
- •Глава 3
- •3.1. Принципы построения сетей с коммутацией каналов
- •3.3. Системы меж станционной сигнализации на аналоговых и цифро-аналоговых сетях связи
- •3.4. Принципы построения узкополосных цифровых сетей связи с интеграцией услуг (isdn)
- •4.1. Основные понятия ip-телефонии и технологии пакетной коммутации 36
- •3.5. Системы межстанционной сигнализации на цифровых сетях isdn
- •Глава 4 построение мультисервисных сетей с коммутацией пакетов
- •4.1. Основные понятия ip-телефонии и технологии пакетной коммутации
- •4.2. Основы технологии tcp/ip и ip-сети
- •4.3. Протокол ip
- •4.4. Протоколы tcp и udp
- •4.5. Основы построения сетей ip-телефонии
- •4.6. Принципы передачи речи в сети ip-телефонии
- •4.7. Ввды систем сигнализации в сетях ip-телефонии и сеть ip-телефонии с протоколами н.323
- •4.9. Сети ip-телефоиии с протоколами mgcp и м есасо/н.248
- •7.1. Общие принципы построения сети ОбТс
- •7.2. Местные сети ОбТс и взаимодействие с телефонной сетью общего пользования
- •7.3. Способы установления соединений, системы обслуживания заявок и рмтс
- •7.4. Аналоговая сеть автоматической междугородной ОбТс
- •7.5. Магистральная и зоновые цифровые сети ОбТс
- •Единая нумерация на цифровой сети ОбТс (еснц)
- •7.6. Сеть ОбТс с пакетной коммутацией
4.1. Основные понятия ip-телефонии и технологии пакетной коммутации 36
4.2. Основы технологии TCP/IP и IP-сети 37
4.3. Протокол IP 41
4.5. Основы построения сетей IP-телефонии 46
4.6. Принципы передачи речи в сети IP-телефонии 47
4.7. Ввды систем сигнализации в сетях IP-телефонии и сеть IP-телефонии с протоколами Н.323 51
4.8. Сеть IP-телефонии с протоколом SIP 55
4.9. Сети IP-телефоиии с протоколами MGCP и М ЕСАСО/Н.248 65
4.10. Качество передачи речи в IP-сети 65
4.11. Основы построения сетей NGN 67
7.2. Местные сети ОбТС и взаимодействие с телефонной сетью общего пользования 71
7.4. Аналоговая сеть автоматической междугородной ОбТС 78
7.5. Магистральная и зоновые цифровые сети ОбТС 81
7.6. Сеть ОбТС с пакетной коммутацией 83
Рис. 3.17. Цикловая структура интерфейса
информация 12х (2В + D) — передаваемая по В- и D-каналам, сосредоточенная в 12 группах 2B+D и содержащая 108 символов (216 бит), причем каждая группа состоит из 8 бит первого В-канала, 8 бит второго В канала и 2 бит D-канала;
М-поле служебных бит, которые используются для обнаружения ошибок и индикации состояния питания (6 бит или 3 символа).
На интерфейсе Ц^ организуется сверхцикл, состоящий из восьми циклов. В первом цикле передается инверсное слово синхронизации (ISW), а в остальных семи — слова SW. ВISW полярность битов противоположная по отношению к SW.
Протокол канального уровня D-канала. Обмен сигнальной информации между пользователем и сетью осуществляется по D-каналу в пакетном режиме в соответствии с требованиями протокола канального уровня LAJPD. Протокол LAPD описан в Рекомендации Q.9211.440 ITU-T. Информация, переданная от пользователя по каналу D, выделяется в узле ЕТ АТС и в виде кадра собирается в буфере. На рис. 3.18 приведена структура кадра.
В структуре кадра предусматривается использование флага в виде последовательности 01111110, а также контрольной суммы циклического кода CRC (Cyclic Redundancy Check) — 16 бит для обнаружения битовых ошибок в принятом кадре. Кроме того, кадр содержит поля: адресное, управления и информационное. Как следует из рисунка, поля: управления, адресное, флага и CRC, относятся к протоколу канального (второго) уровня. Информационное поле несет информацию протокола D-канала сетевого (третьего) уровня и описывается в Рекомендациях Q.931 МСЭ-Т.
