第一篇:現代通信網概論課程總結
現代通信網絡課程總結
這一學期我學了現代通信網概論,這是一門不易學的課程,它是一門需要你耐心品味、耐心鉆研的課程。聽了那么多的課學了也有一段時間了,但感覺對現代通信網的細節部分了解的不是很深,僅僅停留在表面的知識,通過這一個學期的現代通信網概論的學習,我根據自己的理解對通信網做以下總結。
本學期主要學習了現代通信網中的傳送網、信令網、同步網、電話通信網、移動通信網、分組交換網、寬帶接入網、管理網。
通信網是指多個通信系統有機地結合在一起協同工作。通信網的構成要素 硬件要素:終端節點:主要功能是信號變換、信令交換,如電話機、計算機; 傳輸系統:主要功能是傳輸信息,如雙絞線、同軸電纜、光纖、微波等; 交換節點:主要功能是完成各節點信息的匯集和分配,如交換中心、集中器、連接器等; 業務節點:由連接到通信網絡邊緣的計算機系統、數據庫系統組成。軟件要素:信令、協議、標準。通信網的一般結構用戶駐地網、用戶接入網、核心網、業務節點接口、用戶網絡接口。
傳送網為各類業務網提供業務信息傳送手段的基礎設施,假如我們將電話交換機 ,數據交換機,各類網絡終端稱為業務節點,那么傳送網便負責將這些節點連接起來,并提供任意兩節點間的透明傳輸,同時也完成帶寬的調度管理,故障的自動切換保護等管理維護功能。通常傳送網技術包含傳輸介質,復用體質,管理維護機制和網元設備等方面的內容。重點介紹了SDH傳送網,SDH傳送網是一種以同步時分復用和光纖技術為核心的傳送網結構。
No.7信令網 是以綜合業務數字網為目標而設計的一種國際化的、先進的通用公用信道信令系統,是電話網、移動通信網、智能網等多種業務的重要支撐網之一。信令是終端和交換機之間以及交換機和交換機之間傳遞的一種信息,這種信息可以指導終端、交換系統、傳輸系統協同運行,在指定的終端間建立和拆除臨時的通信通道,并維護網路本身正常運行。No.7信令是交換局間使用的信令。它是在存儲程序控制的交換機和數字脈沖編碼技術發展的基礎上發展起來的一種新的信令方式。由于信令傳輸通道與話路完全分開,而且一條公共的信令數據鏈路可以集中傳送若干條話路的信令, 因此決定了這種信令方式有很多優點。
同步網(Synchronization Network),電信網運行的支持系統之一。為電信網內電信設備時鐘(或載波)提供同步控制信號,使其工作速率同步。電信網內任何兩個數字交換設備的時鐘速率差超過一定值時,接收信號交換的緩存讀寫時鐘會產生速率差,當該差值超過某一定值時將產生滑碼,會造成接收數字流的誤碼或失步。同步網的功能就在于使交換設備時鐘頻率相同,以消除或減少滑碼。負責為各種業務網提供定時。它是通信網正常運行的基礎,也是保障各種業務網運行質量的重要手段。
公用電話交換網(Public Switched Telephone Network或簡稱PSTN是一種用于全球語音通信的電路交換網絡,是目前世界上最大的網絡,擁有用戶數量大約是8億。公共交換電話網主要由交換系統和傳輸系統兩大部分組成,其中,交換系統中的設備主要是電話交換機,電話交換機也隨著電子技術的發展經歷了磁石式、步進制、縱橫制交換機,最后到程控交換機的發展歷程。傳輸系統主要由傳輸設備和線纜組成,傳輸設備也由早期的載波復用設備發展到SDH,線纜也由銅線發展到光纖。是用來進行交互型話音通信的、開放電話業務的公眾網,簡稱電話網。
移動通信網自從20世紀80年代以來得到了突飛猛進的發展,這是因為移動可以滿足人們無論在何時何地,無論是固定還是移動,都可以進行通信的愿望。移動通信網是現代通信網中用戶增長最快的網絡,也是現代通信網的重要組成部分。第二代數字移動通信系統中的典型代表:GSM系統和窄帶CDMA系統,其中包括系統結構、關鍵技術、呼叫轉接等,在移動通信網中,由于滿足用戶的移動性,因此它有著與固定通信不同的特點。
分組交換網是繼電路交換網和報文交換網之后一種新型交換網絡,它主要用于數據通信。分組交換網是數據通信的基礎網,利用其網絡平臺可以開發各種增值業務,如:電子信箱、電子數據交換、可視圖文、傳真存儲轉發、數據庫檢索。分組交換網的突出優點是可以在一條電路上同時開放多條虛電路,為多個用戶同時使用,網絡具有動態路由功能和先進的誤碼糾錯功能,網絡性能最佳。中國公用分組交換數據網是中國電信經營的全國性分組交換數據網,網絡已直接覆蓋到全部地市和絕大部分縣城,通過電話網可以覆蓋到電話網通達的所有城市,用戶可就近以專線或電話撥號方式入網,使用分組交換業務。
寬帶接入網位于本地交換機和用戶駐地網之間,是一個獨立于具體電信業務的信息平臺,通過接入網,用戶可以靈活的接入到不通的電信業務節點上,透明地傳送電信業務。主要包括寬帶有線接入技術:ADSL接入網、光纖接入網、HFC接入網等與寬帶無線接入技術:3.5GHz固定無線接入和本地多點分配業務LMDS技術等。
管理網是現代通信網的關鍵技術之一,目前達到電信網,小到局域網都配置有相應的管理系統。隨著現代電信網規模的不斷擴大、網絡的異構性。業務的多樣化、多廠商設備等因素的介入使得網絡的管理變得越來越復雜,因此電信管理網應運而生,網絡管理的基本目標是提高網絡的性能和利用率,最大限度地增加網絡的可用性,改進服務質量和網絡的安全等。
第二篇:通信網概論第一章思考題
1.構成現代通信網的要素有哪些?它們各自完成什么功能?它們之間的相互協調通信通過什么機制來實現?
從硬件構成來看:通信網由終端節點、交換節點、業務節點和傳輸系統構成,它們完成通信網的基本功能:接入、交換和傳輸。軟件設施則包括信令、協議、控制、管理、計費等,它們主要完成通信網的控制、管理、運營和維護,實現通信網的智能化。
通過保持幀同步和位同步、遵守相同的傳輸體制。2.現代通信網如何定義?如何分類?
通信網是由一定數量的節點(包括終端節點、交換節點)和連接這些節點的傳輸系統有機地組織在一起的,按約定的信令或協議完成任意用戶間信息交換的通信體系。用戶使用它可以克服空間、時間等障礙來進行有效的信息交換。
1.按業務類型分
按業務類型,可以將通信網分為電話通信網(如PSTN、移動通信網等)、數據通信網(如X.25、Internet、幀中繼網等)、廣播電視網等。
2.按空間距離分
按空間距離,可以將通信網分為廣域網(WAN:Wide Area Network)、城域網(MAN:Metropolitan Area Network)和局域網(LAN:Local Area Network)。
3.按信號傳輸方式分
按信號傳輸方式,可以將通信網分為模擬通信網和數字通信網。
4.按運營方式分
按運營方式,可以將通信網分為公用通信網和專用通信網。
需要注意的是,從管理和工程的角度看,網絡之間本質的區別在于所采用的實現技術的不同,其主要包括三方面:交換技術、控制技術以及業務實現方式。而決定采用何種技術實現網絡的主要因素則有:用戶的業務流量特征、用戶要求的服務性能、網絡服務的物理范圍、網絡的規模、當前可用的軟硬件技術的信息處理能力等。3.通信網的拓撲結構有哪幾種?
網狀網、星型網、復合型網、總線型網、環型網 4.通信網業務都有哪幾種?
話音業務、數據業務、圖像業務、視頻和多媒體業務。
第三篇:淺談現代通信網交換技術
淺談現代通信網交換技術
摘要
現代通信網交換技術作為通信網的核心技術,經歷了漫長的演進與發展過程,已經適應通信技術的發展和不同通信業務需求。但是,隨著通信網絡技術的飛速發展,人們對于寬帶及業務的要求也在迅速增長;要實現通信技術的進步,就離不開現代通信交換技術快速發展。現代交換技術是在交換通信網中實現數據傳輸必不可少環節,現代通信技術的發展,不僅受限于終端設備技術和傳輸技術的發展,也要依賴于現代交換技術的發展。交換技術是決定了網絡的性能以及能夠向用戶提供何種服務。目前,通信技術不斷的發展,人們要求網絡能夠提供更多種類的業務,而傳統的交換技術已經滿足不了用戶對于各種新業務的要求,因此各種交換技術應運而生,以滿足人們對不同的業務的要求。在未來,多個方向的可擴展特性將成為新一代互聯網的重要特征,交換技術則將會作為關鍵技術來承載這種可擴展特性。在規模、功能、性能、安全和服務等多方面都有較好的可擴展特性會成為將來新一代互聯網體系結構的一種顯著特征,這樣才能使互聯網速度和應用快速發展。但是現有的體系仍有不足,無法滿足人們對網絡日益增長的需求。現代交換技術和通信網絡技術的高速發展的今天,各種交換技術不斷的被引入通信網中,現代交換原理日新月異,交換技術的更新將是下一代通信網絡技術的關鍵性技術。
關鍵詞:通信網絡;交換技術
Abstract Modern communication network switching technology is the core technology of communication network, the evolution and the long process of development, have to adapt to the development of communication technology and the different needs of communication service.However, with the rapid development of network technology, people for broadband and business requirements are also growing rapidly;to achieve the progress of communication technology, we cannot do without modern communication technology rapid development.Modern switching technology is to exchange the communication network to realize the data transmission is essential link, the development of modern communication technology, development is not only limited to the terminal equipment technology and transmission technology, development also depend on the modern switching technology.Exchange technology determines the performance of the network and can provide the service to the user.At present, the development of communication technology, people demand the network to provide more kinds of service, but the traditional switching technology has been unable to meet the user requirements for a variety of new business, so various switching technology emerge as the times require, to meet the requirements of different business.In the future, be extended multi direction
will become an important feature of the new generation of Internet technology, the
exchange will be as the key technology to carrying the scalable characteristics.Have a good scalability of the future will become a significant feature of the new generation Internet architecture in the scale, function, performance, security and service and other aspects, so as to make the Internet speed and application of rapid development.But the existing system is still inadequate, unable to meet the growing demand on network.Modern switching technology and network communication technology rapid development today, various switching technology have been used in communication networks change rapidly, modern switching principle, exchange technology updates will be the key technology of next generation communication network.Keywords: communication networks;exchange technique
1.通信網交換技術的發展歷史
簡單的電話通信技術出現不久,人們便認識到,在所有用戶之問架設直達的線路對通信線路的資源是極大的浪費,必須依靠交換機實現用戶之問的互連.交換即轉接,是在交換通信網中實現數據傳輸必不可少的技術.從通信資源的分配角度看,交換就是按照某種方式動態地分配傳輸線路的資源.交換技術的發展經過了電路交換(線路交換)、報文交換、分組交換(包交換)、快速分組交換、寬帶IP網絡技術等.現代的數據通信隨著通信網絡的迅速發展,傳統通信業務提供的業務種類和業務量不斷受到新興業務的挑戰.人們要求所有的通信網絡服務商能夠提供具有多感覺信息源、交互式和同步性等特點的多媒體業務.目前,在寬帶數據通信網技術選擇上出現了兩種不同的技術,即ATM和IP技術,采用這兩種技術構建寬帶數據網絡分別為ATM網絡和IP網絡。
(1)ATM網絡技術
20世紀70年代,ITU—T提出建立ISDN,是由電話IDN(綜合數字網)發展起來的一個網絡,ATM交換技術是針對后來的寬帶綜合業務數字網B—ISDN的需求而提出的.異步傳輸模式ATM(ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE)建立在電路交換和分組交換的基礎上.在ATM中,每個時隙沒有確定的占有者,各信道根據通信量的大小和排隊規則來占有時隙,每個時隙就相當于一個分組,即信元.ATM是一種獨立于終端和業務,而向連接的通用信息傳輸和交換體制。
(2)寬帶IP網絡技術
進入20世紀90年代以來,以INTERNET為代表的計算機網絡得到了飛速發展.IP業務正以指數速率迅速增長.正是由于IP的不斷發展,為通信提出了許多新的需求.一方面,由于INTERNET的迅速發展,IP向傳統電信業務的滲透和傳統電信業務與IP融合的步伐正大大地加快.傳統的電路交換技術由于不是針對基本分組的業務,其復雜的時分復用方法、語音編碼和64kb/s的交換速率等已不能適應未來以數據業務量為主的網絡要求.另一方面,光纖傳輸正在快速發展并不斷走向應用,光纖傳輸由PDH走向SDH,SDH系列設備已經大量采用;DWDN(密集波分復用)技術更進一步經濟有效地增加了光纖容量,DWDN系列的開發利用為TNTERNET寬帶技術的發展奠定了非常好的基礎.
