21.3. Цифровая коммутационная система с программным управлением с&с08
С&С08, являясь коммутационной системой нового поколения большой емкости, полностью соответствует рекомендациям и стандартам ITU-T и ETSI. Она обладает открытой модульной структурой, возможностями гибкой конфигурации, разнообразными услугами и функциями. С&С08 можно использовать в качестве оконечной станции, транзитной станции, междугородной станции и международного шлюза. С&С08 поддерживает современные принципы построения сетей, обеспечивая в будущем плавный переход к сетям следующего поколения.
Архитектура системы (рис. 21.10). Цифровая коммутационная система С&С08 состоит из модуля управления и связи (AM/CM) и коммутационных модулей (SM), число которых зависит от емкости станции. Емкость коммутационной системы может быть плавно расширена до 800 000 абонентских линий (ASL) или до 180 000 цифровых соединительных линий (DT).
Модуль AM/CM осуществляет функции связи между модулями SM, а также обеспечивает управление системой в целом. В состав AM/CM входят центральное коммутационное поле и сигнальное коммутационное поле. Емкость центрального коммутационного поля может гибко конфигурироваться от 16 384x16 384 (16kx16k) до 131 072x131 072 (128kx128k) временных интервалов. При этом обеспечивается неблокирующая коммутация с временным разделением каналов.
AM/CM состоит из FАМ (основной модуль управления), СМ (модуль связи) и ВАМ (вспомогательной модуль управления). Модуль FАМ осуществляет контроль и управление всей системы в целом, а также обеспечивает интерфейс между главным процессором и терминалом техобслуживания. Модуль СМ обеспечивает каналы передачи речи и сигнализации между модулями SM, для чего предоставляет два типа интерфейсов: оптический интерфейс (OFL) и электрический Е1/Т1.
Рис. 21.10. Архитектура системы С&С08:
AM/CM - модуль управления и связи; ВАМ - вспомогательный модуль управления; SM - коммутационный модуль
Модуль ВАМ играет роль сервера системы технической эксплуатации и управления, построенной по архитектуре «клиент-сервер». Для связи модуля ВАМ с терминалами техобслуживания могут использоваться разнообразные интерфейсы, такие как LAN и WAN, такие как Х.25, V.24 или V.35.
Основная функция коммутационного модуля SM - предоставление абонентских и сетевых услуг и интерфейсов. SM имеет функцию независимой коммутации. Он также реализует функции, связанные с управлением распределенными базами данных, обработкой вызовов, эксплуатацией и техобслуживанием абонентских и соединительных линий. Коммутационное поле с временным разделением модуля SM имеет емкость 4096x4096 временных интервалов и осуществляет коммутацию в пределах модуля, а также обеспечивает взаимодействует с центральным коммутационным полем модуля AM/CM для осуществления межмодульных соединений между SM.
Модуль SM обеспечивает большой набор интерфейсов UNI (интерфейс «пользователь-сеть») и NNI (межсетевой интерфейс).
UNI в SM содержит:
• Интерфейс аналоговой абонентской линии.
• Интерфейс базовой скорости ISDN BRI (2В + D).
• Интерфейс первичной скорости ISDN PRI (ЗОВ + D). . Интерфейс V.5 (V.5.1 и V.5.2).
• Интерфейсы сетей передачи данных Е1, V.24 и V.35 для реализации скоростей Nx64 кбит/с (N= 1, 2.....30) и субскоростей (9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с и т.д.).
Межсетевой интерфейс NNI в SM содержит:
• Интерфейс Е1/Т1 с разнообразными системами сигнализации.
Модуль SM может использоваться в различных конфигурациях.
Соотношение числа соединительных и абонентских линий может гибко конфигурироваться.
Типовыми конфигурациями SM являются:
• коммутационный модуль абонентских линий (USM): емкость модуля составляет 6688 аналоговых абонентских линий (ASL) или 3344 цифровых абонентских линии (DSL);
• коммутационный модуль соединительных линий (TSM): емкость 1440 цифровых соединительных линий (DT).
Коммутационный модуль SM также может использоваться в качестве независимой станции. Типовой конфигурацией является 5472 абонентских и 480 соединительных линий.
Удаленные модули и построение сетей. Коммутационная система С&С08 поддерживает три типа удаленных модулей: RSM (удаленный коммутационный модуль); RSA (удаленный модуль абонентского доступа) и RIM (удаленный интегрированный модуль).
