Цифровые сети интегрального обслуживания
Появления и быстрое развитие цифровых сетей интегрального обслуживания (ЦСИО) обусловлено следующими факторами.
1. Рост объемов информации, передаваемой по сетям связи (объем информации пропорционален квадрату промышленного потенциала). Причем увеличивается разнообразие видов информации (речь, данные, графика, файлы, видео и т. п.). Кроме того, требуется работа в режиме диалога. До недавнего времени эта проблема решалась созданием отдельных сетей как по видам информации: речь - телефонная сеть; телеграфные сообщения -
телеграфная сеть; данные - сеть передачи данных; видеоинформация - сети телевидения, так и по предоставляемым услугам: необходимость диалога - сеть AT, интерактивный режим - сеть ОП, вычислительные ресурсы - ИВС (информационно-вычислительная сеть).
Естественно, что подобное количественное решение проблемы экономически не эффективно.
2. Существенные преимущества цифровых (дискретных) методов передачи и коммутации, в том числе: простота реализации методов приема, близких к оптимальным; простота реализации алгоритмов повышения верности, причем, практически на любую заданную величину; возможность широкого использования высоконадежной элементной базы - интегральных микросхем (ИМС); возможность естественного внедрения ЭВМ в процессы передачи и коммутации; достижения в области техники многоканальных систем, техники передачи данных и вычислительной техники.
В общем случае понятие интеграции рассматривается на различных уровнях.
/ уровень интеграции - постепенное слияние каналообразую-щей и коммутационной аппаратуры, т.е. при построении этой аппаратуры используются: единые принципы функционирования (временное разделение сигналов); единая элементная база - ИМС средней и большой степени интеграции вплоть до СБИС (сверх большие интегральные схемы), например, однокристальные ЭВМ; единые устройства управления - специализированные (или универсальные) ЭВМ; единые принципы эксплуатации и обслуживания с широким применением встроенных систем самоконтроля и диагностики.
В настоящее время этот уровень интеграции во многом достигнут (особенно за рубежом). Широко используются системы передачи типа ИКМ, а также коммутационная аппаратура на принципах временной коммутации.
// уровень интеграции - создание цифровых сетей связи, обеспечивающих передачу различного вида сообщений (речь, данные) в единой дискретной (цифровой) форме. Действительно, широко используемые для ПД каналы ТЧ не допускают передачу сигналов в дискретном виде (не согласован спектр). Поэтому дискретные сигналы сначала преобразуются в аналоговые, их спектр смещается в требуемую область частот, аналоговые сигналы передаются по каналам ТЧ, а затем опять из аналоговой формы переводятся
в дискретную. Эти функции выполняет модем. Переход к цифровым (дискретным) каналам существенно упрощает аппаратуру передачи данных (АПД).
/// уровень интеграции - создание единой цифровой сети с интеграцией обслуживания, которая обеспечивает не только передачу любых видов сообщений, но и предоставляет широкий круг услуг диалог, документальность, передачу и прием графической информации, вычислительные ресурсы и т. п.
Исходя из тенденций развития средств вычислительной техники и техники связи, а также эволюции элементной базы, ЦСИО прошли ряд последовательных этапов развития.
Этап 0. Существуют отдельные сети как для различных видов сообщений (речь, данные, графическая информация), так и для различных услуг (диалог, документальность и т. д.).
Этап 1. Характеризуется переходом к цифровым методам передачи и коммутации, для чего традиционная аналоговая телефонная сеть постепенно преобразуется в интегральную цифровую сеть IDN (Integrated Digital Network) с широким спектром разнообразных услуг и возможностью передавать речь и данные в единой цифровой форме. Наряду с этим продолжают развиваться сети ПД и ИВС.
Этап 2. Создается собственно цифровая сеть интегрального обслуживания ISDN (Integrated Services Digital Network) путем постепенного объединения интегральной цифровой сети (IDN) с сетями ПД и ИВС. В качестве физической среды используются цифровые телефонные каналы. Обособленно остаются сети передачи видеоинформации.