(3)ATM網絡與IP網絡技術的融合發展適合我國21世紀網絡技術的重要因素,主要從網絡開銷、網絡信息傳輸的可靠性、資金的有效利用及成熟技術的進一步挖潛等幾方面考慮.現有的兩種較為成熟和運用廣泛的ATM網絡和1P網絡技術都存在各自的局限,單一發展任何一種而舍棄另一種都是不科學和不經濟的.把最先進的ATM技術和最普及的IP網技術有機地結合起來,采用ATM網絡承載IP業務的方法,用以實現多媒體通信網,不僅是必要的,而且從MPI。S網絡技術問世以來已經成為可能。
2.現代通信網交換技術的現狀
網絡技術的迅猛發展,以太網始終占據統治地位。但是,隨著網絡技術應用的深入,網絡的規模和速度都在超速發展。不但局域網的速度得到了一定的提高,千兆以太網也逐漸變得普遍起來。隨著社會經濟與科學技術的發展,用戶們越來越注重網絡的高可靠性、高性能、易維護和成本的降低,而這些因素離不開使用哪一種組網技術;設備廠商則在不損害用戶網絡功能實現和利益的基礎上更加追求可觀的利潤。關于組網,現有已經成熟的傳統的第2 層交換技術,和具有路由功能的第3 層交換技術,還有具有高網絡服務水平的第7 層交換技術。第2 層交換技術比較傳統,是狹義單一的,它只包含了數據鏈路層的轉發。第2 層交換技術大多用于小型局域網,機器數量保持在二、三十臺以下才是安全的網絡環境,因為此時廣播包影響很小,快速交換功能和多個接入端口以及價格的低廉這三種第2 層交換技術所具有的的特性很好的解決了小型網絡用戶使用的問題。
3.現代通信網交換技術的重要內容
(1)具有路由功能的第3層交換技術
為了解決廣播域的問題,1997 年第一次出現了具有路由功能的第3 層交換技術。到現在已經發展成為構建多業務融合網絡的主力軍。使用大型局域網,會加大廣播風暴的危害,為了減小其危害,必須把大型局域網按功能或者是地域來劃分,分為多個小局域網,這樣就可以減小一定的廣播風暴的危害。如果這時候只使用第2 層交換技術,則不能實現子網間的大量互訪。由第3 層交換技術改進而來的3 層交換機則很好的解決了這一問題。到今天,第3 層交換技術已經日趨成熟,同時也在不斷的發展創新,在網絡中也占據著越來越重要的地位。
(2)具有網絡服務功能的第7層交換技術
能夠逐層解開每一個數據包的每層封裝,同時識別出應用層的信息,就是第7 層交換技術所具有的功能。現在,許多服務提供商關注的焦點漸漸轉移到如何充分利用寬帶資源和如何管理互聯網上的應用、內容。為了管理決傳輸層到應用層的網絡技術,具有網絡服務功能的第7 層交換技術漸漸的發展壯大起來。具有網絡服務功能的第7 層交換技術能夠很的處理網絡應用層數據的轉發,能夠使網絡服務水平得到提高,有一個質的飛躍,使互聯網越來越智能化,也能使網絡管理者有更低的成本去優化網絡資源。無論是企業到消費者的電子商務、市場銷售的無人自動化、聯機客戶支持、人事的建設和規劃、客戶服務、防火墻負載均衡、寬帶的管理以及智能過濾內容等方面,具有網絡服務功能的第7 層交換技均可以涉獵,并且大有用處。
(3)程控交換技術。
程控交換技術是指人們用專門的計算機根據需要把預先編好的程序存入計算機后完成通信中的各種交換。以程控交換技術發展起來的數字交換機處理速度快,體積小,容量大,靈活性強,服務功能多,便于改變交換機功能,便于建設智能網,向用戶提供更多,更方便的電話服務,還能實現傳真,數據,圖像通信等交換,它由程序控制,是由時分復網絡進行物理上電路交換的一種電話接續交換設備。常見結構有集中控制、分散控制或兩者結合。技術指標有很多,主要BHCA/呼損接通率,無故障間隔時間等。隨著電信業務從以話音為主向以數據為主轉移,交換技術也相應地從傳統的電路交換技術逐步轉向給予分組的數據交換和寬帶交換,以及向基于IP 的軟交換方向發展。
(4)程控交換軟件技術。
信息化是企業發展的必然趨勢,擁有一個完整的、獨立的、準確的軟交換技術是非常重要的。軟交換技術作為下一代網絡的主要設備之一,各網絡運行商在組建新的網絡的時候,應當慮到與其他傳統網絡的互通,應當形成一個較為統一的網絡結構,以軟交換技術為基礎的網絡結構。在一些省份,軟交換技術已經在網絡中開始運行使用。并且在最近幾年內,已經得到了相當快速的發展,使用者都漸漸遺棄了以往的那種不完善的網絡技術,開始學習現有的完善的快捷方便的應用性網絡。與傳統的、老式的網絡技術相比而言,軟交換技術不僅可以高負荷使用,而且面對一些重大的,罕見的問題,也都能有效的快速的分析整理并得出解決的方案方法。這就使公司企業的日常業務辦理速度得到有效的加快。當然質量也越加提升,也正是如此,使得該項技術能快速的占領市場,并且創造出了自己獨特的技術領域。
(5)交換技術與寬帶綜合業務數字網
ATM 技術發展背景通信的目的在于傳遞消息,一個通信系統的建立就如同一項工程,為消息的擁有者與需求者之間建立了一座橋梁。當今社會通信產業已經成為發展最快的產業之一,人們對通信的需求量不壓對食品的需求量,所以大規模通信網絡的建立是勢在必行的,通過大規模的通信網實現更多互聯用戶進行消息的傳遞與資源的共享。所謂通信網,它是集合眾多的通信系統而組成的一個龐大的,覆蓋面更廣的通信領域。通過通信網我們可實現更多用戶在更寬地獄的信息交流。如因特網,該網幾乎覆蓋了全世界,它允許大量用戶對信件、文件、聲音、圖像等多種媒體形式進行交換。綜合業務數字網(ISDN)是在數字電話網的基礎上發展起來的。寬帶綜合業務數字網簡稱B-ISDN(broadband integratedservices digital network)。B-ISDN 是在ISDN 的基礎上發展起來的,可以支持各種不同類型、不同速率的業務,不但包括連續型業務,還應包括突發型寬帶業務,其業務分布范圍極為廣泛,包括速率不大于64kbit/s 的窄帶業務(如語音、傳真),寬帶分配型業務(廣播電視、高清晰度電視),寬帶交互型通信業務(可視電話、會議電視),寬帶突發型業務(高速數據)等。能在同一網路中支持范圍廣泛的聲音、圖象和數據的應用。ATM 不僅能把話音、數據、圖象等各種業務都綜合到一個網內,它還具有實現帶寬動態分配和多媒體通信的優點。ATM 寬帶交換是實現B-ISDN 的關鍵和核心。通信技術將得到越來越廣泛的應用,各種交換技術在數據通信的新技術、新設備不斷涌現的今天,學習、了解和掌握交換與通信技術顯得尤為重要。
4.現代通信網絡結構及其協議
IP通信網可分為4層:第一層:通信基礎網;第二層:數據網(L2數據網);第三層:IP網(L3數據網);第四層:應用層。
通信網協議:
(1)公用X.25分組網(PSPDN)
我國早在1988年就開通了公用X.25分組交換網。該網由一個網管中心(NMC)、3個節點交換機(NS)和8個遠程集中器(RCU)組成。在NS之間、NS與RCU之間采用速率為9.6kbit/s的中繼電路互連,使用X.25規程。隨著計算機聯網業務的發
展,1995年建成了包括32個節點機的新分組交換骨干網,后幾經擴容。X.25分組網曾作為早期IP網的基礎網絡。X.25分組網適用于通信線路誤碼率高的情況下接入低速(64Kbit/s以下)數據。目前主要向對數據通信可靠性要求高的商業、銀行、股票等行業提供低速聯網業務和虛擬低速專網業務。
(2)公用數字數據網(DDN)
利用傳送網中的E1分支傳輸線路和節點DXC1/0設備,可組成一個DDN網。該網提供N×64kbit/s~2Mbit/s的數據業務。公用DDN網屬TDM電路交換網,提供固定和半固定的中、低速數據通道。公用DDN網的主要應用為提供專線(包括Internet的接入專線、局域網互聯專線等)、專網,也可作為X.25網、幀中繼網、電信支撐網等的基礎網絡。
(3)幀中繼(FR)網
光纜大規模的敷設,極大地提高了傳輸電路的質量,原有低速、低效、高延時的X.25分組交換技術逐步讓位于幀中繼技術,幀中繼亦稱為簡化的X.25技術。與X.25分組技術相比較,幀中繼取消了各轉接點的糾錯、重發等環節,提高了速率,降低了電路的時延。和DDN網相似,幀中繼一般采用固定和半固定連接方式。由于幀中繼具有動態帶寬分配功能,所以比固定帶寬的DDN更適合突發性的數據業務。目前幀中繼網主要用作租用虛電路(包括局域網互聯、Internet高速接入等)、虛擬專網和作為IP骨干網的基礎網絡。