Флаг служит для разделения соседних кадров и поддержки синхронизации. Каждый флаг имеет постоянную комбинацию — 01111110. Когда два кадра передаются друг за другом, флаг конца одного кадра является флагом начала следующего. Так как комбинация флага содержит шесть логических «1» подряд, то между флагами не должны встречаться комбинации, имеющие более пяти логических «1» подряд. Это достигается путем добавления на передающем конце логического «0» после пяти подряд идущих логических «1» и удалением этих логических «0» на приемном конце. Процесс добавления нулей получил название — стаффинг (staffing), а их удаление — дестаффинг (destaffing).
Например, необходимо передать следующую последовательность бит: 011111111110111110. Фактически эта последовательность будет передана как: 01111101111160111110, т.е. будут вставлены два нуля. Процедура добавления и удаления логического «0» выполняется с помощью аппаратных средств.
Непрерывная последовательность логических «1» может использоваться для нескольких сообщений: шесть последовательных единиц представляют флаг; семь последовательных единиц — аварийный сигнал; восемь и более последовательных единиц указывают на незанятый канал D.
Поле управления идентифицирует тип кадра.
Структура поля представлена на рис. 3.19.
Рис. 3.19. Структура поля управления LAPD
Различают три типа кадров: информационный, супервизор и ненумерованный. Длина поля управления кадров двух первых типов составляет два байта (4-й и 5-й байты), а последнего — один байт (4-й байт).
Информационные кадры (Information frames) используются для передачи сигнальной информации третьего уровня, а значит, содержат информационное поле. Эти кадры обеспечивают сигнальный обмен между пользователем и сетью и между пользователями в режиме «из конца в конец» (от терминала к терминалу). Передача информационного кадра всегда осуществляется с подтверждением его приема на противоположной стороне. Подтверждение передается в кадре- супервизоре. Для контроля за последовательностью передаваемых кадров в информационный кадр вставляются порядковые номера N(S) и N(R), изменяющиеся от 0 до 127. Номер N(S) присваивается посылаемому кадру, a N(R) соответствует номеру ожидаемого кадра от другой стороны. В случае обнаружения в информационном кадре битовой ошибки или потери кадра на стороне приема выполняется процедура восстановления информации. От этой стороны передается кадр с запросом повторения кадра, содержащего ошибку или потерянного кадра. Для управления обменом информации используется бит P/F. Бит Р содержит запрос для получения ответа приемного устройства. Бит Р имеет значение «1» только в последнем кадре. Это означает, что инициатор обмена закончил передачу информации. Бит F, в кадре ответа, аналогичен биту Р и используется для индикации ответа на запрос. Такое же назначение бит P/F имеет в кадрах-супервизорах и ненумерованных кадрах.
Кадры-супервизоры {Supervisory frames) не имеют информационного поля и используются для выполнения супервизорных функций управления, таких как: подтверждение приема, запрос передачи, запрос на временную приостановку передачи, т.е. для реализации процедур управления обменом информации по каналу. Применяются три типа кадра-супервизора: RR — готовность приема: для подтверждения о приеме одного или группы информационных кадров, причем N(R) указывает номер ожидаемого кадра; RNR — нет готовности приема: для передачи информации о невозможности приема информационных кадров из-за занятости, когда N(R) указывает на номер ожидаемого кадра после выхода из состояния занятости; REJ — нарушение: для повторной передачи кадров, начиная с номера, указанного в N(R). Биты S определяют тип кадра-супервизора. Биты X являются зарезервированными и устанавливаются в «О».
Ненумерованные кадры (Unnumbered frames) могут обладать информационным полем, но не имеют порядковых номеров, присущих вышеописанным кадрам. Поэтому они и называются ненумерованными. Данные кадры используются для выполнения вспомогательных функций управления обменом кадрами. К таким функциям относятся: установление двухстороннего логического канала; изменение режима передачи кадров; отключение оборудования; обработка особых ситуаций, возникающих, например, при слишком длинных информационных кадрах, превышающих емкость буфера узла коммутации. Биты модификации М определяюттип сообщения ненумерованного кадра.
Тип кадра определяется первым (информационный кадр) или первым и вторым битами (кадр-супервизор, ненумерованный кадр) четвертого байта, относящегося к полю управления (см. рис. 3.19).
