Слайд 1Взаимоувязанная
сеть связи РФ
Лекция 14
Слайд 2Средства электросвязи, включающие в себя линии связи, аппаратуру формирования групповых
трактов, коммутационные узлы, ЭВМ и другое оборудование, территориально охватывающие территорию
России и объединенные в единый автоматизированный комплекс, носят название взаимоувязанная сеть связи (ВСС) РФ
Слайд 3ВСС предназначена для удовлетворения потребностей в услугах связи всех отраслей
народного хозяйства и населения страны и является сетью общего пользования
Слайд 4Структура ВСС основана на концепции TMN
Концепция TMN (telecommunication management network)
включает четыре уровня управления:
- бизнесом (административный)
услугами
сетью
элементами сети
Слайд 5Основу ВСС составляет первичная (транспортная) сеть, основанная на принципах коммутации
каналов
Управление коммутацией каналов и соединением абонентов осуществляется с помощью телефонного
номеронабирателя
Слайд 7ВСС РФ строится по территориальному принципу и поэтому признаку включает
в себя:
магистральную сеть
внутризоновые сети
местные первичные сети
линии связи абонентского доступа
Слайд 8Местная сеть
Это городские сети и сельские районные сети, соединяющие районный
центр с деревнями и поселками
Слайд 9Внутризоновая сеть
Объединяет в пределах области городские и сельские сети, соединяя
районные центры и города с областными центрами
Внутризоновая сеть строится по
радиально-узловому (древовидному) принципу
В областном центре устанавливается междугородная телефонная станция (АМТС)
Слайд 10Топология
внутризоновой сети связи
Слайд 11Магистральная сеть ВСС соединяет между собой все областные центры (АМТС)
мощными пучками каналов связи
Слайд 12Внутри России организованны 84 зоны
Абонентам внутризоновой сети присваиваются семизначные номера
Исключая
первые два номера 8 (междугородняя связь) и 0 (специальные сети
типа 01 – пожарная служба) получаем, что емкость местных сетей внутризоновой связи не должна превышать 8 млн. номеров
Слайд 13Каждой зоне присваивается трехзначный номер АВС
Семизначный внутризоновый номер состоит из
пятизначного местного номера городской или сельской телефонной коммутационной станции ХХХХХ
и двухзначного внутризонового кода DE, присваиваемого городской или сельской станциями или 100-тысячной группе абонентов городской телефонной станции большой емкости
Слайд 14Участок цепи между двумя узлами называется транзитом
Согласно схеме ВСС количество
транзитов в одной зоновой сети не должно быть более трех
Число
транзитов равно числу приемников сигнала в сети, которое может сопровождаться преобразованием аналогового сигнала в цифровой и обратно, что ухудшает качество передаваемых сигналов
Слайд 15Магистральная сеть соединяет все АМТС между собой
Территория России разделяется на
семь округов, в каждом из которых устанавливается узел автоматической коммутации
первого класса УАК-I
Все УАК-I соединены между собой по принципу «каждый с каждым» мощными пучками каналов
Слайд 16На территории УАК-I могут устанавливаться также узлы автоматической коммутации второго
класса УАК-II для создания более коротких путей между АМТС
Кроме
того при наличии достаточного тяготения отдельные АМТС могут дополнительно соединяться между собой прямыми пучками каналов, минуя УАК
Слайд 18Для высокой загрузки основных пучков каналов магистральной сети избыточный трафик
направляется по нескольким обходным путям
Последний обходной путь называется путем последнего
выбора, который не должен содержать более пяти транзитов
Слайд 19Итого, в ВСС может быть не более 11 транзитов, из
которых
3 транзита находятся в одной зоне зоновой сети связи,
5 транзитов – в магистральной сети связи и
3 транзита – в другой зоне зоновой сети связи
Слайд 20Максимальная протяженность участка магистральной сети связи – не более 12
500 км, максимальная протяженность участка в зоновой сети связи до
абонента – не более 700 км
Итого, максимальная протяженность линий связи в ВСС составляет 13 900 км
Слайд 21Категории сигналов
Абонентские
Линейные, управляющие трактом передачи по абонентской линии
Сигналы маршрутизации
(регистровые сигналы), представляющие адресную информацию для маршрутизации
Слайд 23Международные стандартные системы сигнализации
Слайд 25Нормирование протяженности линий связи, количества транзитов и числа преобразований аналогового
сигнала в цифровой и обратно позволяют сформулировать требования к качественным
характеристикам каналов связи в ВСС
В соответствии с международными стандартами была выбрана скорость преобразования аналогового телефонного сигнала в цифровую форму, равная 64 кбит/с
Слайд 26Исторически ранее первичные сети связи всех государств создавались на базе
аналоговых телефонных каналов, называемых каналами тональной частоты (каналы ТЧ)
Это было
связано с тем, что 95% объема передаваемой информации составляли телефонные сигналы
Слайд 27Другие типы сообщений