Модуль RSM представляет собой модуль SM, используемый в качестве удаленного модуля, соединенного с опорной станцией по интерфейсу Е1. Функции и интерфейсы RSM аналогичны функциям и интерфейсам SM. Типовая конфигурация RSM составляет 5472 ASL/480 DT.
Модуль RSA представляет собой абонентскую кассету SM или RSM, используемую в качестве отдельного блока в удаленных точках и соединенную с SM или RSM через интерфейс Е1. Он предназначен для быстрого и экономичного подключения абонентов. Емкость блока RSA составляет 256 ASL на одну кассету. Интерфейс Е1 компактно встроен в абонентскую кассету. Емкость RSA может плавно наращиваться путем простого увеличения числа абонентских кассет. RSA обладает развитыми возможностями доступа, включая интерфейсы аналоговой линии, BRI, V.24/V.35 и т.д.
RIM также предназначен для быстрого и экономичного подключения удаленных абонентов. В своем комплекте RIM содержит абонентскую часть, оборудование электропитания, батареи и интерфейс контроля окружающей среды и представляет из себя интегрированное решение. Он пригоден для областей применения с неблагоприятными условиями окружающей среды. Выпускаемая серия RIM включает модули внутреннего и наружного типа, отвечающие различным требованиям установки.
При использовании различных типов удаленных модулей, таких как RSM, RSA, RIM и систем передачи PDH и SDH, а также металлических кабелей и ВОЛС, система С&С08 позволяет формировать наиболее экономичные и высоконадежные сетевые топологии (кольцевые, древовидные, линейные).
Система сигнализации. В соответствии с рекомендациями ITU-T и другими техническими стандартами, система сигнализации коммутационной системы С&С08 поддерживает такие виды сигнализации, как ОКС7 (МТР, TUP, ISUP, TCAP, SCCP, ОМАР, INAP), V5, DSS1, линейные ВСК1/ВСК2 и регистровые многочастотный челнок/пакет/ безынтервальный пакет (АОН)/декадный код.
Преимущества системы сигнализации коммутационной системы С&С08:
Высокая надежность и производительность: Функции по обработке сигнализации ОКС7 распределены между коммутационными . модулями. Каждый коммутационный модуль поддерживает до 24 звеньев ОКС7.
Многофункциональность системы. Система может использоваться в качестве пункта сигнализации SP, интегрированного или независимого транзитного пункта сигнализации STP.
Полные функции мониторинга сигнализации с трассировкой сообщений и побитовой интерпретацией информации.
Загружаемые протоколы обработки. Различные протоколы обработки (ОКС7, PRA, MFC, V5) реализуются на базе универсальной аппаратной платформы с простой загрузкой соответствующего программного обеспечения. В одном коммутационном модуле могут одновременно устанавливаться платы обработки различных протоколов связи, кроме того, платы различных протоколов: ОКС7, R1.5/MFC и т.п. совместимы по разъемам.
Подсистемы телефонного пользователя (TUP) и передачи сообщений (МТР) полностью соответствуют рекомендациям ITU-T Q.701-Q.710, Q.721-Q.726. Допускается трафик на одно звено 0,85 Эрл, 340 MSU/c (длина MSU - 20 байтов). Подсистема пользователя N-ISDN полностью соответствует рекомендациям Q.761-Q.766. При этом ISUP поддерживает спецификации ETSI и ANSI, а также интерфейсную сигнализацию между N-ISDN и PSTN, включая взаимодействие ISUP и TUP, ISUP и R2, ISUP и 1ВСК/2ВСК.
Подсистема управления сигнальными соединениями соответствует рекомендациям ITU-T Q.711-Q.716.
Подсистема эксплуатации и техобслуживания ОМАР соответствует рекомендациям ITU-T Q.750, Q.752-Q.755.
Система С&С08 обеспечивает программные функции полного мониторинга ОКС7. При этом осуществляется трассировка процедуры соединения в реальном времени и предоставляется подробное объяснение каждого бита в каждом сообщении. Производится анализ подсистем TUP, ISUP, SCCP, ТСАР и TNAP.
Поддерживается динамическая трассировка в реальном масштабе времени и анализ таких видов абонентской сигнализации, как V5 и DSS1, а также трассировка, перекодирование и анализ многоканальных и многочастотных сигналов.