Адресное поле идентифицирует устройство пользователя на интерфейсе BRI или PRI и всегда содержит два байта. Адресное поле состоит из двух частей — идентификатора терминала TEI (Terminal Endpoint Identifier) и идентификатора доступа к услугам SAPI (Seivice Access Point Identifier) (рис. 3.20). Совместно эти два идентификатора создают уникальный адрес, определяющий доступ к конкретным услугам и терминалам ISDN. Адресное поле LAPD отличается от подобного поля протокола Х25, рекомендованного МСЭ-Т для сети с коммутацией пакетов. Отличие заключается в том, что протокол Х25 используется для конфигурации «точка—точка», а протокол LAPD — для конфигурации «точка—многоточие», так как BRI позволяет нескольким терминалам ISDN быть соединенными в такой
Рис. 3.20. Структура адресного поля
конфигурации. LAPD обеспечивает мультиплексирование нескольких логических каналов в одном D-канале.
Идентификатор SAPI определяет вид передаваемых данных. Поле SAPI состоит из 6 бит, которые передаются в первом байте адресного поля. Это позволяет организовать до 64 SAPI, однако в настоящее время МСЭ-Т определяет только 4 SAPI, обеспечивающие следующие услуги: процедуры управления вызовом (SAPI = 0), передача пакетов по Рекомендации 1.451 МСЭ-Т (SAPI = 1), передача пакетов по стандарту Х.25 (SAPI=2) и техническая поддержка на уровне 2 (SAPI = 3).
Идентификатор TEI указывает на конкретный терминал из подключенных к интерфейсу. TEI состоит из 7 бит, передаваемых во втором байте адресного поля. Возможна организация до 127 индивидуальных TEI, что значительно превышает максимальное число терминалов на интерфейсе (на интерфейсе BRI допустимо до 8 ТЕ). Большое число идентификаторов TEI заложено для того, чтобы была возможность одному терминалу присваивать несколько идентификаторов TEI. Такая необходимость возникает, если один терминал одновременно работает с несколькими одинаковыми приложениями на уровне 3. Например, в терминале активизированы два приложения, в каждом из которых происходит обмен данных по протоколу Х.25. Кроме того, почти половина идентификаторов отдана для терминалов, позволяющих устанавливать параметры со стороны сети, а другая половина — для терминалов, не имеющих такой возможности. Идентификатор TEI =127 служит для широковещательной передачи данных терминалам интерфейса.
В адресное поле также входят биты:
— ЕА (Address Extension bit), бит расширения адреса. ЕА= 0 означает, что следующий байт принадлежит адресному полю. ЕА= 1 свидетельствует о последнем байте адресного поля.
—C/R (Command Response bit), бит, идентифицирующий команду или ответ. Значения C/R зависят от направления передачи и могут быть «0» или «1».
Протокол сетевого уровня канала D. На сети ISDN протокол сетевого уровня (уровня 3) канала D создан для сигнализации «пользователь—сеть», используемой для управления базовым вызовом и дополнительными услугами. Протокол получил название DSS1 (Digital Subscriber Signaling — цифровая абонентская сигнализация). Европейский вариант такого протокола имеет обозначение — EDSS1. Для протокола DSS1 приняты Рекомендации МСЭ-Т: Q.930(1.450) — содержит основные принципы сигнализации пользователь-сеть, Q.931(1.451) — описывают сообщения «пользователь—сеть» для управления базовым вызовом, Q.932(1.452) — представляют сообщения для дополнительных услуг.
С помощью протокола DSS1 обеспечиваются процедуры обмена сигнальными сообщениями по каналу D от пользовательского терминала к LE и в обратном направлении. Для интерфейсов BRI и PRI процедуры сигнализации одинаковы. Сигнализация DSS1 предназначена только для доступа к сети ISDN. Внутри сети ISDN используется межстанционная сигнализация типа ОКС№7 и/или QSIG.
Формат сообщетй. Сигнальные сообщения передаются в информационном поле кадра протокола LAPD. Сообщения состоят из последовательности блоков данных, названных информационными элементами. Все сообщения имеют одинаковый формат и включают в себя: дискриминатор протокола — идентифицирует протокол, которому принадлежит это сообщение; метку соединения CR (Call Reference) — идентифицирует конкретное соединение, к которому относится данное сообщение; тип сообщения — идентифицирует тип сообщения; дополнительные информационные элементы — несут дополнительную информацию в зависимости от типа сообщения (рис. 3.21).