Этап 3. Создается широкополосная сеть интегрального обслуживания BSN (Broadband Services Network). Данная сеть обеспечивает пользователей широкополосными цифровыми каналами как для их вторичного уплотнения речью, данными, факсимильной информацией, так и для передачи телевизионных программ, высокоскоростной передачи файлов, организации видеоконференций и т.п.
За рубежом реализация ЦСИО находится в конце 2-го - в начале 3-го этапов. Причем некоторые небольшие страны (Швеция, Австрия, Швейцария, Япония) уже закончили 2-й этап и приступили к созданию 3-го. США, Англия завершают 2-й этап. Наша страна пока еще осваивает 1-й этап, ведутся НИР и ОКР для реализации 2-го этапа.
Согласно определению МСЭ-Т под ЦСИО понимается такая сеть связи, в которой одни и те же устройства цифровой коммутации и цифровые тракты передачи используются для установления соединений более чем одного вида связи, например телефонии, передачи данных и др.
Архитектура ЦСИО базируется на семи уровневой эталонной модели ВОС (OSI). Однако совмещение различных способов доставки сообщений порождает некоторые особенности в архитектуре ЦСИО. Поэтому 2-й уровень в архитектуре ЦСИО разбит на два подуровня: 1) - уровень совмещения и 2) - собственно канальный.
Основной функцией уровня совмещения является создание кадров со специальной меткой, указывающей на технологию транспортировки. По этой метке выбираются соответствующие протоколы управления на более высоких уровнях. Кроме того, на этом подуровне (2.1) выполняются: мультиплексирование, цикловая синхронизация, формирование ИКМ - кадров, сегментирование интерфейсных кадров канального уровня, управление мультиплексированием.
Остальные уровни по функциям аналогичны архитектуре ИВС.
Структура ЦСИО. Структура ЦСИО определяется как расположением пользователей, так и разделением информационно-вычислительных и связных ресурсов. Структура ЦСИО разделяется на магистральную (базовую) и абонентскую (терминальную) (рис. 12).
Терминальная сеть включает в себя терминалы Т, абонентские пункты АП, концентраторы К и, в основном, цифровые каналы связи. Терминалы и АП, имеющие стандартный цифровой выход на 64 кбит/с могут непосредственно подключаться к УК.
Магистральная (базовая) сеть включает УК, цифровые каналы, систему управления сетью и вычислительные ресурсы (ВК - вычислительные комплексы, БД - банки данных и т. п.).
Топология магистральной сети может быть самой различной - звездообразной, кольцевой, распределенной и т. д. В последнее время по мере развития ЦСИО и увеличения ее размеров, структуру делают иерархической, что экономичнее и сокращает число переприемов.
Основу технической базы ЦСИО составляют многоканальные системы передачи, обеспечивающие передачу всех типов сообщений в единой цифровой форме.
Узлы коммутации ЦСИО оказываются сложнее, чем УК с КК или с КП, поскольку в ЦСИО узлы должны обеспечивать гибридную или адаптивную коммутацию. УК выполняются с широким использованием средств вычислительной техники. На УК ЦСИО реализуются первые 4 уровня модели ВОС (1, 2.1, 2.2, 3 и 4).
Рис. 12. Структура ЦСИО
Интеллектуальные сети. Разработка технологии интеллектуальных сетей началась в 1990 г., а первые рекомендации МСЭ-Т, касающиеся ИС, утверждены в 1992 г. (рекомендации Q.1201-Q.1203). Основная цель ИС заключается в быстром, эффективном и экономичном предоставлении информационных услуг массовому пользователю.
Согласно рекомендации МСЭ-Т 1.211, 1.212 вся совокупность услуг, предоставляемых ИС, делится на две группы: 1) основные виды услуг и 2) дополнительные виды обслуживания (ДВО).
Основные услуги связаны с процессами установления соединений (при КК), тарификации, организации виртуальных соединений (при КП), передачи пакетов между элементами сети.