(4)ATM網和B-ISDN
ATM原是為寬帶綜合業務網(B-ISDN)而設計的。該技術采用定長53Byte的ATM信元作為傳輸、復用、交換的基本數據單元,具有流量控制、保證服務質量(QoS)、支持多種業務等特點,可作為B-ISDN的基礎網絡。B-ISDN建立在ATM網絡平臺上,如圖4所示,其骨干節點采用ATM骨干交換機,接入節點采用ATM接入交換機。ATM接入交換機通過ATM適配層提供FR、電路仿真E1/E
3、Ethernet、X.25等業務接口,可提供Internet高速接入、局域網互聯、話音、高清晰度電視、點播電視、會議電視、遠程教學等多種寬帶業務應用。
5.通信網交換技術的發展趨勢
最近幾年研究交換網絡體系結構的發展和相關算法,主要就是為了對交換技術進行研究。交換網絡大致由單級交換結構和多級交換結構兩種結構構成。開放式的,基于標準化和數據包化的體系結構漸漸會成為下一代網絡的全新的定義,這也是為了開發更多更有效的應用和業務功能,與此同時還能夠快速的適應市場。而且,因為業務環境的變化不定,所以導致運營商不敢輕易地做出決策是否進行網絡升級或者進行演變,必須小心謹慎。為了能給運營商帶來利潤效益,交換技術推廣廠商也在不斷的嘗試探索。為了實現更高的性能和更大的規模,是研究交換技術的主要目標。為了實現這一目標,勢必就要加大對此項目的研究,在將來可能有以下幾種發展趨勢:
(1)多級交換結構取代單級交換結構;
(2)減輕多級交換結構內部阻塞;
(3)搭建更大規模的交換網絡。
新技術的應用需要大量的時間來不斷來改進和完善。據反映,下一代網絡技術的發展正漸漸成熟并且走向穩定。相信交換技術也會在不斷演變的網絡技術和業務開發過程中發展起來。而且,在將來的業務運營和競爭中,差異化的運營商也會起到越來越重要的作用。總結與感想
現階段,現代通信網交換技術的發展日新月異,在公用通信網和各類專網包括電力專用通信網中都有應用前景。高科技技術日新月異,發展越來越快。交換技術變得更加智能化,為了實現成本的降低,以及使網絡的高可靠性、高性能、易維護和易擴展得到保障,交換技術從最初的第2 層交換技術發展到第3 層交換技術,再到現在的第7 層交換技術,仍然還在不斷的發展壯大中。相信網絡的智能化管理也離我們不遠了。雖然存在問題但不會阻礙交換技術的應用與發展,運營商和設備供應商反而會一起使這些問題得到很好的解決,不斷積極試驗,不斷加以完善,最終會有一個好的結果。傳統的交換通信技術向下一代的發展已是大勢所趨,交換技術將是下一代通信的關鍵性技術,在網絡開放性和可編程方面有了很高的技術提升,為網絡的演進以及經濟社會的進步做出巨大貢獻。
參考文獻
[1] 勞文薇.程控交換技術與設備[M].電子工業出版,2003.6.[3] 卞佳麗.現代交換原理與通信網技術,北京郵電大學出版社.[4] 李城恕.無線網絡通信的組網方式及發展趨勢.[5] 徐繼仁.綜述通信網的現狀與未來.2014(5).[6] 馮慧斌,翁瑩晶.基于應用驅動的現代交換技術課程教學改革研究[J].2011.[7] 吳文敬.下一代網絡中的軟交換技術[J].鐵路通信信號工程技術,2005(01).[8] 維基百科.七號信令系統.自由的百科全書,2001.
第四篇:現代通信網課后答案
1、什么是通信網?人們常說的“三網”指的是什么?
是由一定數量的節點(包括終端設備和交換設備)和連接節點的傳輸鏈路相互有機地組合在一起,以實現兩個或多個規定點間信息傳輸的通信體系。
電信網,廣播電視網,寬帶網
2、通信網在硬件設備的構成要素是什么? 硬件包括終端設備、傳輸鏈路及交換設備 3通信網的基本結構有哪些?
網形網
星形網
復合形網總線形網
環形網
樹形網(前三種應用最多)4 存儲-轉發交換最基本的思想是什么?分組交換 什么是固定通信網的等級結構?等級結構的固定電話網中通常采用什么拓撲結構?
等級結構就是將全網的交換局劃分為若干個等級。低等級的交換局與管轄它的交換局相連、形成多級匯接輻射網即星形網的拓撲結構;而最高等級的交換局則直接相連,形成網形網的拓撲結構。從整體來看,整個電話網呈現復合形網的拓撲結構。、國內長途電話網分為兩極,DC1 和DC2 分別指什么?功能是什么? 省級交換中心(DC1):匯接全省(含終端)長途來話、去話話務
本地網交換中心(DC2):職能是匯接本地網長途終端話務。8、本地網的概念是什么?擴大本地網的特點和主要類型有哪些?
概念:
本地電話網簡稱本地網,是指在同一個長途編號區范圍內,由若干個端局、匯接局、局間中繼線、長市中繼線,以及用戶線、電話機組成的電話網。用來疏通接續本長途編號區范圍內任何兩個用戶間的電話呼叫和長途發話、來話業務。
特點 :分區匯接
① 分區單匯接② 分區雙匯接
全覆蓋匯接
類型:(1)特大和大城市本地網:用于直轄市、省會或經濟發達人口眾多的省級城市的組網。(2)中等城市本地網:用于地級市城市組網。9、試畫出本地網四種匯接方式的示意圖。
集中匯接
來話匯接
去話匯接來去話匯接 10、簡述長途網的路由選擇規則。
1、網中任一長途交換中心呼叫另一長途交換中心的所選路郵局最多為3個;
2、同一匯接區內的話務應在該匯接區內疏通;
3、發話區的路由選擇方向為自下而上,受話區的路由選擇方向為自上而下;
4、按照“自遠而近”的原則設置選路順序,即首選直達路由,次選迂回路由,最后選最終路由。11、結合本地網中繼路由選擇規則,對右圖中A-B,C-D 應該如何選擇路由?
A-B :A-E-BC-D :C-D
C-E-D(C-F-D)
C-E-F-D、ATM 的定義是什么?
ATM 是一種采用固定長度信元傳送數字信息的快速分組交換技術。信元持續以異步方式傳遞信息,在時間上不占用固定位置(因此成為異步轉移模式)。13、畫出ATM 信元結構、畫出UNI 處ATM 信元的信頭結構,并簡述各部分的作用。
GFC:一般流量控制字段(4個比特),可用于流量控制或在共享媒體的網絡中標識不同的接入。VPI:虛通道標示,NNI中12bit,UNI中8bit VCI:虛信道標示16bit,通常VPI/VCI一起標識一個虛連接 PT:靜載荷類型3bit,用于標識靜載荷的類型。
? CLP:表示信元丟失優先級1bit,CLP=1表示在遇到擁塞時該信元優先丟棄。
? HEC :信頭校驗碼(8bit),檢測出有錯誤的信頭,可以糾正1bit的差錯。15、ATM 有哪些特點? 1 以面向連接的方式工作 2 采用異步時分復用方式
3.ATM 網中沒有逐段鏈路的差錯控制和流量控制 4.信頭的功能被簡化
5.ATM 采用固定長度的信元,信息段的長度較小、一條物理鏈路可以有多少個VC ?VP 交換和VC 交換的特點是什么?(用戶—網絡接口)UNI接口 :2的24次方(網絡—節點接口)NNI接口 :2的28次方
(虛通路)VP交換:VP 交換是指僅變信元的VPI 值而不改變VCI 值的交換,即只進行虛通道的交換,虛通道里面的虛信道并不進行交換。
(虛信道)VC交換:VC 交換同時對信元的VPI 值、VCI值進行處理和變換,VC 交換是指VPI 值與VCI 值都要進行改變的交換、ATM 層的核心功能是什么?信元的復接與分接 18、ATM 交換的基本功能有哪些?
ATM 交換系統執行三種基本功能:信頭變換,路由選擇,排隊。、ATM 交換的緩沖排隊方式有哪些?
輸入緩沖排隊方式 輸出緩沖排隊方式中央緩沖排隊方式 20、MPLS 的實質是什么?
MPLS 的實質就是將路由功能移到網絡邊緣,將快速簡單的交換功能(標簽交換)至于網絡中心,對一個連接請求實現一次路由,多次交換,由此提高網絡的性能 21、MPLS 網絡節點分為哪兩類?分別構成MPLS 網絡的什么部分?(1)邊緣標簽路由器(LER)和標簽交換路由器(LSR)
(2)LER 構成MPLS 網絡接入部分,LSR 構成MPLS 網的核心部分 22 在電話通信網中,人們常說的64Kbit/s的話數碼率是怎么計算得來的?