Рис. 3.21. Структура сообщения DSS1
Дискриминатор протокола. По значению дискриминатора определяется, к какому протоколу относится сообщение. Если это сигнальное сообщение, передаваемое по протоколу DSS1, то в поле дискриминатора записывается число 00001000. Когда происходит обмен данными по каналу D напрямую между терминалами пользователей, дискриминатор имеет значение 00000000. При других значениях дискриминатора возможно применение иных сигнальных протоколов.
Метка соединения. Метка соединения имеет два поля: длины и значения метки (CRV — Call Reference Value). Поле длины метки состоит из четырех бит. В нем отмечается количество байт, входящих в поле значения метки. Для BRI длина CRV составляет один байт, для PRI обычно два байта. Значение метки представляет собой двоичное число, которое назначается перед установлением соединения и остается неизменным до окончания соединения (за исключением случаев приостановки обслуживания вызовов). Чтобы исключить возможность одновременного присвоения двум разным соединениям одного значения метки, в поле CRV используется старший бит с флагом справки о вызове (CRF). Сторона, инициирующая вызов, вставляет в этот бит «0», а от другой стороны в этом бите передается «1».
Тип сообщения. Данный информационный элемент отмечает тип передаваемого сообщения уровня 3. На различных этапах обслуживания вызова используются различные типы сообщений. В сети ISDN используются 32 сообщения, которые делят на четыре класса: установления соединения, информация о вызове, разъединения и дополнительные сообщения. Основные типы сообщений 3-го уровня представлены в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Дополнительные информационные элементы. В сигнальное сообщение может входить разное количество дополнительных информационных элементов, имеющих различную длину. Информационный элемент имеет формат двух видов: постоянной (рис. 3.22, а, б) и переменной длины (рис. 3.22, в). Старший бит первого байта информационного элемента указывает на его вид. Длина элементов постоянной длины равна одному байту. Такие элементы бывают двух типов. Элементы типа 1 имеют 3-битовый идентификатор и 4 бита, включающие содержание информационного элемента. В элементах типа 2 в 7-ми битах записывается идентификатор элемента. Информационные элементы переменной длины содержат поле длины, в котором указывается число байтов с содержанием информационного элемента. В зависимости от передаваемой информации длина информационного элемента может изменяться в широких пределах.
Например, в сообщение SETUP могут входить следующие дополнительные информационные элементы:
—Bearer Capability (средства доставки информации), содержащий различные атрибуты, характеризующие запрашиваемую услугу, в час-
Рис. 3.22. Структура информационных элементов
тности, атрибуты передачи информации; д лина составляет от 4 до 13 байтов;
Channel Identification (идентификатор канала), указывающий на канал В, выбранный для обслуживания вызова; длина составляет два и более байтов;
Calling Party Number, определяющий номер вызывающего абонента; длина составляет два и более байтов;
Called Party Number, определяющий номер вызываемого абонента; длина составляет два и более байтов.
Процессы обслуживания вызовов. Рассмотрим процессы установления соединения и разьединения между терминалами типа ТЕ1 сети ISDN с применением сигнализации DSS1 (рис. 3.23).
Установление соединения. Получив доступ к D-каналу, вызывающий терминал посылает в сеть сообщение SETUP. В рассматриваемом примере сообщение SETUP включает в себя: номер вызывающего абонента; атрибуты передачи информации: режим передачи — коммутация каналов, скорость передачи составляет 64 кбит/с, способность передачи информации — 3,1 кГц аудио; номер канала В на данном интерфейсе и другие. Сеть на сообщение SETUP отвечает сообщением SETUP АСК, подтверждающим прием сообщения SETUP. Далее от вызывающего терминала передается сообщение INFO, содержащее номер вызываемого абонента. Теперь в ответ передается сообщение CALL PROC, извещающее, что сетью принята вся информация, необходимая для дальнейшего соединения. Через сеть ISDN устанавливается соединение с использованием сигнализации ОКС №7 или QSIG. От сети в сторону вызываемого абонента передается сообщение SETUP, содержащее номер вызывающего абонента, номер канала В, выбранного на интерфейсе вызываемого абонента, атрибуты передачи информации и другую информацию. Если абонент свободен, то вызываемому абоненту посылается сигнал вызова, а от вызываемого терминала передается сообщение ALERT, транслируемое через сеть ISDN и принимаемое в вызывающем терминале. Вызывающий абонент получает от терминала сигнал контроля посылки вызова. Когда вызываемый абонент ответит на вызов, от его терминала передается сообщение CONN, которое достигает терминала вызывающего абонента. На каждом звене в обратном направлении передается сообщение CONN АСК, подтверждающее прием сообщения CONN. Соединение установлено и абоненты могут вести разговор.