Основные услуги, как правило, редко изменяются и реализуются сетью при обслуживании каждого вызова.
ДВО весьма разнообразны, например:
универсальный номер доступа (УНД);
персональный номер (ПН);
«зеленый телефон» (ЗТ).
ИС строятся на основе новой концепции, состоящей в том, что функции предоставления ДВО отделяются от основных услуг. В традиционных цифровых сетях эти функции неразрывно связаны.
Рассмотрим сущность упомянутых ДВО.
Услуга УНД предоставляет возможность по единому номеру организации установить связь с нужным абонентом этой организации. Для реализации этой услуги ИС запрашивает вызывающего абонента о требуемом подразделении, предлагает дополнительно набрать определенное число знаков номера и адресует вызов на свободный терминал (телефон). Вся необходимая для ДВО информация содержится в сетевых базах данных в виде «интеллектуальной надстройки» коммутируемой сети (в данном случае, телефонной).
Услуга ПН аналогична той, которой пользуются абоненты сетей подвижной связи. Абонент для получения этой услуги регистрируется в ИС и получает логический номер, по которому его можно отыскать независимо от того, где он находится. Абонент, находясь в другом населенном пункте страны или мира, сообщает ИС номер телефона, куда нужно переадресовать все входящие вызовы.
Услуга ЗТ, относящаяся к «службе 800», обеспечивает возможность оплаты за разговор вызываемым абонентом. На рис. 13 представлена структура ИС, которая построена по иерархическому принципу и содержит четыре уровня.
На первом (верхнем) уровне ИС расположена подсистема административного управления ПАУ сетевыми ресурсами (Network Capabilities Manager- NCM).
На втором уровне находится сетевая информационная база данных - СИБД (Network Information Database - DIN).
На третьем уровне функционируют интерпретаторы видов услуг - ИВУ (Service Logic Interpreter - SLI).
На четвертом (нижнем) уровне находится пункт коммутации услуги ПКУ (Service Switching Point - SSP).
Рассмотрим функции уровней ИС.
1. Функциями ПАУ являются:
предоставление технических средств эксплуатации и технического обслуживания ИВУ (дистанционная загрузка программных средств, контроль работоспособности ИВУ, дистанционное восстановление данных и техобслуживание);
Рис. 13. Структура ИС
коммерческое управление, т.е. предоставление абонентам возможности пользоваться данными одной или нескольких служб.
2. СИБД может вести обмен с внешними базами данных (ВБД) через сеть коммутации пакетов по протоколу Х.25 или по протоколу системы сигнализации № 7 (СС № 7) МСЭ-Т. Эта подсистема обеспечивает управление ресурсами сети для предоставления ДВО, интерпретацию вида ДВО.
В СИБД хранятся данные о номерах абонентов, категориях обслуживания, адресах, маршрутах и программы реализации услуг -ПРУ (Service Logical Programs - SLP).
Каждой услуге соответствует своя ПРУ, которая составляется из модулей услуг. Конкретная ПРУ определяет тип и последовательность действий для реализации какой-либо услуги.
Основная функция ИВУ - контроль реализации протокола услуги, при этом необходим обмен с БД соответствующей службы.
ПКУ распознает запросы на предоставление ДВО по коду, набираемому пользователем, и формирует заявки к ИВУ. Средства ПКУ являются ведомыми по отношению к ИВУ.
Обмен между ПАУ и ИВУ, а также между ПКУ и ИВУ реализуется посредством транспортных сетей по протоколам Х.25 или СС № 7.
Для предоставления ДВО пользователям, независимо от подключения их к сети общего пользования или ведомственной сети, необходимо добавить модуль ПКУ.
Если абонент включен в цифровую АТС, то функции ПКУ реализуются на этой же станции. Пользователи могут иметь доступ к ПКУ как с помощью телефонного аппарата, так и с помощью ПЭВМ. Если абонент включен в АТС, где нет ПКУ, то доступ к ИС реализуется по межстанционным каналам, проложенным между соответствующей АТС и узлом сети, где имеется ПКУ.