通信系統中對某一個話路的話音信號PCM 抽樣速率是8KHz,即每秒種傳送8000 個時隙,每個時隙傳輸8 位2 進制碼元,即為8bit/ 時隙,所以單一話路的數碼率是8bit/ 時隙*8000 時隙/ 秒=64kbit/s,這是話路數字信號碼率 傳輸系統中的PDH系列有哪些不足? PDH無世界性的標準。兩大體制無法兼容,且難向更高次群的技術發展; ? PDH 沒有世界性的標準光接口規范聯網靈活性差,設備復雜和運行本高;
? 3 多數等級的信號采用異步復用,增加了從高速信號中識別和提取低速支路信號的難度。? 4 開銷比特少,不能滿足網絡運營維護的要求
? 5 由于難以從高次群路信號中直接分出低次群和基群,因此中繼站上、下話路很不方便 24
SDH系列與PDH系列相比有哪些優點? 把世界上并存的兩大數字系列融合在了一個統一的標準中,完全采用字節復用,便于向高次群、大容量發展,采用數字復接,適應交換技術發展;
?2 有充足的開銷比特可用于檢測、管理和維護信息的傳送,使網絡管理維護能力大大增強; ? 3 靈活的復接結構和指針調整技術解決了點之間的時鐘差異帶來的問題; 25 SDH傳輸網的基本網絡單元有哪些?
SDH的基本網絡單元有同步光纜線路系統、同步復用器(SM)、終端復用器(TM)、數字交叉連接設備(DXC)、光中繼器(REG)、分插復用器(ADM)和同步數字交叉連接設備(SDXC)等 26 簡述SDH幀結構的基本情況。
幀結構中包括段開銷(SOH)、管理單元指針(AUPTR)、STM-凈負荷(Pay-load)27 什么是WDM,它的特點有哪些?
光波分復用是各支路信號在發送端以適當的調制方式調制到不同波長的光載頻上,然后經波分復用器(合波器)將不同波長的光載頻信號匯合,并將其耦合到同一根光纖中進行傳輸;在接收端通過波分解復用器(分波器)對各種波長的光載波信號進行分離,然后由光接收機做進一步的處理,使原信號復原
特點: 在WDM平臺上組網克服了再生段復用段等距離因素的限制,并且組網靈活、接口豐富、應用方便。28 ASON體系結構中的核心是什么?它的功能是什么?
控制層面(CP)是ASON的核心,實現對傳送平面的靈活控制,完成信令轉發、資源管理、呼叫控制、連接控制和傳送控制等功能ASON的控制平面與管理平面互為補充,可以實現對網絡資源的動態配置、性能監測、故障管理以及路由規劃等功能。提供內部和外部網絡節點接口(I-NNI和E-NNI)和用戶-網絡接口(UNI)。29、接入網的概念是什么?試畫出接入網與用端、核心網的位置關系。
接入網是電信業務的組成部分之一,負責將電信業務透明的傳送到用戶,即用戶通過接入網的傳輸,能靈活的接入到不同的電信業務節點上。、接入網所覆蓋的范圍由 哪 三個接口來定界的?
網絡側經由 SNI 與業務節點相連 ? 用戶側經由 UNI 與用戶相連
? 管理方面經由 Q3 接口與電信管理網(TMN)31、接入網的功能結構包括哪幾部分?
接入網的主要功能可分解為用戶口功能(UPF)業務口功能(SPF)、核心功能(CF)、傳送功能(TF)和系統管理功能(AN-SMF)
32、根據接入網的傳輸媒介不同,接入網分為哪兩類?這兩類中分別有哪些典型的接入解決方案?
33、銅線接入網典型的接入方式有哪些?傳輸速率分別是多少?
34、混合光纖/ 同軸接入網的系統結構包括哪幾部分?功能分別是什么?
前端
:調制、解調、頻率變化、電平調整、信號編解碼、信號處理、低噪聲放大、中頻處理、信號混合、信號監測與控制、頻道配置和信號加密。
饋線網(光纖主干網):將前端送出的電信號進行光調制、放大、合路、傳輸,在光纖節點處進行接收、分路、解調得到電信號。
配線網(同軸電纜分配網):將饋線網送出的電信號在同軸電纜內進行傳輸、補償、分配、分路,送達服務區內各個用戶的接入端。
用戶引入線
:將射頻信號從分支器經由無源引入線送給用戶,與配線網使用的同軸電纜不同,引入線電纜采用靈活的軟電纜以便適應住宅用戶的線纜敷設條件以及作為電視機、DVD、機頂盒之間的跳線連接電纜。傳輸距離一般為幾十米。
電纜調制解調器
:作用是在發送端對數據進行調制,將其頻帶搬移到一定的頻率范圍內,利用有線電視網絡將信號傳輸出去,接收端再對這一信號進行解調,還原出原來的數據。
35、光纖接入網的定義是什么?按照用戶端的光網絡單元(ONU)放置的位置不同光纖接入網的三種應用類型是什么?
1OAN(Optical Access Network)是指在接入網中用光纖作為主要傳輸媒介來實現信息傳送的網絡形式,或者說是業務節點與用戶之間采用光纖通信或部分采用光纖通信的接入方式。按照用戶端的光網絡單元(ONU)放置的位置不同又劃分為FTTC(光纖到路邊)、FTTB(光纖到樓)、FTTH(光纖到戶)等
36、以太接入網是哪兩種組網方式的結合?
它是指光纖加交換式以太網的方式實現用戶高速接入互聯網 37、無線接入網技術中的WLAN 的概念是什么?其標準有哪些?
WLAN是利用無線通信技術在一定的局部范圍內建立的網絡,是計算機網絡與無線通信技術相結合的產物,它以無線多址信道作為傳輸媒介,提供傳統有線局域網LAN(Local Area Network)的功能,能夠使用戶真正實現隨時、隨地、隨意的寬帶網絡接入標準
802.11a/b/g 38、Wi-Fi 作為一種商業認證的WLAN 標準,與藍牙技術相比,有哪些異同點?(提示:有問題找度娘)相同點
1藍牙和WIFI都屬于無線通信網絡準。2 它們的相同點是都工作ISM2.4GHz公共頻段。不同點 1藍牙使用的是FHSS(跳頻擴譜)方式,2wifi所使用的協議時IEEE802.11b局域網協議,它的傳輸范圍100米,3藍牙屬于WPAN無線個域網,樓上的說的差不多,即點對點
wifi屬于WLAN無線局域網,多個終端同時傳輸的網路模式。39、現代電信網按功能分為哪兩類?傳統的電信支撐網包括什么? 電信業務網和電信支撐網 40、什么叫做信令 ?
信令是在通信網的兩個實體之間,為了建立連接和進行各種控制而傳送的信息。41、簡述公共信道信令系統的基本概念及主要特點。
公共信道信令:信令通路與話音通路在邏輯上或物理上是分開的。
優點:信令傳送速度快、信令容量大、可靠性高,具有改變或增加信令的靈活性,便于開放新業務。42、No.7 信令網的三大組成要素是什么? 信令 信令轉接點 信令鏈路
43、No.7 信令系統的應用場合有哪些?
No.7 信令網是具有多種功能的業務支撐網,它不僅可用于電話網和電路交換的數據網,還可用于ISDN 網和智能網,可以傳送與電路無關的各種數據信息,實現網路的運行管理維護和開放各種補充業務。No.7 信令網本質上是載送其它消息的數據傳送系統,是一個專用的分組交換數據網。44、簡述我國No.7 信令網的網絡結構及與電話網的對應關系。
我國的No.7信令網采用分級結構網中的三級結構,寄生并存于電話網中
電話網的三級分別對應一個信令點,高級信令轉接點與DC1相連,低級信令轉接點與DC2、用戶端和端局相連 45、什么是數字同步網?
數字同步網是由節點時鐘設備和定時傳送鏈路組成的物理網絡,能準確的將定時參考信號從基準時鐘源向同步網絡的各個節點傳送,使得整個網絡的時鐘穩定在統一的基準頻率上,從而滿足電信網絡對于傳輸、交換及控制的性能要求。
46、同步網中常見的時鐘源有哪些? 銫原子鐘 銣原子鐘 GPS 晶體時鐘
47、簡要說明我國數字同步網的等級結構。級基準時鐘
設置在各省、自治區和直轄市的長途通信樞紐 級節點時鐘
設置在各省、自治區和直轄市以及地、市長途通信樓和匯接長途話務量大的、重要的匯接局內; 級節點時鐘
在本地網內,除了已采用2 級節點時鐘的匯接局和部分需要的端局; 48、實現網同步有哪幾種方式 ?我國的數字同步網采用哪種方式?
準同步方式
主從同步方式
互同步方式 我國的數字同步網采用等級主從同步方式
49、我國數字同步網的構成是什么? 它是一種什么結構特點的同步網?
我國數字同步網主要基準時鐘源、通信樓綜合定時供給系統及定時基準信號傳輸電路構成,是 一種分區式、多基準的等級主從同步網
50、國際電信聯盟(ITU)在M.3010 建議中給出的電信管理網的概念是什么?
電信管理網(TMN)是提供一個有組織的網絡結構,以取得各種類型的操作系統之間、操作系統與電信設備之間的互連,其目的是通過一致的具有標準協議和信息的接口來交換管理信息。51、簡述TMN 的構成
TMN 由操作系統(OS)、工作站(WS)、數據通信網(DCN)和網元(NE)
52、國際電信聯盟(ITU)從管理功能模塊劃分、信息交互的方式和物理實現三個不同的側面定義了TMN 的體系結構分別是什么?
功能體系結構
信息體系結構 物理體系結構
53、采用的分層管理的概念,電信網絡的管理應用功能分為哪幾個管理層次? 事務管理層
業務管理層
網絡管理層 網元管理層
現代通信網的三大網絡
電信網
廣播電視網
計算機通信網
電信網分為業務網和支撐網兩大類,支撐網分為 NO.7信令網 數字同步網 電信管理網
第五篇:通信網總結
第一章 通信網概述
1.1 簡述通信系統模型中各個組成部分的含義,并舉例說明。
答:通信系統的基本組成包括:信源,變換器,信道,噪聲源,反變換器和信宿六部分。信源:產生各種信息的信息源。變換器:將信源發出的信息變換成適合在信道中傳輸的信號。信道:按傳輸媒質分有線信道和無線信道,有線信道中,電磁信號或光電信號約束在某種傳輸線上傳輸;無線信道中,電磁信號沿空間傳輸。反變換器:將信道上接收的信號變換成信息接收者可以接收的信息。信宿:信息的接收者。噪聲源:系統內各種干擾。
1.2 現代通信網是如何定義的?