Для увеличения гибкости сети и использования стандартного оборудования передачи коммутационная система С&С08 оснащена оптическим интерфейсом SDH уровня STM-1. Такое техническое решение имеет следующие преимущества:
Снижение стоимости оборудования, проектирования сети, установки и обслуживания.
Снижение потребления электроэнергии всей системы.
В системе С&С08 имеется блок доступа в Интернет (IAU), который осуществляет обходную маршрутизацию вызовов в Интернете, что минимизирует отрицательное воздействие на местную сеть. Кроме функции шлюза, IAU может одновременно обрабатывать такие услуги, как речевая связь, IP-телефония и IP-факс.
Услуги. Коммутационная система С&С08, разработанная в соответствии с рекомендациями и стандартами ITU-T и ETSI, предоставляет большое количество услуг и функций:
Основные и дополнительные услуги сети ТфОП, включая 15 ДВО, рекомендованных ITU-T: сокращенный набор, будильник, трехсторонний разговор, определение и запрет определения номера вызывающего абонента, переадресация вызова по отсутствию и по занятости абонента, безусловная переадресация вызова, отслеживание злонамеренных вызовов, ограничение исходящих вызовов, ожидание вызова, удержание вызова, горячая линия, завершение вызова при занятости, конференц-связь, услуга «не беспокоить», услуга пароля, автоматическое распределение вызовов, перехват вызова оператором и др.
• Услуги ISDN.
• Абоненты групп Centrex коммутационной системы С&С08 получают услуги, аналогичные учрежденческой АТС (УПАТС), а также основные и дополнительные услуги сети общего пользования.
• Кроме того, Centrex C&C08 имеет некоторые специальные дополнительные услуги, такие как ISDN-терминал оператора.
Производительность и надежность системы С&С08. Производительность управляющего устройства (CPU) модуля SM составляет 210 000 попыток вызова в ЧНН. Для всей системы (при максимальной емкости) производительность составляет 6 000 000 попыток вызова в ЧНН.
Средняя накопленная собственная продолжительность отказов (MAIDT): 0,769 часа за 20 лет.
Среднее время наработки на отказ (MTBF): 260,4 суток.
Среднее время восстановления (MTTR): 12,83 мин.
Средний коэффициент отказов абонентских комплектов за год: 0,05 %.
С&С08 отличается высокой степенью интеграции (благодаря использованию СБИС с технологией 0,18 мкм) и низким потреблением электроэнергии. Средняя потребляемая мощность С&С08 составляет: 0,35 Вт/линию в холостом режиме и 0,55 Вт/линию в часы наибольшей нагрузки.
Ток потребления модуля AM/CM составляет 10.65 А. Ток потребления модуля SM в конфигурации 4560 ASL/480DT составляет 43.51 А в ЧНН.
Допустимые параметры окружающей среды С&С08 составляют:
температура 0-45 °С; влажность 20-80 % - при долгосрочной эксплуатации;
температура 0-55 °С; влажность 10-90 % - при кратковременной эксплуатации.
Система технической эксплуатации и техобслуживания (О&М). Эта система обладает высокой надежностью благодаря применению избыточного и отказоустойчивого проектирования, резервирования данных, многоуровневому распределению управления, многоканальной структуре, использованию функции взаимоподдержки и реконфигурации системы.
Вспомогательный модуль управления системы О&М (ВАМ) оборудован интерфейсами различных типов, таких как V.24, RS-232, RS-422, RS-449 и Х.25, и может подключаться к системе централизованного обслуживания через цифровую сеть передачи данных (DDN), PSPDN или арендованные каналы.
Система О&М может быть легко соединена с биллинговым центром, справочной службой и местной системой управления сетью связи.
Поддерживается традиционный язык MML и современный графический интерфейс пользователя (GUI), причем оба могут быть использованы одновременно.
Все абонентские и станционные данные хранятся во флэш-памяти MPU. При необходимости загрузки данных и программ С&С08 восстанавливает данные и программы из флэш-памяти. Время восстановления системы составляет менее 3 мин.
Для удобства технического персонала предусмотрен интеллектуальный терминал ввода MML, что существенно упрощает процесс взаимодействия операторов с системой. При этом используются подсказки специального формата. Это освобождает операторов от запоминания сложных командных последовательностей или обращения к технической документации для срочного нахождения требуемых команд. Операторы могут изменить расположение функциональных областей интерфейса в соответствии со своими привычками.