Низко скоростная передача данных, фототелеграф, телеграф составляли незначительную
долю трафика, вследствие чего первичные сети оптимизировались под передачу телефонной
информации
Слайд 28В настоящее время аналоговые каналы ВСС заменяются на цифровые, в
первую очередь на магистральной сети связи
Вместо одного канала ТЧ используется
так называемый основной цифровой канал со скоростью передачи информации 64 кбит/с и на его основе групповые тракты со скоростями 2048 кбит/с и выше
Слайд 31В целом,
ВСС РФ состоит как из цифровых, так и аналоговых
каналов связи, цифровых и аналоговых коммутационных станций, и ее возможности
ограничиваются характеристиками каналов ТЧ
Слайд 35Тенденции развития сетей ОП в России
Важной тенденцией развития национальных телекоммуникаций
является создание частных сетей
Другой базовой тенденцией служит внедрение новых типов
коммутируемых сетей
В начале 90-х только два типа сетей обеспечивали общение: ТфОП и телеграфные сети
Слайд 36Распределение каналов телефонной связи
Слайд 37Тенденции развития сетей ОП в России
Сети передачи данных начали создаваться
в первой половине 90-х годов. Они строились по различным технологиям
Первоначально
наиболее доступными были сети X.25
Позднее появились технологии Frame rely
Сегодня множество операторов собираются создать сети на основе АТМ (asynchronous transfer mode) технологий
Слайд 38Телефонные сети России
Существует несколько различий между американскими, европейскими стандартами (ITU)
и национальными нормами
Например, напряжение питания 60В вместо 48В; способ компандирования
(неравномерного квантования , compression+expander) – по А-закону, а не по μ-закону (США и Япония)
Слайд 39Рассмотрим принципы построения телефонной сети нашей страны
Слайд 41Проблемы ТфОП
Поскольку ТфОП – сеть с коммутацией каналов, качество соединения
в ней неустойчиво
Каждый сеанс связи полностью зависит от качества каналов,
скоммутированных для этого конкретного сеанса
На длинных расстояниях, например, между странами, качество каналов может резко изменяться от сеанса к сеансу
Слайд 42Проблемы ТфОП
Деловые люди заинтересованы в мобильной связи
Структура ТфОП затрудняет подключение
центров коммутации подвижной связи ЦКПС (MSC, mobile switching center)
Кроме того,
емкость (пропускная способность) кабелей магистральной линии недостаточна для проводки дополнительного трафика
Слайд 44Модель частной сети
В данной модели частной сети считается, что она
относится к городу, т.е. «эквивалентна» нижней части структуры ТфОП
В рассматриваемой
модели изображены 2 УАТС и 4 концентратора К
Пунктиром обозначено соединение УАК-2 с международной сетью, поскольку для этого необходимо получить лицензию соответствующего (по телекоммуникациям) государственного комитета
Слайд 45Гибкость частных сетей
Обычно в современных сетях используется высококачественное цифровое оборудование,
поддерживающее новые телекоммуникационные услуги (ISDN, интеллектуальные сети и др.)
Прямой канал
между УАК-2 и ЦКПС возможен благодаря развитию характеристик коммутационного оборудования
Для оптимизации доступа широко используются дистанционные модули
Слайд 46Соотношение между общественными и частными сетями
Слайд 47Выбор линии зависит от:
Времени использования линии
Стоимости услуг
Возможности получить более высокую
скорость на линии с подавлением помех
Необходимость круглосуточного непрерывного соединения
Слайд 49Качественные аспекты эволюции связи в России
Слайд 50Недостатки цифровых сетей передачи данных
Расширение частоты частот
Необходимость цифро-аналогового и аналого-цифрового
преобразования
Необходимость временной синхронизации
Несовместимость с существующим аналоговым оборудованием
Слайд 51В последнее время происходит интенсивный процесс замены коммутаторов телефонных сетей
на цифровые, которые работают на основе ТTDM, однако такая сеть
остается по-прежнему аналоговой телефонной сетью
Слайд 52Модернизация ТфОП
Требуется модернизация существующих координатных и цифровых систем коммутации как
для расширения их емкости, так и предоставления услуг Интернета в
интеллектуальных сетях
Наиболее подходящим направлением модернизации является использование мультисервисных узлов небольшой емкости с реализацией в них услуг Инета, в т.ч. IP-телефонии и интеллектуальной сети
Слайд 54Структурные изменения ВСС РФ
Конвергенция сетей электросвязи (ВСС РФ) и информационных
сетей (Российский Интернет)
Вхождение информационных сетей РИИ (Российской информационной структуры) в
ВСС РФ
Расширение границ ВСС до границ РИИ
Слайд 56Основные направления развития ВСС РФ
Всеобщая цифровизация процессов электросвязи
Формирование интеллектуальных сетей
массового обслуживания
Развитие сетей мобильной связи
Обеспечение взаимодействия национальных сетей связи с
глобальной сетью
Развитие интерактивных систем цифрового телевидения
Слайд 57Распространение терминалов в России в 2000