答:由一定數量的節點和連接這些節點的傳輸系統有機地組織在一起的,按約定信令或協議完成任意用戶間信息交換的通信體系。適應用戶呼叫的需要,以用戶滿意的效果傳輸網內任意兩個或多個用戶的信息。
1.3 試述通信網的構成要素及其功能。
通信網是由軟件和硬件按特定方式構成的一個通信系統。硬件由:終端設備交換設備和傳輸系統構成,完成通信網的基本功能:接入、交換和傳輸;軟件由:信令、協議、控制、管理、計費等,它們完成通信網的控制、管理、運營和維護,實現通信網的智能化。
1.4 分析通信網絡各種拓撲結構的特點。
答:基本組網結構:
網狀網:優點:①各節點之間都有直達線路,可靠性高;②各節點間不需要匯接交換功能,交換費用低;缺點:①各節點間都有線路相連,致使線路多,建設和維護費用大;②通信業務量不大時,線路利用率低。如網中有 N 個節點,則傳輸鏈路數 H=1/2*N(N-1)。
? 星形網:優點:①線路少,建設和維護費用低;②線路利用率高;缺點:①可靠性低,②中心節點負荷過重會影響傳遞速度。如網中有 N 個節點,則傳輸鏈路數 H=N-1。
? 環形網:同樣節點數情況下所需線路比網狀網少,可靠性比星形網高。如網中有 N 個節點,則傳輸鏈路數 H=N。
? 總線形網:優點:①節點接入方便②成本低,缺點:①傳輸時延不穩定②若傳輸總線損壞,整個網絡會癱瘓。
非基本結構:? 復合網:吸取了網狀網和星形網的優點。? 格形網:由網狀網退化而成,線路利用率提高,經濟性改善,但可靠性降低。? 樹形網:星形網拓撲結構的擴展。與星形網相比,降低通信線路成本,但網絡復雜性增加。? 蜂窩網:無線接入網的常用結構。
1.5 試述通信網的質量要求。
答:①接通的任意性與快速性②信息傳輸的透明性和傳輸質量的一致性③網絡的可靠性和經濟合理性
1.6 什么是三網融合?技術基礎是什么?
答:電信網、計算機網、有線電視網在高層業務應用上的融合。主要表現為:網絡互聯互通,業務層上互相滲透、交叉,應用層上使用統一的通信協議。數字技術、光通信技術、軟件技術和 IP 協議是三網融合的技術基礎。
第二章 傳送與交換
2.1 有線傳輸媒質包括哪幾種?及應用場合。
答:對稱電纜(雙絞線)市話用戶線路,局域網。同軸電纜:有線電視系統和移動通信系統的天面饋線。光纜:大容量、長距離數字信號傳輸。均衡器、再生器:數字移動通信系統、數字中繼傳輸系統。
2.2 無線傳輸信道有什么特點?從技術角度看,無線通信技術可分哪幾類?按功能,無線通信系統分哪幾類?
答:特點:(1)頻譜資源有限(2)傳播環境復雜(3)存在多種干擾(4)網絡拓撲處于不斷的變化之中技術角度:移動通信,微波通信,衛星通信;功能角度:信息傳輸系統:地面微波中繼傳輸系統,衛星傳輸系統;接入系統:陸地移動通信系統(PLMN),衛星移動通信系統。
2.3 信道復用的原理,及信道復用的各種方法。
答:原理:將一條線路分成多個子信道來傳送多路信息,各個子信道彼此正交。主要方法:頻分復用 FDM,時分復用 TDM,碼分復用 CDM
2.4 時分復用分哪幾種方式?各自特點是什么?
答:同步時分復用 STDM 和異步時分復用 ATDM。STDM:固定分配時隙對多個輸入設備的信號進行組合。采用固定幀長,存在空閑時隙。ATDM:動態按需分配時隙。無空閑時隙,效率比 STDM 高。
2.5 傳輸系統包括哪幾類設備?作用?
答:傳輸設備:將基帶信號轉換為適合于傳輸媒質上進行傳輸的信號的設備。傳輸復用設備:將多路信息進行多路復用和解復用的設備。
2.8 簡述用戶接入網絡的兩種方式。
答:多址接入方式:網內不同地址的用戶獨立地訪問公共媒質或公共信道,通過某種方式區分不同的用戶,實現用戶間通信。動態分配接入方式:通過非競爭信道訪問機制(控制接入)或競爭信道訪問機制(隨機接入)來訪問信道。
2.10 比較電路交換、分組交換、ATM 交換異同。
答:電路交換:采用同步時分復用(在物理層上的復用),通信時雙方之間需要建立專用的電路(路徑)作為兩個用戶之間的通信線路,幀長固定。分組交換:將較長的報文信息分成若干短的分組,采用統計時分復用(在網絡層的復用)和存儲-轉發方法,分組長度可變。ATM 交換:基于異步時分復用技術,屬于快速分組交換,ATM 的分組單元長度固定。
2.11 比較虛電路和數據報方式的特點及適用場合。
答:虛電路:需要端到端的連接,僅在連接建立階段需要目的地址,分組按順序發送到目的地址,差錯控制和流量控制由通信子網負責。適合長時間的數據交換。數據報:不需要端到端連接,每個分組都有目的地地址,分組可能不按發送順序到達目的地,差錯控制和流量控制由主機負責。適合軍事通信、廣播通信。
2.12 說明邏輯信道和虛電路的區別。
答:邏輯信道是 DTE 和 DCE 之間的一個局部實體,它始終存在,可以分配給一條或多條虛電路,或者空閑。虛電路是由多個不同鏈路的邏輯信道連接起來的,是連接兩個 DTE 的通路,DTE 之間通信結束后,虛電路隨之拆除,而邏輯信道永遠存在。
2.13 給出接入網定義,列舉三種接入網技術。
答:接入網是指本地交換機與用戶終端設備之間的實施網絡,有時也稱用戶網。非對稱數字用戶線(ADSL),光纖到戶(FTTH),衛星通信。
第三章 網絡體系結構
3.1 現代通信網為什么要采用分層體系結構
答:現代通信網結構復雜,要實現不同網絡、不同制造商設備在不同層次上的互聯,就需要整個通信網必須有一個體系結構,使得在這種體系結構下的設備,只要在某一共同的層次上遵守相同的通信協議,就可以實現該層次上的互聯互通。
3.2 畫出 OSI 參考模型,并簡述各層主要作用。
答:(1)應用層:用戶接口、應用程序(2)表示層:數據的表示、壓縮和加密(3)會話層:會話的建立和結束(4)傳輸層:端到端控制
(5)網絡層:路由,尋址(6)數據鏈路層:保證無差錯的數據鏈路(7)物理層:傳輸比特流
3.3 比較 TCP/IP 體系結構與 OSI 參考模型之間的異同。
答:相同之處:
1、兩者都以協議棧的概念為基礎;
2、協議棧中協議彼此相互獨立;
3、根據網絡不同的功能對網絡分層;不同之處:
1、OSI 參考模型明確了服務,接口和協議3個概念;
2、OSI 參考模型是在協議發明之前就產生的,而 TCP/IP 模型是在協議后出現的,TCP/IP 模型只是這些己有協議的一個描述而己;
3、層次的數目不同(OSI參考模型有7層,TCP/IP 模型只有4層,它們都有網絡層丶傳輸層和應用但其它的層不同)
3.4 簡述 TCP/IP 體系結構及各層功能
答:TCP/IP 體系模型是計算機網絡的事實標準,整合了 OSI 模型的高三層功能。(1)網絡接口層:TCP/IP 的最底層,提供數據的傳送方法,將 IP 地址映射為網絡使用的物理地址。(2)互聯網層:負責將數據報送到目的主機。(3)傳輸層:負責應用進程間的端-端通信。(4)應用層:TCP/IP 協議族的最高層,規定應用程序怎樣使用互聯網。
3.5 試舉例說明為什么一個傳輸連接建立時要使用三次握手。
答:TCP 連接通過三次握手來保證連接的正確建立,同步雙方的序列號和確認號,并交換 TCP 窗口大小信息。以下步驟概述了通常情況下客戶端計算機聯系服務器計算機的過程:,1,客戶端向服務器發送一個 SYN 置位的 TCP 報文,其中包含連接的初始序列號 x 和一個窗口大小(表示客戶端上用來存儲從服務器發送來的傳入段的緩沖區的大小)② 服務器收到客戶端發送過來的 SYN 報文后,向客戶端發送一個 SYN 和 ACK都置位的 TCP 報文,其中包含它選擇的初始序列號 y、對客戶端的序列號的確認x+1 和一個窗口大小(表示服務器上用來存儲從客戶端發送來的傳入段的緩沖區的大小)③ 客戶端接收到服務器端返回的 SYN+ACK 報文后,向服務器端返回一個確認號 y+1 和序號 x+1 的 ACK 報文,一個標準的 TCP 連接完成。TCP 使用類似的握手過程來結束連接。這可確保兩個主機均能完成傳輸并確保所有的數據均得以接收。
3.6 文件傳送協議的主要工作過程是怎樣的?
答:FTP 協議需要客戶端與服務器端建立兩條 TCP 連接,一條是控制連接,用于傳送各種 FTP 命令,一條是數據連接,用于文件傳送。服務器端根據客戶端傳遞過來的 FTP 命令,執行相應的操作。
3.7 分組話音、文件傳送、遠程登錄,選擇哪種 TCP/IP 傳輸協議(TCP 或 UDP)較為合適?答:分別用 UDP、TCP、TCP。
第 6 章 電話通信網
6.1 什么是長途網?畫圖說明我國二級長途網的網絡結構。
答:由多個長途編號區的本地網所構成通信網,可稱為通信網。圖見書圖 6.7。
6.2 長途網中各級交換中心的職能和設置原則是什么?
