Лекции по "Основы построения телекоммуникационных систем"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2013 в 10:15, курс лекций

Описание работы

Лекция 1. Архитектура и топология сетей связи. Методы коммутации

Телекоммуникации являются основой развития общества. Постоянно растущий спрос как на обычные телефонные услуги, так и на новые виды услуг связи, включая услуги Интернет, предъявляет новые требования к современным сетям связи и качеству предоставляемых услуг. С другой стороны, совершенствование телекоммуникационного оборудования и развитие на его основе современных сетей связи приводит к усложнению процесса построения и значительным затратам на создание таких сетей.

Файлы: 27 файлов

Контрольные вопросы для экзамена в 2013 г..docx

— 15.98 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекции 20-21.Сигнализация на телефонных сетях связи.doc

— 201.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекции 27-28 Беспроводная связь.doc

— 319.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 1. Архитектура и топология сетей связи. Методы коммутации.doc

— 475.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 10.Передача дискретных сообщений по каналам связи.doc

— 112.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 11. Методы передачи данных канального уровня.doc

— 94.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 12.Базовые технологии локальных сетей.doc

— 97.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 15. Протоколы маршрутизации.doc

— 81.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 13.Способы построения составных комьютерных сетей.doc

— 95.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 14.Принципы работы IP сетей. doc.doc

— 80.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 16. Глобальные сети.doc

— 154.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 17. Сети ISDN.doc

— 94.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 18.Технология ATM.doc

— 166.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 19. Система и план нумерации на сетях связи.doc

— 337.00 Кб (Скачать файл)

В переходный период, когда на некоторых  стыках ООД/АКД  будет реализована  процедура "абонирование адреса TOA/NPI",  а на некоторых других стыках  ООД/АКД  еще будут использоваться  коды  выхода, необходимо применять  при связи между такими стыками  ООД/АКД   преобразования  согласно  Рекомендации   МСЭ-Т  Х.123.

6.1.6. При организации соединений  для передачи данных по неспециализированным сетям должны соблюдаться правила нумерации этих сетей.

6.1.7. Если взаимодействуют две  сети, использующие разные  планы  нумерации (Х.121 и Е.164), то должно  предусматриваться   преобразование  номеров согласно  Рекомендации  МСЭ-Т   Е.166/Х.122.

6.1.8. В сетях данных может предусматриваться  служба преобразования адресов,  позволяющая  пользователям использовать  номера с форматами, отличающимися  от форматов Х.121 и  Е.164.  В  частности, может использоваться  дружественная к пользователям  мнемоническая буквенная система именования.

6.1.9. Система нумерации в сетях  данных ограниченного пользования  для ООД, не имеющих права  выхода на СДОП, может устанавливаться  оператором произвольно. 

 

6.2. План нумерации  по Рекомендации МСЭ-Т Х.121

6.2.1. Номер (адрес), идентифицирующий конкретный стык  ООД/АКД, должен состоять из кода идентификации сети данных (DNIC), в которую включено вызываемое  ООД, и следующего за ним сетевого номера терминала, присвоенного стыку ООД/АКД в этой  сети данных (рис. 6.1). 

 

              DNIC


 


 


         DCC        ND                            NTN

 


     3 цифры    1 цифра             Не  более 10 цифр

DCC  - Код страны в службе  данных

ND  - Номер сети

DNIC    - Код идентификации сети данных

NTN   - Сетевой номер терминала

Рис. 6.1

Структура международного  номера по Рекомендации МСЭ-Т Х.121

6.2.2. В номерах, выделяемых для  стыков ООД/АКД,  должен использоваться  набор из десяти цифр от 0 до 9. Количество цифр, составляющих  номер, должно быть не более  14, включая DNIC. В этот номер не входит международный префикс (код доступа к международной связи), если он применяется в конкретной сети данных.

6.2.3. Все DNIC должны состоять из четырех цифр, первые три из которых представляют собой код страны в службе данных (DCC), а четвертая цифра - номер сети в стране. За одним DCC может быть закреплено до 10 сетей данных.

6.2.4.  Для кодирования  первой  цифры  DСС используются только  значения 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Цифры 8, 9, 0 и 1 используются в качестве кодов выхода, указывающих, что далее следуют цифры другого плана нумерации (не по Рекомендации МСЭ-Т Х.121).

6.2.5. Присвоение DNIC сетям данных, действующим на территории России, осуществляет федеральный орган исполнительной власти в области связи в пределах DCC, выделенных для России Международным Союзом Электросвязи.

Примечание. На конец 2000 года за Россией закреплено два DCC (250 и 251). МСЭ при необходимости может выделить дополнительные DCC  по запросу от Администрации связи России (то есть федерального органа исполнительной власти в области связи).

6.2.6. Сетевые номера терминалов  присваиваются операторами сетей,  к которым подключены ООД, и  должны однозначно идентифицировать  каждый стык ООД/АКД как при  соединении внутри соответствующей  сети ПД, так и при межсетевых  соединениях.

  6.2.7. Право на получение собственного  DNIC имеют сети данных общего пользования.

Как правило, сетям данных ограниченного  пользования собственные DNIC не присваиваются. В обоснованных случаях собственный DNIC может быть присвоен ведомственной сети (или другой сети ограниченного пользования, регулируемой государственным органом).

6.2.8. DNIC может быть также присвоен группе сетей данных ограниченного пользования, имеющих межсетевое взаимодействие хотя бы с одной СДОП.

Во всех случаях группе сетей данных может быть присвоен один общий DNIC при условии, что эта группа сетей обеспечивает взаимодействие с другими отечественными или зарубежными сетями данных, включая вопросы взаиморасчетов, как единый объект.

6.2.9. В случаях, когда общий  DNIC присваивается группе сетей данных общего или ограниченного пользования, каждой из таких сетей для ее идентификации при межсетевых соединениях должен присваиваться код идентификации частной сети  (PNIC).

PNIC должен состоять не более чем из 6 цифр, которые следуют непосредственно за цифрами DNIC и являются первыми цифрами сетевого номера терминала. 

6.2.10. Назначение PNIC сетям данных, объединенным в группу сетей с общим DNIC, производит федеральный орган исполнительной власти в области связи. В сетях, имеющих свой DNIC, PNIC выделяют операторы этих сетей.  

 

Примечание.  Федеральный орган исполнительной власти в области связи может заранее зарезервировать определенный DNIC (или несколько DNIC) для группы сетей и выделять PNIC по мере необходимости.

 

6.3. План нумерации по Рекомендации  МСЭ-Т Е.164

6.3.1. Международный план нумерации  по Рекомендации МСЭ-Т  Е.164 предусматривает возможность использования  трех разных структур международного  номера для сетей общего пользования:

            а) для  географических зон  (в зону может входить одна или несколько стран),    

            б) для  сетей,

в) для глобальных служб связи.

            Для сетей данных могут применяться  две первые структуры номера. Эти две структуры показаны  на рис. 6.2 и 6.3. 

 

 

 

CC

NDC

SN

 От 1 до 3 цифр

N(S)N

Максимально 15 цифр




 

  

 

 

 

 

 

 

CC   - Код страны 

NDC - Национальный  код назначения  (необязателен)

SN   - Номер абонента

N(S)N  - Национальный   (значащий)   номер    

Рис. 6.2

Структура международного номера по Рекомендации МСЭ-Т Е.164

для географических зон 

 

 

 

6.3.2. Длина  международного  номера не должна превышать  15 цифр.  В этот номер не входит  международный префикс (код доступа  к международной  автоматической  сети). 

 

 

height: 12pt; z-index: 0;">

    


 

                          

CC                       IC                          SN

                  3 цифры              От 1 до 4 цифр               


  


 

                                         Максимально 15 цифр


CC

- Код  страны для сети

           IC  - Код идентификации 

           SN - Но

мер абонента  

 

Рис. 6.3 

Структура международного номера  по Рекомендации  МСЭ-Т Е.164  для  сетей   

 

            6.3.3.  Коды страны (СС) выделяются  МСЭ.

6.3.4. Необходимость выделения национального  кода назначения 

NDC (см. рис. 6.2) и его длину определяет национальная Администрация связи России (то есть федеральный орган исполнительной власти в области связи). Она же распределяет значения этого кода. В России NDC используется и имеет длину три цифры. 

 

6.4.

Нумерация  в  сетях  по протоколу IP

6.4.1. В 

сетях  по протоколу IP рекомендуется применять  цифровую систему нумерации (адресации) интерфейсов устройств, подключенных к сети.

6.4.2. В цифровой системе  используются т.н. 

IP-адреса, которые представляются двоичными цифрами. Используются  IP-адреса современной, широко распространенной  версии 4  протокола  IP (IPv4) и IP-адреса новой версии 6 протокола IP  (IPv6).

6.4.3. В IPv4  длина IP-адреса  должна равняться  32 битам (4 байтам).  Могут применяться разные форматы  IP-адреса с переменной длиной  иденти

фикатора (префикса) сети в соответствии с  документами IETF RFC 1518 и 1519.

IP

-адрес   рекомендуется записывать в виде  целых десятичных чисел, содержащихся  в его четырех байтах (десятично-точечная  запись). Десятичные числа для  удобства разделяются точками  (например: 101.8.14.22). Каждое из четырех десятичных чисел может иметь значения от 0 до  255.

6.4.4. Начинают применяться  маршрутизаторы  и программы с версией  

IPv6. В этой версии, соответствующей документам IETF RFC 2373, 2374, 2450 и 2460, расширены возможности нумерации.  IP-адрес имеет длину  128 битов (вместо 32 битов в предыдущей версии  IPv4), что полностью снимает проблему нехватки адресов.