Сеть телевизионного и радиовещания. Сеть телевизионного вещания построена на основе использования широкополосных телевизионных каналов. Источником сообщений являются аппаратные телестудии, в которые информация поступает из телестудии или из передвижных телеустановок. Из сети распределения телевизионных программ информация поступает на телецентры, которые излучают радиоволны и ведут вещание на телевизионные приемники, расположенные у населения. Обобщенная структурная схема сети телевизионного вещания приведена на рис. 14. Здесь приняты следующие обозначения: ТЦ - телецентр; АЦ - центральная аппаратная радиодома (источника телевизионных и радиовещательных программ); ОМТА - оконечная междугородная телевизионная аппаратная; РПС - радиотелевизионная передающая станция; ЗС -земная станция спутниковой связи; КС - космическая станция; ОРС - оконечная радиорелейная станция; ПРС - промежуточная радиорелейная станция. Взаимодействие всех составляющих сети особых пояснений не требует.
Рис. 14. Структурная схема сети телевизионного вещания
Организована эта сеть следующим образом: через соединительную линию программа из центральной аппаратной междугородного вещания или телевидения поступает по каналам первичной сети к тем сетевым узлам, к которым подключена аппаратная передающего телецентра; из аппаратной через антенну программа излучается в пространство.
Для создания вторичной сети передачи телевизионных программ наиболее удобны каналы, полученные с помощью радиорелейных линий передачи и искусственных спутников земли (ИСЗ) и реже кабельных. В целях обеспечения надежности телепередачи обычно сочетают использование наземных средств (кабельных и радиорелейных линий) с каналами, полученными с помощью ИСЗ.
Аналогичными по структуре являются вторичные сети распределения программ радиовещания, структурная схема которых приведена на рис. 15.
Рис. 15. Структурная схема сети звукового вещания
Здесь к уже принятым ранее обозначениям добавились: РД/АЦ -радиодом и его центральная аппаратная; КРА - коммутационно-распределительная аппаратная; РТУ - радиотрансляционный узел; ОМВА - оконечная междугородная вещательная аппаратная; УМВА - узловая междугородная вещательная аппаратная; РВ ДВ (СВ) -радиовещательный передатчик, работающий в диапазоне длинных (средних) волн; ОС - оконечная станция; НУС - необслуживаемая усилительная станция; СУ - сетевой узел.
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей
- Предисловие
- Введение
- Лекция 1
- Основные понятия и определения
- Основные понятия и определения. Классификация систем электросвязи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 2 Первичные сигналы электросвязи Первичные сигналы электросвязи и их физические характеристики
- Сигналы передачи данных и телеграфии
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики
- Типовые каналы передачи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов
- Развязывающие устройства, требования к ним и классификация
- Анализ резисторной дифференциальной системы
- Лекция 5 Трансформаторная дифференциальная система Анализ трансформаторной дифференциальной системы
- Определение условия непропускания тдс от полюсов 4-4 к полюсам 2-2
- Определение входных сопротивлений тдс
- Определение затуханий уравновешенной тдс в направлениях передачи
- Анализ неуравновешенной трансформаторной дифференциальной системы
- Сравнение трансформаторной и резисторной дифференциальных систем
- Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов
- Устойчивость телефонного канала
- Искажения от обратной связи
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 4-6
- Лекция 7 Общие принципы построения многоканальных систем передачи
- Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи
- Методы разделения канальных сигналов
- Взаимные помехи между каналами
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 8 Принципы формирования канальных сигналов в системе передачи с частотным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов
- Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов
- Квадратурные искажения при передаче амплитудно-модулированных сигналов
- Лекция 9 Методы формирования одной боковой полосы. Искажения в каналах и трактах сп с чрк
- Фильтровой метод формирования обп
- Многократное преобразование частоты
- Фазоразностный метод формирования обп
- Искажения в каналах и трактах систем передачи с частотным разделением каналов
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля к лекциям 8и9
- Лекция 10 Принципы построения и особенности работы систем передачи с временным разделением каналов Структурная схема системы передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов в системах передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов с помощью амплитудно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов с помощью широтно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов на основе фазоимпульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Переходные влияния между каналами систем передачи с временным разделением каналов
- Оценка переходных помех 1-го рода.