答:長途兩級網將國內長途交換中心分為兩個等級,省級(直轄市)交換中心,用 DC1 表示,和地(市)交換中心,用 DC2 表示。職能:DC1 主要是匯接所在省的省際長途來話、去話業務,以及所在本地網的長途終端話務。DC2 的主要是匯接所在本地網的長途終端話務。
設置原則:ü 直轄市本地網內設一個或多個長途交換中心時,一般均設為 DC1(含 DC2功能)ü 省會本地網內設一個或多個長途交換中心時,均設為 DC1(含 DC2 功能)設三個及三個以上長途交換中心時,一般設兩個 DC1 和若干個 DC2.ü 地(市)本地網設長途交換中心時,所有的長途交換中心均為 DC2.6.3 什么是本地網?畫出分區雙匯接網絡結構示意圖,并指出采用分區雙匯接結構的原因。
答:本地網指在同一長途編號區范圍內,由若干個端局,或者由若干個端局和匯接局及居間中繼線、接入電路和話機終端等組成的電話網。
圖見書圖 6.4.分區雙匯接結構比分區單匯接的可靠性高,當網絡規模大、局所數目多時比較適用。
6.4 試說明國際網的網絡結構。
答:國際電話網是由各國(或地區)的國際交換中心(ISC)和若干國際轉接中心(ITC)組成的。國際電話網通過國際轉接中心 ITC1、ITC2 和國際交換中心ISC 將各國長途電話網進行互連,構成三級國際長途電話網。各 ITC1 之間以網狀網互連,ITC1 與所屬的 ITC2、ITC2 與 ISC 以星形方式連接。
6.5 什么是路由?基干路由、低呼損直達路由、高效直達路由和最終路由各有什么特點?
答:對于不屬于同一交換中心的兩個用戶,當用戶有呼叫請求時,在交換中心之間要為其建立起一條傳送信息的通道,這就是路由。基干路由:構成網絡基干結構的路由,呼損率小于等于 1%,基干路由上的話務量不允許溢出到其他路由。低呼損直達路由:呼損率小于等于 1%,話務量不允許溢出到其他路由。高效直達路由:沒有呼損指標要求,話務量允許溢出至規定的迂回路由上。最終路由:任意兩個交換中心之間可以選擇的最后一種路由。
6.6 路由選擇結構和路由選擇計劃各有哪幾種類型?答:路由選擇結構分有級和無極兩種結構;路由選擇計劃分固定選路計劃和動態選路計劃兩種,其中動態選路又包括時間相關選路、狀態相關選路和事件相關選路。
6.7 路由選擇的主要規則有哪些?
答:確保傳輸質量和信令信息的可靠傳輸;有明確的規律性,確保路由選擇中不會出現死循環;一個呼叫連接中串接的段數應盡量少;能夠在低等級網絡中疏通的話務應盡量在低等級中疏通。
6.8 A 到 B,C 到 D 應如何選擇路由?答:A 到 B:A-E-BC 到 D:首選 C-D,其次 C-E-D 或 C-F-D,最后 C-E-F-D
6.9 請說明我國 GSM 移動網網絡結構
答:我國 GSM 話務網目前采用匯接制,大多數省份或直轄市采用三級網的網絡結構,即移動業務本地網、省內網和全國網。各省設置一對
TMSC1,各 TMSC1之間網狀連接,構成全國網;各省設置一對或多對 TMSC2,TMSC2 之間網狀網連接,并與其歸屬的 TMSC1 連接,構成省內網;每個移動業務本地網中設置一個或多個移動端局(MSC),并設立一個或多個 HLR,MSC 與所屬的 TMSC1 和TMSC2 之間為星形連接。
6.10 畫圖說明第三代移動通信系統 IMT2000 的構成。答:見書圖 6.20
第七章 數據網
7.1 試述組成分組交換網的設備及其功能。
答:分組交換網由分組交換機、連接這些交換設備的鏈路、遠程集中器(含分組遠程集中器(含分組拆裝設備)負責非分組型終端的集中接入和將數據打包成分組數據、或將分組數據恢復成非分組終端能夠識別的數據;網絡管理中心負責對分組網絡進行管理功能。
7.2 簡述 DDN 網的組成并給出 DDN 網的結構
答:一個 DDN 主要由本地傳輸系統、交叉連接和復用系統、局間傳輸及同步時鐘系統和網絡管理系統組成。DDN 網的結構見書圖 7.6。
7.3 簡述幀中繼網的定義、功能及特點。
答:幀中繼是在用戶-網絡接口之間提供用戶信息流的雙向傳送,并保持順序不變的一種承載業務,其中的用戶信息以幀為單位進行傳輸,對用戶信息流進行統計復用;幀中繼主要用于傳遞數據業務;幀中繼的特點:有按需分配帶寬,網絡資源利用率高,采用虛電路技術,不采用存儲轉發技術,兼容多種協議,支持多種數據用戶。
7.4 簡述 ATM 網的定義、分類及主要接口。
答:采用 ATM 技術進行數據傳輸的網絡;可以分為共用 ATM 網、專用 ATM 網和 ATM 接入網;主要接口有 UNI、NNI、B-ICI、DXI、FUNI五種。
7.5 簡述局域網的幾種訪問控制方式及特點。
答:局域網常見的訪問控制方式主要有三種:帶沖突檢測的載波偵聽多址接入(CSMA/CD)、令牌環、令牌總線。CSMA/CD 原理簡單,技術上易實現,網絡中各工作站處于平等地位,不需集中控制,不提供優先級控制,在網絡負載增大時,發送時間增長,發送效率急劇下降。令牌環適用于環形拓撲結構的局域網,能夠提供優先權服務,實時性高,缺點是控制電路復雜,令牌容易丟失;令牌總線主要用于總線形或樹形網絡結構中,優點是各工作站對媒質的共享權力是均等的,可以設置優先級,也可不設;吞吐能力好,缺點是控制電路復雜,輕負載時,線路傳輸效率低。
第八章 IP 網
8.1 簡述 IPv4 的地址劃分方法及 IPv4 的缺點。
答:IPv4 使用 32 位地址,分為 A、B、C、D、E 五類。32 為地址分為兩部分,前面的部分代表網絡地址,后面的部分代表局域網地址。另外還有一些特殊的 IP地址段:127.X.X.X 給本機地址使用;224.X.X.X 為多播地址段;255.255.255.255 為通用的廣播地址;
10.X.X.X、172.16.X.X 和 192.168.X.X 供本地網使用。缺點:① 地址空間有限;② 路由表隨網絡規模的增大而增長,造成選路困難;
③ 地址分配與配置復雜,不支持真正的即插即用;④ 支持的服務類型有限;⑤IPv4 的可變長選項字段可提供額外的特殊功能,但會影響路由器
性能使得它們很少采用;⑥ 安全性差。
8.2 簡述 IPv6 與 IPv4 相比的優點。
答:報頭簡化、擴展靈活;地質結構層次化;即插即用的連網方式;在網絡層實現認證與加密;滿足多種服務質量要求;更好地支持移動通信。
8.3 IPv4 向 IPv6 過渡需要解決哪些問題?分別用什么技術?
答:IPv4 向 IPv6 過渡,需要解決兩種場合下的通信問題:一是被現有 IPv4 路由體系相隔的局部 IPv6 網絡之間如何通信;二是如何使新配置的局部 IPv6 網絡能夠無縫地訪問現有 IPv4 資源。對于第一類問題,可以使用隧道技術或雙協議棧技術解決;對于第二類問題,可以使用雙協議棧技術或地址翻譯與報頭轉換技術。
8.4 給出 IP 電話網基本模型。
答:IP 電話網主要包括 IP 電話網關、IP 承載網、IP 電話網管理層面及電路交換網接入幾個部分。IP 電話網的基本模型見書圖 8.14
8.5 IP 電話網與 PSTN 相比有哪些優點?
答:(1)節省帶寬。PSTN 使用電路交換,消耗的帶寬為 64Kkbps,而 IP 電話只需 6~8Kkbps(甚至低于 2.4Kkbps),從而節省了帶寬,降低了成本。(2)通話費用低。成本的降低,使通話費用隨之下降,尤其是長距離通信。(3)可以方便地集成智能。IP 電話網繼承了計算機網的智能模塊,可以靈活地控制信令和連接,有利于各種增值業務的開發。(4)開放的體系結構。IP 電話的協議體系是開放式的,有利于各個廠商產品的標準化和互相連通。(5)多媒體業務的集成。IP 電話網絡同時支持語音、數據、圖像的傳輸,為將來全面提供多媒體業務打下了基礎。
第九章 通信網規劃
9.1 在何種情況下采用定性預測分析的方法?
答:也稱直觀預測法。適用下面兩種情況:ü 對缺乏歷史資料的業務進行預測;ü 著重對事物的發展趨勢、方向和重大轉折點進行預測;
9.2 常見的時間序列預測技術有哪些?試分析它們的具體應用場合。
答:主要有:時間序列外推預測法,包含線性模型、指數和冪函數模型,線性模型常用于電話用戶的發展預測,指數模型通常適于人口的增長、經濟的增長及新業務發展初期業務量的預測;冪函數適用于長途電話業務量的預測。成長曲線預測法,包含 Gompertz 模型和 Logistic 模型,適合呈現從萌芽期、起步期、快速增長期到飽和期的 S 型增長趨勢的業務類型,例如某地區固定電話普及率的預測。
9.3 試述成長曲線的預測方法通常應用的場合。答:成長曲線預測法,包含 Gompertz 模型和 Logistic 模型,適合呈現從萌芽期、起步期、快速增長期到飽和期的 S 型增長趨勢的業務類型,例如某地區固定電話普及率的預測。
9.4 試述線性回歸預測中,統計檢驗方法的作用。
答:根據觀測數據利用統計方法建立的預測模型并不一定是合理的,需要用統計學中模型檢驗方法檢驗模型的可用性和可信性。
第十章 支撐網
10.1 支撐網的作用是什么?主要由哪些網絡構成?
答:支撐網是為保證業務網正常運行,增強通信網功能,提高整個通信網的服務質量而形成的專門網。包括 No.7 信令網、同步網和電信管理網。
10.2No.7 信令系統的主要優點有哪些?