В отличие от рассмотренной процедуры соединения номер вызываемого абонента от вызывающего терминала может передаваться в сообщении SETUP. Тогда сообщения SETUP АСК и INFO не посылаются.
Разъединение. В любой момент времени независимо друг от друга терминалы вызывающего и вызываемого пользователей могут послать сообщение DISC, извещающее, что абонент передал отбой (рис. 3.24). Терминал, инициирующий посылку сообщения DISC, Освобождает на своем интерфейсе канал В. В ответ на сообщение DISC, сеть посылает терминалу сообщения REL, транслирует отбой и посылает сообщение DISC другому терминалу. Инициирующий терминал посылает в сторону сети сообщение REL СОМ и сеть освобождает канал В. На интерфейсе другого терминала также посылаются сообщения REL и REL СОМ, в результате чего освобождается канал В этого интерфейса.
Принципы адресации и нумерации в сети ISDN. В основу системы адресации и плана нумерации абонентов сети ISDN положены система адресации и план нумерации, принятые в телефонной сети. Адрес ISDN состоит из следующих составляющих (рис. 3.25): код страны,
Рис. 3.25. Нумерация ISDN
национальный код назначения, номер абонента и подадрес ISDN. На рис. 3.25 показаны национальный и междугородный номера. Код страны имеет от одной до трех цифр (код России — 7). Национальный код назначения определяет внутри страны сеть или узел сети. Международный номер ISDN имеет, как правило, до 15 десятичных цифр, но допускается» 16—17 цифр.
Подадрес ISDN может включать до 40 десятичных цифр и представляет собой адрес одного из компонентов, включенных в терминал. Например, это может быть адрес порта одного из приложений персонального компьютера, играющего роль терминала. На телефонной сети подадрес может использоваться для выбора абонента УАТС малой емкости (офисной АТС), включенной в сеть общего пользования на правах абонентской установки.
Дополнительные виды услуг в сети ISDN. На сети связи в первую очередь предоставляются основные услуги, позволяющие передавать между абонентами информацию соответствующего вида, например речь. Дополнительные услуги, по сравнению с основными, позволяют абонентам сети связи с цифровыми АТС получить новые функциональные возможности. Реализация дополнительных услуг достигается главным образом программными средствами. Некоторые из таких услуг требуют обязательного использования общих кана- * лов сигнализации. Часть дополнительных услуг доступна только абонентам с терминалами сети ISDN (цифровыми телефонными аппаратами). Набор предлагаемых дополнительных услуг и алгоритм их выполнения зависят от каждого типа АТС. С целью предоставления дополнительных услуг на цифровой сети с коммутационными станциями разных типов МСЭ-Т были приняты рекомендации, которых должны были придерживаться все производители коммутационного оборудования. Эти рекомендации предназначены для узкополосных сетей ISDN. Все дополнительные услуги разделены на 7 групп. Ниже приводится описание наиболее часто используемых дополнительных услуг.
Группа 1. Дополнительные услуги по идентификации номера, к которым относятся следующие.
Прямой набор (DDI). Услуга позволяет вызывать абонента учрежденческой цифровой АТС с функциями ISDN без участия оператора входящей связи. Услуга предназначена для входящей связи от сети общего пользования к абоненту учрежденческой АТС. Сеть общего пользования и учрежденческая АТС должны выполнять функции ISDN.
Множественный абонентский номер (MSN). Услуга позволяет закреплять за одним интерфейсом ISDN множество номеров. Используется на базовом доступе ISDN для предоставления каждому терминалу одного или нескольких абонентских номеров.