Возможности биллинга:
Начисление оплаты на вызывающего и вызываемого абонента. Повременная и поразговорная тарификация. Двусторонняя тарификация для соединительных линий (СЛ). Централизованное начисление оплаты междугородной станцией для местной станции.
Начисление оплаты в зависимости от используемой функции переноса информации для вызовов ISDN, количества занятых В-каналов.
Начисление оплаты для группы Centrex в основном осуществляется посредством посылки внутригрупповых абонентских квитанций для группы Centrex через ВАМ (вспомогательный модуль управления).
Начисление оплаты за ДВО.
Обеспечиваются два метода биллинга: с применением подробной квитанции и с применением счетчика.
Немедленное начисление оплаты. Немедленное начисление оплаты осуществляется для следующих вызовов: вызов по корпоративной карте, абонентские вызовы типа «немедленный счетчик» и «немедленная распечатка».
Тарифы за соединения могут гибко устанавливаться в зависимости от типа данных и времени суток. Для немедленного начисления оплаты может гибко устанавливаться дополнительная оплата в соответствии с типом данных и временем суток.
• хранение 20 000 квитанций за вызовы в кэш-памяти уровня 1 в SM;
• хранение 8 000 000 квитанций за вызовы в кэш-памяти уровня 2 в ВАМ;
• резервирование 2 000 000 квитанций за вызовы на оптическом диске объемом 230 Мбайт;
• резервирование 5 700 000 квитанций за вызовы на оптическом диске объемом 650 Мбайт.
Производство в России. 13 марта 2001 г. комиссия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации приняла решение о разрешении оборудованию городской и сельской коммутационной системы С&С08, производимой на ЗАО «Совместное Предприятие БЭТО-ХУАВЭЙ», применяться наравне с отечественным оборудованием электросвязи.
Совместное предприятие «БЭТО-ХУАВЭЙ», расположенное в г.Уфе, создано в апреле 1997г. Учредителями СП являются компания «Huawei Technologies» (г. Шэньчжэнь, КНР) и ОАО «Концерн БЭТО» (г. Уфа, РФ).
В настоящее время в «БЭТО-ХУАВЭЙ» освоен выпуск коммутационных систем С&С08 по технологии компании «Huawei Technologies». На производственных площадях установлено прецизионное оборудование ведущих компаний Японии, Голландии и США, позволяющее изготавливать все виды печатных плат 5-го класса точности, применяемое в России впервые. Платы проходят как внутрисхемное, так и функциональное тестирование. В настоящее время технологическое оборудование, имеющееся в «БЭТО-ХУАВЭЙ», позволяет практически в полном объеме изготавливать коммутационную систему С&С08, начиная с формовки элементов, сборки печатных плат на линии поверхностного монтажа, изготовления кабельной продукции и заканчивая сборкой блоков, металлоконструкций и наладкой всего коммутатора.
Сертификация
Применение. Коммутационная станция С&С08 широко применяется более чем в 20 странах мира (Россия, Бразилия, Югославия, Румыния, Гонконг, Китай, Таиланд, Литва, Эстония и др.). Решение С&С08 применяется в 40 наиболее крупных городах Китая, в т.ч. в Пекине и еще 15 столицах провинций. В г. Шэнчьжэнь установлена крупнейшая станция в мире емкостью 260 000 портов. Объем продаж С&С08 увеличился за последние пять лет более чем в 9 раз, составив 16,5 млн. портов в 2000 г., и имеет тенденцию к дальнейшему росту.
Рис. 21.11. Интегрированная сетевая платформа С&С08 iNET:
Суммарная емкость: 4976 аналоговых и 32 цифровых абонентских линий, 2640 соединительных линий, 32 интерфейса PRI. Системы сигнализации: ОКС-7, 2ВСК, МЧЧ. Предоставляемые услуги: ТфОП, ISDN.
AM/CM - модуль управления и связи; USM - абонентский коммутационный модуль; TSM - коммутационный модуль соединительных линий; OptiX 155/622 - система оптической передачи SDH компании Huawei; ASL - аналоговая абонентская линия; DSL - цифровая абонентская линия; DT - цифровая соединительная линия; PRI - интерфейс первичной скорости
Всего в мире эксплуатируется 68 млн. портов С&С08. По показателю общей емкости систем, работающих по всему миру, компания занимает 9-е место в мире (по данным на конец 1999 г.).