答:信令傳遞速度快;信令容量大;靈活性大;安全可靠性好;使用范圍廣;具有提供網絡集中服務的功能;
10.3 簡述 No.7 信令系統的功能級結構、各部分構成。
答:采用四級功能結構:第一級(MTP-1)是信令數據鏈路功能級;第二級(MTP-2)是信令鏈路功能級;第三級(MTP-3)是信令網功能,由信令消息處理和信令網管理兩部分組成;第四級(UP)由不同的用戶部分組成;
10.4 簡述我國 No.7 信令網的基本結構和各級連接方式。
答:我國 No.7 信令網采用三級結構,第一級是信令網的最高級,稱為高級信令轉接點 HSTP;第二級是低級信令轉接點 LSTP;第三級為信令點 SP。第一級 HSTP 采用 AB平面連接方式,是網狀連接方式的簡化形式;第二級LSTP 到 LSTP 和未采用二級信令網的中心城市本地網中的第三級 SP 到 LSTP 間的連接方式采用分區固定連接方式;大、中城市兩級本地信令網的 SP 到 LSTP可采用按信令業務量大小連接的分區自由連接方式,也可采用分區固定連接方式。
10.5 給出我國數字同步網的等級結構,各級主要采用哪些同步措施。
答:我國的網同步方式是分布式的、多個基準時鐘控制的全同步網(見書圖10.13)第一級是基準時鐘,由銫原子鐘或 GPS 配銣鐘組成;第二級為有保持功能的高穩定時鐘,分A、B類;第三級時鐘是具有保持功能的高穩定度晶體時鐘。
電話網的質量要求:失效率(λ)修復率(μ)平均故障間隔時間(MTBF)MTBF=1/λ;平均修復時間(Mean Time to Repair,MTTR)MTTR=1/μ
系統有效度(A)A= MTBF /(MTBF+MTTR);系統不可利用度(U)U =1-A =MTTR/(MTBF+MTTR)
呼損率:用戶數大于信道數時,會發生多用戶同時要求通話而部分用戶不能通話的情況,即損失話務占流入話務量的比率。
接續時延或撥號時延:撥號后時延是指用戶撥完最后一位被叫號碼至獲得網路響應的時間,包括用戶收到網路響應如聽回鈴音,忙音、錄音通
知、和終端提示音等
? 響度:話音音量;清晰度:話音可懂度;逼真度:話音音色
通信技術的發展方向:通信技術數字化;通信網絡寬帶化;通信業務綜合化;網絡互通融合化;網絡管理智能化;通信服務個人化
NGN是以軟交換為核心,能夠提供話音、視頻、數據等多媒體綜合業務,采用開放、標準體系結構,能夠提供豐富業務的下一代網絡。
NGN不是一個通信標準,而是通信技術的發展方向,類似于生活中的“小康”概念。
NGN的基本特征:分組傳送;控制功能從承載、呼叫/會話、應用/業務中分離;業務提供與網絡分離,提供開放接口;利用各基本的業務組成模塊,提供廣泛的業務和應用(包括實時、流、非實時和多媒體業務);
NGN的特點:具有端到端QoS和透明的傳輸能力;通過開放接口與傳統網絡互通;具有通用移動性;允許用戶自由地接入不同業務提供商;支持多樣標識體系,并能將其解析為IP地址以用于IP網絡路由;同一業務具有統一的業務特性;融合固定與移動業務;業務功能獨立于底層傳送技術;適應所有管理要求,如應急通信、安全性和私密性等要求。
NGN九大支撐技術:IPv6;光纖高速傳輸技術;光交換與智能光網;寬帶接入;城域網;軟交換;3G和3G移動通信系統;IP終端;網絡安全技術
FDM的基本原理:把一條公共信道上可用的傳輸頻段分割成多個較窄的子頻段,每一個子窄帶頻段作為一個獨立的信道傳輸一路信號2.把各路信號分別調制到不同的頻率上,各自占有不同的子頻帶,然后,把它們組合起來送入線路傳輸。3.在線路的輸出端用濾波器分路,再進行解調,恢復各路信號。FDM的主要優點:實現容易、技術成熟、能較充分地應用信道帶寬。缺點:由于保護頻帶占用了一定的信道帶寬,因而大大降低了效率;信道的非線性失真改變了信道的實際頻率特性,易造成串音和互調噪聲干擾;所需設備隨信號路數的增加而增多,不宜小型化;FDM不提供差錯控制技術,不便于性能檢測。FDM適合傳送模擬信號。
TDM基本原理:1.復用信道的通信時間被劃分成一定長度的一個個幀,每一幀的時間又被劃分成更小的n個時隙。2.以某種方式把各路信號分別安排在不同的時隙上,按時隙區分信號,然后將多路信號組合起來進行傳輸,但每一路信號的頻帶是相同的。3.在接收端,可用時分多路復用器把各路信號分開,但要求接收端的時分多路復用器與發送端的時分多路復用器保持同步,以便正確區分并接收各路信號。
TDM的優點:不存在保護頻帶,信道傳輸效率高;信道占用頻帶窄,容量大。缺點:通信雙方必須保持時隙時鐘同步,以確保接收端能夠正確地接
收各路信息。
CDM基本原理:在碼域上多路信號調制在不同的碼型上進行復用。每個信道分配不同的基本地址碼序列,使得不同信道分得的碼序列彼此正交,接
收機只要對其欲接收的信號的地址碼進行相關檢測,即可獲得信號。
CDM特點:占用相同的頻帶;占用相同的時間;不同的、正交的地址碼,信道在碼域上正交。
FDMA基本原理:1.FDMA以傳輸信號的載頻頻率的不同來區分信道,建立多址接入。2.不同移動用戶的發射信號之間的正交性是通過頻域中的帶通
濾波器獲得的,是窄帶的,不適用于具有各種傳輸速率的多媒體通信。3.FDMA的上行鏈路與下行鏈路信道運行于完全不同的頻帶。
TDMA基本原理:1.以傳輸信號存在的時間不同來區分信道,建立多址接入。2.時隙的分配可以是固定的,也可以是動態的。3.時隙是固定的,稱
為同步TDMA(STDMA:Synchronous TDMA),STDMA可以是寬帶的,也可以是窄帶的;4.時隙是動態的,稱為異步TDMA。
CDMA基本原理:1.CDMA以傳輸信號的碼型不同來區分信道,建立多址接入。2.CDMA是一種擴頻技術,本質上,擴頻為每個用戶信號標記了唯一的目的地址。實際產生的寬帶擴頻函數并沒有真正正交,因此,存在各用戶間的相互干擾——多址干擾。
交換方式的分類: 按交換的信號類型分:電子交換:電路交換、報文交換、分組交換、幀中繼和ATM交換,光交換。按交換的信號帶寬分:窄帶交換:電路交換、報文交換、分組交換寬帶交換: ATM交換、IP交換、光交換。按局內處理信號的方式分:電路交換;報文交換;分組交換 用戶數據報協議(UDP):1.UDP是一個不可靠的無連接的傳輸層協議,只提供在IP的范圍外的兩種額外服務:解復用和數據差錯檢查;2.每個UDP報文不僅發送用戶數據,還傳送發送方和接收方的協議端口號;3.不提供報文到達確認、排序以及流量控制等功能;4.可靠性由使用UDP的應用程序來解決。
UDP傳輸特點:1.UDP是一個無連接協議;2.UDP信息包的標題只有8個字節,相對于TCP的20個字節信息包的額外開銷很小;3.UDP不做錯誤校
正,只是簡單地把損壞的消息段扔掉;4.UDP使用盡最大努力交付,但不保證可靠交付;5.UDP是面向報文的,報文大小由應用程序決定。TCP的可靠數據傳輸特征:面向數據流;虛電路連接;有緩沖的傳輸;無結構的數據流;全雙工連接。
幀中繼與X.25的主要差別:呼叫控制信號與用戶數據采用分開的邏輯連接,中間節點就不必維護與呼叫控制有關的狀態表或處理信息;在第二層而不是第三層實現邏輯連接的多路復用和交換,省掉了一個層的處理;不采用一步一步的流控和差錯控制;可見,幀中繼可以節省X.25的許多開銷。幀中繼特點:幀中繼減少了用戶與網絡之間接口的協議功能以及網絡內部的處理需求,從而降低了延遲,提高了吞吐率;幀中繼的流控及差控由
高端進行;用戶數據從源到目的地,高層產生的響應在幀中捎回;幀中繼吞吐率可比X.25提高一個數量級,訪問速度可達2Mbps;
固定電話網的三級結構:本地網;長途網;國際長途交換中心。
智能網組成:業務交換點;業務控制點;業務數據點;智能外設;業務管理系統;業務生成環境
分組交換網原理:分組交換:結合線路交換和報文交換的優點,將信息分成較小的分組進行存儲、轉發,動態分配線路的帶寬。分組交換優點:出
錯少,線路利用率高;分虛電路和數據報兩種方式;X.25協議是常見公共數據網協議;公共數據網一般也稱為X.25網絡.數據網的構成:硬件構成:包括數據終端設備、數據交換設備和數據傳輸設備。數據網的骨干網:一般采用網狀結構或格形網結構;數據網的本地網:一般采用星型網等結構。數據網的分類:按不同角度的數據網分類(1)按照傳輸技術分類ü
網:每個數據站的收發信機共享同一個傳輸媒質(2)按照傳輸距離分類:ü
網:傳輸距離一般在50~100公里之內,以光纖為通信媒體ü
DDN網的結構:DDN網可分為核心層、接入層、用戶接口層 ü的轉接。ü交換網:由節點和通信鏈路組成 ü廣播城域局域網:傳輸距離一般在幾公里以內,速率在10Mb/s以上。ü廣域網:一種跨地區的數據通信網絡,通常包含一個國家或地區。核心層以2Mb/s電路構成骨干節點核心,執行網絡業務的轉接功能,包括幀中繼業務接入層為DDN各類業務提供子速率復用和交叉連接,主要有幀中繼業務、用戶接入業務和本地幀中繼業務,以及壓縮語音/G3傳真用戶入網。ü用戶接口層為用戶入網提供適配和轉接功能,如小容量時分復用設備等。
ATM特點:ATM采用固定長度的信元傳送信息;采用面向連接的通信方式;ATM的綜合能力;靈活的動態帶寬分配與連接管理能力;對已有技術的兼容性 DDN的特點:ü傳輸速率高ü協議簡單ü全透明傳輸ü靈活的連接方式ü電路可靠性高ü傳輸質量高、網絡時延小ü網絡運行管理簡便 幀中繼網定義及特點:幀中繼是在傳統分組交換技術和光纖傳輸的基礎上發展起來的高速分組交換技術;提供面向連接的、將數據從甲地傳遞到乙地的、廉價的公共網;幀中繼可看成是一條虛擬的租用線,用戶租用一條兩點間的永久虛電路,也可租用連接多個場地的永久虛電路;用戶租用一條線路,可整天以最大速率傳送數據;取消了網內逐段的差錯控制和流量控制,而將其移到端系統中進行幀中繼的幀信息長度遠比X.25分組長度要長,最大幀長度可達1600字節/幀