Идентификация линии вызывающего абонента (CLIP). При установлении соединения на сети ISDN номер вызывающего абонента передается в сообщении SETUP вызываемой стороне. Этот номер может отображаться на дисплее цифрового телефонного аппарата вызываемого абонента.
Запрет идентификации линии вызывающего абонента (CLIR). Вызывающий абонент может воспользоваться этой дополнительной услуг ой для предотвращения передачи своего номера вызываемой стороне. Заявка на услугу передается от аппарата вызывающего абонента по каналу D в сообщении SETUP. Запрет может действовать постоянно или в течение заданного времени.
Идентификация линии вызываемого абонента (COLP). Услуга позволяет на сети ISDN вызывающей стороне знать, с каким абонентом произошло соединение. При установлении соединения номер вызываемого терминала передается по каналу D в сообщении CONNECT. Эта услуга полезна при передаче или пересылке вызова на входящей стороне другому абоненту. Запрет идентификации линии вызываемого абонента (COLR). На сети ISDN происходит запрет на отображение у вызывающего абонента номера вызываемого абонента. Данные о запрете передаются от терминала ISDN в сообщении CONNECT.
Идентификация злонамеренного вызова (MCID). Услуга позволяет вызванному абоненту идентифицировать и зарегистрировать номер вызывающего абонента на коммутационных станциях в случаях ало- намеренных вызовов. При поступлении злонамеренного вызова вызванный абонент до разъединения должен передать со своего аппарата заявку на идентификацию злоумышленного вызова. На АТСЦ будет зарегистрирован номер вызывающего абонента, а также номер вызванного абонента, время и дата вызова.
Подадресация (Subaddresing). Определяется полный адрес ISDN вызывающей стороны, включая подадрес (дополнительный номер для выбора абонента внутри УАТС).
Группа 2. Дополнительные услуги по обслуживанию вызовов, связанные с установлением соединений и с маршрутизацией вызовов. Такими услугами являются следующие.
Безусловная переадресация вызова (CFU ). При установлении соединения на сета ISDN все поступающие вызовы к абоненту пересылаются другому абонешу. Терминал другого абонента может быть включен в любую АТС сети ISDN. Пересылка вызова в сета ISDN производится с использованием сообщения SETUP. Вызывающий абонент и абонент, которому первоначально пред назначался вызов, получают уведомление о пересылке вызова
Пересылка вызова при занятости абонента (CFB). Процедура выполнения услуги аналогична безусловной пересылке вызова, но пересылка вызова выполняется в случае занятости вызываемого абонента.
Пересылка вызова при неответе абонента (CFNR). Процедура выполнения услуги аналогична безусловной пересылке вызова, но пересылка вызова выполняется в случае отсутствия вызываемого абонента. Пересылке вызова предшествует посылка вызова в течение заданного времени.
Передача вызова на другого абонента (CD). Обеспечивается механизм, при котором все вызовы, направленные к одному абоненту, автоматически передаются на другой номер. Используется в том случае, когда вызываемый абонент может перейти со своего рабочего места в другое помещение.
Группа 3. Дополнительные услуги по завершению вызова, связанные с завершением обслуживания входящего вызова. Эти услуги включают следующие.
Ожидание вызова (CW). Когда вызываемый абонент занят, он может быть извещен о новом входящем вызове. Сообщение о новом вызове появляется на дисплее с указанием номера вызывающего абонента. Вызываемый абонент также может получить тональный сигнал уведомления о новом вызове от своего терминала. По своему усмотрению вызываемый абонент может продолжить текущий разговор или ответить на новый вызов. При ответе на новый вызов прежний разговор может быть поставлен на удержание. Вызывающий абонент получает на дисплее подтверждение о том, что вызываемый им абонент извещен о новом вызове.
Удержание вызова (СН). При поступлении нового вызова абонент сети ISDN может перевести существующее соединение на удержание. При этом соединение не нарушается, а занятый этим соединением канал В базового доступа освобождается. Абонент переключается на новый вызов, а затем возвращается к прерванному соединению.
Группа 4. Дополнительные услуги с множеством участников, которые обеспечивают связь между тремя и более абонентами. К ним относятся следующие услуги.