Применение коммутационного оборудования С&С08 в России началось с пилотного проекта в г. Стерлитамаке в 1998 г. В ходе эксплуатации станции полностью подтверждены ее высокие эксплуатационные характеристики и функциональные возможности.
Наиболее крупные проекты по поставке коммутационных С&С08 систем в России:
• Рамочное соглашение на 300 тыс. линий для ОАО «Башинфор-мсвязь» (Башкортостан).
• Рамочное соглашение на 200 тыс. линий для ОАО «Таттеле-ком» (Татарстан).
• Комплексные проекты (C&C08+Honet+ADSL) на 60 тыс. линий для ОАО «Уралсвязьинформ» (Пермская область).
Часть рамочного соглашения для ОАО «Башинформсвязь» - УВС-2/7 для ГТС г. Уфы на базе коммутационной системы С&С08 показана на рис. 21.11.
Рис. 21.12. Структурная схема широкополосной коммутационной системы С&С08 iNET:
SIP - Session Initiation Protocol; ISN - интеллектуальный узел услуг; MG - медиа-шлюз; ALIM - модуль линии ATM; iManager - универсальная система управления; BNET - широкополосное коммутационное поле; CNET - узкополосное коммутационное поле; WECC -Web Enabled Call Control; SCP - Service Control Point
На основе коммутационной системы с цифровым программным управлением С&С08 компания «Huawei Technologies» разработала интегрированную сетевую платформу С&С08 iNET, объединив в ней технологии ATM, IP, оптической связи и IN. Эта платформа является одной из немногих систем в мире, поддерживающих широкополосные сети следующего поколения (рис. 21.12, рис. 21.13).
СМЕТ - узкополосное коммутационное поле временного типа.
BNET- широкополосное коммутационное поле большой емкости с пакетной коммутацией, которое является ядром С&С08 iNET. Его емкость может масштабироваться от 15G до 160G. Использование двух-плоскостной архитектуры для осуществления единой коммутации ATM, IP, MPLS и речевых услуг позволяет системе избежать ограничений технологии «IP поверх ATM» (IPoA).
Модуль мультисервисного доступа MA (Multi-service access) и медиашлюз MG (Media Gateway) обеспечивают многообразные ин терфейсы для осуществления интегрированного доступа к широкополосным и узкополосным услугам.
Рис. 21.13. Внешний вид широкополосной коммутационной системы С&С08 iNET
Основные сетевые решения на базе С&С08 iNET:
• Оптимизация сети.
Большая емкость, высокая производительность, различные виды удаленных коммутационных модулей и гибкая организация сети С&С08 iNET позволяют оптимизировать структуру сети по принципу «меньше станций большей емкости с разнообразными услугами».
• Создание межсетевых шлюзов.
Коммутационная система С&С08 имеет большую емкость, высокую способность аутентификации, совершенную систему сигнализации и большую емкость для хранения данных биллинга. Это делает ее идеальным решением для создания шлюзовых станций.
• Бизнес-сети.
Интеллектуальная бизнес-сеть на базе С&С08 имеет большие возможности по расширению спектра услуг и быстрому, безопасному и надежному вводу их в эксплуатацию. Кроме того, она имеет большие преимущества в создании услуг, внедрении их в режиме реального времени, сигнализации, тарификации, техобслуживании, производительности и емкости.
• Виртуальная частная сеть (VPN).
С&С08 iNET предоставляет функцию конвергенции виртуальных выделенных соединений PVC, которые поддерживают услугу VPN с технологией виртуальной маршрутизирующей коммутации VSR (Virtual Switching Route) для обеспечения высокоскоростной и надежной широкополосной связи.
• Решение IP-HOTEL.
IP-HOTEL предоставляет разнообразные услуги для гостиниц (быстрый доступ к Интернет, VPN, PORTAL, Centrex и т.д.). Это решение обеспечивает простой доступ к Интернет без назначения абоненту IP-адреса. Система управления гостиницей предлагает единое управление широко- и узкополосными услугами и биллинг.
• Решение для «широкополосных кампусных сетей».