6.4.5. В сети по протоколу 

IP должны быть предусмотрены механизмы, обеспечивающие совместимость различных частей сети, использующих протоколы IP разных версий. Допускается использовать в одном узле сети разные версии протокола IP (IPv6/IPv4 – узлы).

6.4.6. Сетевые части  IP-адресов для глобальной информационной  сети Интернет выделяются региональными  центрами

  распределения этих адресов. 

 

  1. Нумерация в АТМ

На рисунке  показаны три формата адресов, которые  были определены форумом АТМ. Первый байт в поле адреса идентифицирует используемый формат адреса. (Значения этого поля, отличные от трех приведенных, зарезервированы и/или используются для других целей).

Рисунок

Рассмотрим данные три формата:

  1. Код данных страны (Data Country Code). Номера DCC определяются администрацией каждой страны. Например, в США такой администрацией является

     ANSI. Она устанавливает значение для полей маршрутизации (Routing Fields).

  1. Обозначение международного кода (International Code Designator - ICD). IDC определяются международной организацией, которой является Британский институт стандартов (British Stadards Institute).
  2. Адресация Е.164 для корпоративных сетей. Адресация Е.164 является адресным планом телефонии и определяется операторами магистральных сетей.

Независимо от используемого формата  необходимо достичь официальной  глобальной уникальности номеров во избежание конфликтов при росте сети или при объединении нескольких сетей АТМ между собой.

За полями DCC, ICD или за полем номера Е.164 в случае использования этого  формата следует поле маршрутизации. Для DCC и ICD оно содержит информацию о вызываемом адресе и может рассматриваться как адресное пространство. Термин “поле маршрутизации” подразумевает, что данное поле может содержать больше, чем просто адрес вызываемой стороны. В частности, механизм адресации должен быть достаточно иерархическим, чтобы обеспечивать маршрутизацию. В случае Е.164 использование поля маршрутизации в настоящее время не определено.

Каждый адрес в поле маршрутизации  может означать конкретный коммутатор или даже

 конкретный UNI коммутатора. Если  определяется коммутатор, то требуется  больше информации для нахождения конкретного UNI. С другой стороны, если специфицируется UNI,   то   этого   достаточно,   чтобы   обслуживать   его   как   уникальный,    глобально

определенный адрес.

 Таким образом, первые 13 байт  определяют адрес конкретного  коммутатора, который должен определить соответствующий вызываемый UNI. Это может быть сделано с помощью оставшихся 6 бит, называемых идентификатором конечной системы (End System ID). Конечные системы или терминалы могут содержать дополнительную адресную информацию. Например, терминал может использовать последние 6 байт адреса для идентификации конкретного UNI. Таким образом, весь коммутатор адресуется 13 байтами, а индивидуальные подключения - идентификатором конечной системы.

Этот механизм может представлять интерес при создании большой “виртуальной корпоративной сети”, т.е. возможно получение адресов коммутации от соответствующей организации и затем местное распределение идентификаторов конечной системы.

 Преимуществом такого подхода  является распределение индивидуальных адресов без привлечения сторонней организации. Однако, абоненту внешней сети необходимо знание значений обоих полей адреса для возможности вызова из внешней сети.

Обычно в 6-байтное (48 бит) поле идентификатора конечной системы заносится уникальный 48-битный МАС-адрес сетевой интерфейсной карты (Network Interface Card - NIC).

Конечно, коммутатор АТМ и терминал АТМ должны знать эти адреса для  маршрутизации вызовов, обмена сигнальными  сообщениями и пр. Обмен адресной информацией производится автоматически через интерфейс ILMI, причем коммутатор определяет 13 байт адреса (поля маршрутизации), а терминал - 6 байт (идентификатор конечной системы).

Байт селектора (S) не используется сетью АТМ, но передается ею прозрачно. Он может использоваться для определения некоторых параметров терминала, например, определять используемый стек протоколов.

Лекция 2. Требования к сетям связи.doc

— 69.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 22-23. Подключение к глобальным сетям с помощью модемов.doc

— 151.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 24. IP-телефония.doc

— 170.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 26. Системы сотовой связи.doc

— 678.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 25. Интеллектуальные сети связи_ сокр. вар..doc

— 163.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 29. Единая сеть электросвязи РФ.doc

— 52.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 3 Построение автоматически коммутируемых телефонных сетей.doc

— 95.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 4. Принципы построения СП с ЧРК и ВРК.doc

— 150.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 5. Технология SDH.doc

— 3.94 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 6. Модульность и стандартизация.doc

— 41.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 7.Техника коммутации каналов.doc

— 82.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 8. Принципы построения компьютерных сетей.doc

— 102.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция 9.Эталонная модель ВОС.doc

— 96.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Лекции по "Основы построения телекоммуникационных систем"