Конференц-связъ (CONF). Множество абонентов могуг бьггь собраны в одной конференции. Сбор участников конференции происходит с телефонного аппарата организатора конференции путем набора соответствующих номеров. Во время конференции организатор может выводить участников из конференции или добавлять новых участников. Эта дополнительная услуга требует дополнительных аппаратных средств, называемых комплектами, мостами или серверами конференц-связи. В этих устройствах происходит цифровое суммирование разговорных сигналов, что позволяет реализовать режим разговора по принципу: один говорит, все слышат. Обычно в цифровых АТС в одной конференции могут участвовать до 8 абонентов. При использовании специальных мостов конференц-связи число участников может составлять 30 и более.
Трехсторонняя связь (3PTY). Услуга позволяет организовать конфе- ренц-связь с тремя участниками, один из которых является организатором конференции. Во время конференции организатор может: попеременно разговаривать с каждым из участников, ставя соединение с другим участником на удержание; отключить одного из участников и разговаривать с оставшимся участником; закончить конференцию. Каждый из участников может самостоятельно выйти из конференции. Услуга требует дополнительных аппаратных средств.
Группа 5. Дополнительные услуги по общим интересам, обеспечивающие создание «частных» сетей внутри общей сети ISDN. К этим услугам относятся следующие.
Замкнутая группа пользователей (CUG). Позволяет группе абонентов создавать выделенную логическую сеть, в которой абоненты соединяются только между собой. На сети ISDN абоненты одной группы могут относиться к разным АТСЦ. Один или множество абонентов этой группы могут использовать входящую и исходящую связь с абонентами вне данной группы. Один абонент может входить более чем в одну группу.
Выделенный план нумерации (PNP). Обеспечивается создание выделенного плана нумерации внутри виртуальной выделенной сети НИШ^ирдользующей ресурсы общей сети.
Мщжоуровиевое обслуживание с приоритетами и с прерываниями (АЛ/^.ОбесЙечивамзся обслуживание вызовов с приоритетами. За каждым вызовом закрепляется уровень приоритета (precedence). Прерывание (preemption) — это свойство передавать ресурсы, которые используются вызовом с низким приоритетом, вызову с высоким приоритетом, если нет иных доступных ресурсов.
Приоритетное обслуживание (priority service). Услуга позволяет обслуживать на сети вызовы с приоритетами, адресованные к заданным терминалам, в соответствии с установленным порядком выбора пути (маршрута).
Запрет исходящей связи (outgoingcall barring). Членам замкнутой группы пользователей запрещается связь вне данной группы.
Группа 6. Дополнительные услуги об оплате, которые доводят до абонентов информацию о текущей плате за сетевые услуги или позволяют пользоваться кредитными картами.
Группа 7. Дополнительные услуги по передаче дополнительной информации, связанные с передачей между пользователями дополнительной по отношению к основному вызову информации. Главной услугой здесь является сигнализация от пользователя к пользователю (UUS). Услуга позволяет передавать короткие текстовые сообщения по сети ISDN от одного терминала к другому. Набор текста производится с помощью кнопочного пульта телефонного аппарата. На принимающей стороне текст сообщения появляется на дисплее телефонного аппарата и сохраняется в памяти аппарата. Длина одного сообщения может достигать 128 байт. Текстовые сообщения передаются по сигнальным каналам D базового и первичного доступов и поэтому могут быть переданы при занятости или отсутствии абонента. Текстовые сообщения могут быть вставлены в разные сигнальные сообщения или в специальное сигнальное сообщение — USER INFORMATION (Пользовательская информация).
К дополнительным услугам следует также отнести широко распространенную Речевую почту (Voice Mail). Такая услуга дает возможность абонентам пользоваться индивидуальными «речевыми почтовыми ящиками» для записи речи абонентов при входящей связи, если вызываемый абонент не отвечает на вызов или он переадресовал свои вызовы на Речевую почту. Наличие сообщения в «почтовом ящике» индуцируется на дисплее цифрового телефонного аппарата или передается в виде специального тонального сигнала при снятии абонентом трубки аналогового аппарата. Эта услуга не стандартизована. Она требует специальных аппаратных средств. Для записи речевых сообщений используется накопитель на жестком диске или флэш-память.