Широкополосные кампусные сети (сети университетских городков) предоставляют студентам услуги LAN и ADSL. Такие сети имеют функцию аутентификации и ведения индивидуальных счетов. Сеть осуществляет высокоскоростное взаимодействие LAN в зоне университетского городка. Более того, она предоставляет возможность гибкой изоляции сетей отдельных общежитий и городка в целом при помощи технологии VLAN. Она решает проблему разделенного доступа к Интернет в общежитиях. Кампусная телефонная карта может поддерживать не только телефонные услуги, но и доступ к Интернету.
• Другие услуги.
С&С08 iNET поддерживает решения для интеллектуальных услуг внутри сообщества университетского городка, широкополосное видео, высокоскоростной доступ к Интернет, обходной доступ к Интернет абонентов PSTN/ISDN, интеллектуальные IP-услуги, IP-телефонию и др.
- Часть I. Способы передачи сообщений
- Глава 1. Спектры
- 1.1 Спектры периодических сигналов
- 1.2. Спектры непериодических сигналов
- 1.3. Сигналы электросвязи и их спектры
- Глава 2. Модуляция
- 2.1. Принципы передачи сигналов электросвязи
- 2.2. Амплитудная модуляция
- 2.3 Угловая модуляция
- 2.4. Импульсная модуляция
- 2.5. Демодуляция сигналов
- Глава 3. Цифровые сигналы
- 3.1. Понятие о цифровых сигналах
- 3.2. Дискретизация аналоговых сигналов
- 3.3. Квантование и кодирование
- 3.4. Восстановление аналоговых сигналов
- Глава 4. Принципы многоканальной передачи
- 4.1. Одновременная передача сообщений
- 4.2. Частотное разделение каналов
- 4.3. Временное разделение каналов
- Глава 5. Цифровые системы передачи
- 5.1. Формирование группового сигнала
- 5.2. Синхронизация
- 6.3. Регенерация цифровых сигналов
- 5.4. Помехоустойчивое кодирование
- Глава 6. Цифровые иерархии
- 6.1. Плезиохронная цифровая иерархия
- 6.2. Синхронная цифровая иерархия
- Глава 7. Линии передачи
- 7.1. Медные кабельные линии
- 7.2. Радиолинии
- 7.3. Волоконно-оптические кабельные линии
- Глава 8. Транспортные сети
- 8.1. Предпосылки создания транспортных сетей
- 8.2. Системы передачи для транспортной сети
- Vc низшего порядка (Low order vc, lovc)
- Vc высшего порядка (High order vc, hovc)
- 8.3. Модели транспортных сетей
- 8.4. Элементы транспортной сети
- 8.5. Архитектура транспортных сетей
- Часть II. Службы электросвязи. Телефонные службы и службы документальной электросвязи
- Глава 9. Основные понятия и определения
- 9.1. Информация, сообщения, сигналы
- 9.2. Системы и сети электросвязи
- 9.3. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
- 9.4. Методы коммутации в сетях электросвязи
- 9.5 Методы маршрутизации в сетях электросвязи
- Т а б л и ц а 9.2. Устройства, реализующие функции маршрутизации
- Глава 10. Телефонные службы
- 10.1. Услуги, предоставляемые общегосударственной системой автоматизированной телефонной связи
- 10.2. Структура городских телефонных сетей (гтс) с низким уровнем цифровизации и перспективы развития
- 10.3. Расчет коммутационного узла с коммутацией каналов 10.3.1. Модель коммутационного узла
- 10.3.1 Модель коммутационного узла
- 10.3.2. Структура коммутационных полей станций и узлов
- 10.3.3. Элементы теории телетрафика
- Глава 11. Телеграфные службы
- 11.1. Сети телеграфной связи
- 11.2. Направления развития телеграфной связи
- Глава 12. Службы пд. Защита от ошибок и преобразование сигналов
- 12.1. Методы защиты от ошибок
- 12.2. Сигналы и виды модуляции, используемые в современных модемах
- Глава 13. Службы пд. Сети пд.