- Оценка переходных помех 2-го рода.
- Обобщенная структурная схема системы передачи с временным разделением каналов на основе фазоимпульсной модуляции
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля
- Лекция 11 Общие принципы формирования и передачи сигналов в цифровых системах передачи Постановка задачи
- Квантование сигналов по уровню
- Оценка шумов квантования Оценка шумов при равномерном квантовании.
- Гармонический сигнал.
- Речевой сигнал.
- Речевой сигнал, поступающий от разных источников.
- Многоканальный групповой телефонный сигнал.
- Телевизионный сигнал.
- Оценка шумов квантования при неравномерном квантовании.
- Кодирование квантованных сигналов
- Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи
- Виды синхронизации в цифровых системах передачи
- Принципы регенерации цифровых сигналов
- Линейное кодирование в цсп
- Лекция 12
- Разностные методы кодирования.
- Иерархия цифровых систем передачи
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция как система с линейным предсказанием.
- Дельта-модуляция
- Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции
- Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 11 и 12
- Лекция 13 Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи Краткий исторический очерк
- Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы организации двусторонней связи на основе волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей
- Лекция 14 Основные узлы оптических систем передачи. Оптический линейный тракт Оптические передатчики
- Требования к источникам оптического излучения: их параметры и характеристики
- Оптические приемники
- Лавинные фотодиоды (лфд).
- Шумы приемников оптического излучения.
- Модуляторы оптической несущей
- Виды модуляции оптической несущей.
- Обобщенная структурная схема оптического линейного тракта
- Оптические усилители
- 1. Усилители Фабри - Перо.
- 2. Усилители на волокне, использующие бриллюэновское расстояние.
- 3. Усилители на волокне, использующие рамановское расстояние,
- 4. Полупроводниковые лазерные усилители (пплу)
- 5. Усилители на примесном волокне
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 13 и 14
- Лекция 15 Общие принципы и особенности построения систем радиосвязи Основные понятия и определения. Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн. Структура радиосистем передачи.
- Общие принципы организации радиосвязи. Классификация радиосистем передачи
- Особенности распространения радиоволн метрового -миллиметрового диапазонов
- Антенно-фидерные устройства
- Лекция 16 Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи Основные понятия и определения. Классификация радиорелейных линий передачи. Принципы многоствольной передачи
- Виды модуляции, применяемые в радиорелейных и спутниковых системах передачи
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости
- Особенности построения тропосферных радиорелейных линий
- Передача сигналов телевизионного вещания по радиорелейным линиям
- Спутниковые системы передачи
- Много станционный доступ с разделением сигналов по форме.
- Принципы построения систем спутникового телевещания - ств
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 18 Общие принципы построения телекоммуникационных сетей Основные понятия и определения
- Назначение и состав сетей электросвязи
- Методы коммутации в сетях электросвязи
- Структура сетей электросвязи
- Принципы построения взаимоувязанной сети связи Российской Федерации
- Многоуровневый подход. Протоколы, интерфейс, стек протоколов
- Элементы теории телетрафика
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 19 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей Состав и назначение сетей телефонной связи
- Структура вторичных цифровых сетей общего пользования.
- Состав и назначение телеграфных сетей
- Сети передачи данных
- Информационно-вычислительные сети. Сети эвм
- Телематические службы
- Цифровые сети интегрального обслуживания
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 20 Принципы построения сетей и систем радиосвязи Основные понятия и определения
- Основы построения систем сотовой связи
- Основы транкинговых систем радиосвязи
- Основы построения систем беспроводного абонентского радиодоступа
- Технико-экономические аспекты системы беспроводного абонентского радиодоступа
- Вопросы для самоконтроля,
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей