципов построения и единых организационных принципов эксплуатации. Для повышения эффективности функционирования современных сетей связи начала широко внедрятся система управления электросвязью (СУЭ) – Telecommunication Management Network (TMN) с использованием различных методов управления потоками информации и структурой сети, а также средств и эксплуатационного персонала.
1.4.1 Системы передачи информации
К устройствам этой системы относятся линии связи (ЛС) и абонентские пункты (АП).
Тракт передачи информации.
Линия связи представляет собой физическую среду (электрические, оптоволоконные, кабельные линии, радио-, спутниковые и другие линии связи), оборудованную каналообразующей аппаратурой (КОА) с устройствами контроля качества передачи информации, устройствами обнаружения и коррекции ошибок, аппаратурой усиления, ретрансляции и другими устройствами, обеспечивающими передачу информации по линии с заданными качественными показателями надежности и верности. С помощью КОА в линии связи могут образовываться отдельные каналы. Если в линии связи не образуется два канала или более, то такая линия связи отождествляется с каналом.
Канал связи вместе с аппаратурой передачи и приема информации (сигналов) образуют тракт передачи информации (сигналов).
Абонентские пункты, предназначенные для приема информации (сообщения) от ее источника, преобразование этого сообщения в сигнал для передачи по сети связи, а также для приема сигнала из сети, его преобразования и выдача потребителю соответствующего сообщения. Для ввода сообщения в сети и вывода сообщения из сети АП оборудуются аппаратурой передачи и приема сообщений (передатчик, приемник). В одном и том же АП обычно находится и передатчик, и приемник.
Источником и потребителем информации (сообщения) в телефонных сетях является человек. В вычислительных сетях источниками и потребителями информации могут быть как люди, так и ЭВМ.
Линию связи, соединяющую АП с УК, в котором устанавливается КОА, принято называть абонентской линией.