- 13.1. Компьютеры — архитектура и возможности
- 13.2. Принципы построения компьютерных сетей
- 13.3. Международные стандарты на аппаратные и программные средства компьютерных сетей
- 13.4. Сетевые операционные системы
- 13.5. Локальные компьютерные сети
- 13.6. Глобальные компьютерные сети
- 13.7. Телефонная связь по компьютерным сетям
- Глава 14. Факсимильные службы
- 14.1. Основы факсимильной связи
- 14.2. Организация факсимильной связи
- Глава 15. Другие службы документальной электросвязи
- 15.1. Видеотекс
- 15.2. Голосовая почта
- Глава 16. Единая система документальной электросвязи
- 16.1. Интеграция услуг документальной электросвязи [1]
- 16.2. Назначение и основные принципы построения служб обработки сообщений [2]
- 16.3. Многофункциональные терминалы
- Глава 17. Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных системах
- 17.1. Общие положения
- 17.2. Правовые и организационные аспекты информационной безопасности
- 17.3. Технические аспекты информационной безопасности
- Часть III. Интеграция сетей и служб электросвязи
- Глава 18. Узкополосные цифровые сети интегрального обслуживания (у-цсио)
- 18.1. Пути перехода к узкополосной цифровой сети интегрального обслуживания
- 18.2. Службы и услуги узкополосной цсио
- 18.3. Система управления у-цсио
- Глава 19. Широкополосные и интеллектуальные сети
- 19.1. Условия и этапы перехода к широкополосной сети интегрального обслуживания (ш-цсио)
- 19.2. Услуги ш-цсио
- 19.3. Способы коммутации в ш-цсио
- 19.4. Построение коммутационных полей станций ш-цсио
- 19.5. Причины и условия перехода к интеллектуальной сети (ис)
- 19.6. Услуги ис
- Глава 20. Система межстанционной сигнализации по общему каналу в цсио
- 20.1. Понятие об общем канале сигнализации
- 20.2. Протоколы системы сигнализации № 7 itu-t
- 20.3. Способы защиты от ошибок в окс № 7
- 20.4. Характеристики окс
- 20.5. Способы построения сигнальной сети
- Глава 21. Широкополосные сети и оборудование компании «Huawei Technologies Co, Ltd»
- 21.1. Оптическая сеть абонентского доступа с интеграцией услуг honet
- 21.2. Построение транспортных сетей на базе оборудования компании «Huawei Technologies Co., Ltd»
- 21.3. Цифровая коммутационная система с программным управлением с&с08
- 21.4. Высокоскоростной коммутирующий маршрутизатор Radium 8750
- Часть IV. Современные методы управления в телекоммуникациях
- Глава 22. Общие положения
- 22.1. Многоуровневое представление задач управления телекоммуникациями
- 22.2. Функциональные группы задач управления
- Глава 23. Интегрированные информационные системы управления предприятиями электросвязи
- 23.1. Понятия и определения в области информационных систем управления предприятием
- 23.2. Анализ структуры интегрированной информационной системы управления предприятием регионального оператора связи
- 23.3. Новое системное проектирование как передовая технология на этапе внедрения современных информационных систем
- 23.4. Требования к функциональности интегрированной информационной системы управления предприятием для регионального оператора связи
- 23.5. Требования к используемым информационным технологиям, техническим средствам и программному обеспечению
- Глава 24. Управление услугами. Качество предоставляемых услуг
- 24.1. Система качества услуг электросвязи
- 24.2. Базовые составляющие обеспечения качества услуги
- 24.3. Оценка качества услуг связи с точки зрения пользователя и оператора связи
- Глава 25. Управление услугами.
- 25.1. Общие положения
- 25.2. Классификация аср
- 25.3. Централизованный способ построения системы расчетов
- 25.4. Интеграция аср с системами управления tmn
- 25.5. Основные технические требования для аср
- 25.6. Обзор автоматизированных систем расчетов
- 25.7. Заключение
- Глава 26. Управление сетями и сетевыми элементами
- 26.1. Архитектура систем управления сетями и сетевыми элементами
- 26.2. Системы управления первичными и вторичными сетями
- 26.3. Принципы построения системы управления
- Глава 27. Решения компании strom telecom в области tmn (Foris oss)
- 27.1. Общая характеристика семейства продуктов Foris oss
- 27.2. Автоматизация расчетов. Подсистема TelBill
- 27.3. Многофункциональные подсистемы сбора данных и взаимодействия с атс
- 27.4. Подсистема сбора данных и их биллинговой предобработки TelCharge
- 27.5. Подсистемы TelRes, TelTe, TelRc
- 27.6. Система «Электронный замок»
- 27.7. Подсистема поддержки клиентов tccs (Foris Customer Care Systems)
- 27.8. Подсистема Контакт-центр