幀中繼的優點:ü按需分配帶寬,網絡資源利用率高,網絡費用低廉。ü采用虛電路技術,適用于突發性業務的使用。ü不采用存儲轉發技
幀中術,時延小、傳輸速率高、數據吞吐量大。ü兼容X.25、SNA、DECNET、TCP/IP等多種網絡協議,可為各種網絡提供快速、穩定的連接。ü
繼業務支持多種數據用戶,如局域網互聯,可應用于銀行、證券等
局域網特點:局域網的拓撲結構:一般有星形、總線形、環形、樹形、網狀等五種結構;局域網的傳輸媒質:雙絞線、同軸電纜等;ü
無線局域網網絡結構:對等網絡:網絡中各主機地位平等,沒有服務與被服務關系,是最簡單的一種無線局域網絡結構。
基礎網絡結構:在基礎網絡結構中,無線中繼站把無線局域網與有線網連接起來,并允許用戶有效地共享網絡資源。以分為網橋連接型、基站接
入型、HUB接入型、無中心結構四種。
網絡子系統(NSS)-歸屬位置寄存器(HLR):1.HLR是一種用戶的信息數據庫,存儲著本地區的所有用戶的靜態參數;2.HLR可以是物理性的也可
以是虛擬的,虛擬的HLR是指幾個MSC公用一個物理HLR,內部劃分為若干個區域。
網絡子系統(NSS)-訪問位置寄存器(VLR):1.這是一種動態用戶的位置信息數據庫;2.存儲那些臨時在本移動交換中心作用范圍內活動的用戶
信息,如用戶號碼、所處位置區域信息等;3.VLR存儲的數據也隨該用戶做跟蹤修正。
3G技術的三種主要協議:WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三種。WCDMA核心網基于GSM的MAP網絡,CDMA2000核心網基于窄帶CDMA的ANSI-41網絡。
TD-SCDMA基于GSM的MAP網絡。核心網的演進趨勢:電路交換->分組交換
IP包長:üIP包由首部和實際的數據部分組成;ü數據部分最長可為65515字節
IPv6協議:üIPv6采用128位地址長度;ü提供更多的服務:端到端IP連接、QoS、安全性、多播、移動性、即插即用等。
隧道技術:ü將IPv6的分組封裝到IPv4的分組中,封裝后的IPv4分組將通過IPv4的路由體系傳輸,到達站點后再恢復出IPv6分組。
雙協議棧:ü在路由器和交換機的內部讓IPv4和IPv6協議棧同時存在;ü
地址翻譯與報頭轉換技術:ü通過NAT技術實現IPv4和IPv6的相互轉換。
路由器的組成要素:ü輸入端口ü輸出端口ü交換開關ü
ü
IP電話相關協議:ü路由處理器 UDP模塊:該模塊主要實現對語音數據的封裝。TCP/IP協議在IP電話實現中的作用:üARP模塊:該模塊主要實現對電話的尋址功能。üIP模塊:該模塊主要實現對電話信令和語音數據的傳輸。ICMP模塊:該模塊主要實現對電話信令的封裝。ü主要有H.323和SIP協議;ü我國的IP電話網中大都采用H.323協議,它也是應用最廣泛的一種IP電話協議。根據數據包使用的協議選擇相應的協議棧進行處理; 局域網的訪問控制方式:帶沖突檢測的載波偵聽多址接入、令牌環、令牌總線;局域網協議標準:IEEE為局域網制定了一系列標準,主要為IEEE802 系列
IP電話網絡模型中各部分主要功能:IP承載網絡:用于傳送IP電話的承載網,它可以是公網,也可以是專網。IP電話網關:完成對來自PSTN的語音業務流的編解碼功能,并將壓縮編碼后的語音業務流打成包,通過IP承載網傳給目的網關。網守:網守是一個可選組件,其功能是向H.323節點提供呼叫控制服務。IP電話網絡的管理層面:主要由網守和用戶數據庫、結算系統組成,負責用戶的接入認證、地址解析、計費和結算等工作。傳統電路交換網的接入部分:包括電話網、ISDN和數字移動通信網,它們構成了IP電話的主要接入部分。
IP電話網與PSTN的比較:相同:均采用分級網絡結構。我國的IP電話網為三級結構:頂級網守、一級網守和二級網守。
不同:IP電話網的編號和尋址方式與傳統電話網差別很大,由于IP電話網是一個面向無連接的網絡,還要考慮和PSTN之間的互連問題。
IP電話網中使用的信令種類比傳統電話網復雜。其外部信令用于IP網與PSTN的互通;內部信令用于IP網絡內部的連接控制和呼叫處理。
通信網規劃的概念:定義:為了滿足預期的需求和提供可以接受的服務等級,在恰當的地方、恰當的時間以恰當的費用提供恰當的設備。
通信網規劃功能:通信規劃就是要在時間、空間、目標、步驟、設備和費用等六個方面,對未來做出一個合理的安排的估計。
通信網規劃的分類-CCITT的分類:戰略規劃:給出網絡要遵循的基本結構準則;實施規劃:給出實現投資目的的特定途徑;發展規劃:處理那些為適應目標所需要的裝備的數量問題;技術規劃:處理那些為了保證按所需要的服務質量滿意的運行而采用的選擇和安裝設備方法。它對整個網絡都是通用的,并保證未來網絡的靈活性和兼容性。
通信網規劃的分類-其他分類:按規劃的不同時間跨度分為長期規劃、中期規劃、近期規劃。ü按規劃的范圍分為通信網與業務總體規劃、分類或分項的網絡與業務規劃、單種業務網或專業網規劃等。ü按業務種類分為城域網規劃、電話網規劃、移動網規劃、數據網規劃、智能網規劃等。ü按規劃的方法和所使用指標分為定量規劃和定性規劃,定量規劃與定性規劃應相互結合,不應有所偏廢。
用戶預測和業務量預測主要方法:直觀預測法常用的直觀預測法;專家會議法;特爾裴(Delphi)法;綜合判斷法;ü時間序列預測法;相關分析預測法 直觀預測法適用于:對缺乏歷史資料的業務進行預測,如預測新業務的發展趨勢;著重對事物發展的趨勢、方向和重大轉折點進行預測,如預測
企業未來的發展方向。
專家會議法:請一批專家或熟悉情況的人員開會討論,確定預測值;這種方法適合于規模較大和比較復雜的預測課題,特別是戰略級決策。
特爾裴法一種專家會議法的改進方法;主要方式是信件往來; 再將他們的意見經過綜合、整理、歸納,并匿名反饋給各位專家,再次征求意見;綜合加權系數預測法基本原理:對于與幾種社會經濟因素有關的通信業務量,每次假定只有一種自變量(因素)發生變化而其他自變量不變; 如
此分別地、逐個地獨立進行只有一個自變量的相關分析計算,然后對每一種計算結果進行加權綜合,求得綜合的加權結果。
信令的定義:信令是在電話機或其他終端與交換局、交換局與交換局、交換局與各種業務控制點及交換局與操作維護中心等之間,為了建立呼叫
連接及各種控制而傳送的專門信息,是控制交換機動作的操作命令。
信令的分類:按信令工作區域分:用戶線信令和局間信令;按傳送信道分:隨路信令和公共信道信令;按功能:管理信令、線路信令和路由信令 No.7信令系統的特點:七號信令系統將信令與語音通路分開,采用高速數據鏈;路傳送信令,具有如下特點:信令傳遞速度快;信令容量大;靈活性
大;安全可靠性好;ü適用范圍廣;ü具有提供網絡集中服務的功能.No.7信令屬于局間的公共信道信令
No.7信令網的組成:由三個基本部分組成:信令點:SP是處理控制消息的節點,它可以是各種交換局和各種服務中心。信令轉接點:通常把能將
信令消息從一條信令鏈路轉發到另一條信令鏈路的信令節點稱為STP。信令鏈路:在兩個SP之間傳輸信令消息的鏈路稱為信令鏈路。
同步網的同步方式:準同步方式又叫獨立時鐘法;各個數字設備節點設立互相獨立、標稱速率相同的高穩定度時鐘;沒有時鐘間控制問題,網絡簡單、靈活;對時鐘性能要求較高,費用昂貴;同步方式:分主從同步方式和互同步方式;主從同步方式:所有節點都以一個規定的主節點時鐘作為基準;分為:ü直接主從同步方式;ü等級主從同步方式;互同步方式:網中沒有特定的主節點和時鐘基準,網中每一個節點的本地時鐘受外來數字鏈路定時信號共同加權控制;
我國同步網的時鐘等級:第一級是基準時鐘,由銫原子鐘或GPS配銣鐘組成。第二級為有保持功能的高穩定時鐘(受控銣鐘和高穩定度
晶體鐘),分為A類和B類。第三級時鐘是具有保持功能的高穩定度晶體時鐘,設置在各省內匯接局(Tm)和端局,第四級時鐘是一般晶體時鐘,通過同步鏈路與第三級時鐘同步,設置在遠端模塊、數字終端設備和數字用戶交換設備當中。
多址接入技術:網內不同地址的用戶通過獨立地訪問一公共媒質或公共信道接入到網絡,并通過某種方式區分不同的用戶,以實現用戶間的通信 電路交換:在兩個用戶之間建立一條臨時的但專用的電路作為這兩個用戶之間的通信線路。即暫時連接、獨占一條路徑并保持到連接釋放為止。電路交換是一種電路連接為目的、實時的交換方式。其通信過程為電路建立、消息傳送、電路釋放。主要優點:消息傳輸時延小,為實時通信;對數據消息的格式和編碼類型沒有限制,只要通信雙方類型一致即可,交換機處理開銷小,傳輸效率較高,硬件實現較容易。主要缺點:信道利用率低;電路的接續時間較長;存在呼損;不同類型的用戶終端之間不能相互通信;通信雙方必須同時處于激活可用狀態,方可完成通信。
報文交換:采用統計時分復用和存儲-轉發方式,交換的邏輯單位是報文。主要優點:線路利用率高;無需事先呼通對方就可通信,沒有呼損;可進行速率和碼型的轉換,實現不同類型終端間的通信;不需要收發兩端同時處于激活狀態;可實現一點多址傳輸;可建立報文優先級別;主要缺點:非實時性;設備要求高
分組交換:主要優點:具有不同速率、不同格式、不同碼型、不同的同步方式和不同的通信控制規程的不同類型數據終端之間可以進行通信;信道利用率高;信息的傳輸時延小,且變化范圍不大,能夠較好地滿足交互式實時通信的要求;可靠性高;按數據流量多少計費,比較合理主要缺點:為了保證分組能夠正確傳輸,需要加地址和控制信息--分組頭,這增大了開銷,從而降低了傳輸效率;分組交換技術復雜,且要求交換機有較高的處理能力。
虛電路:經呼叫后,需在兩個數據終端之間為整個消息的傳送建立一條邏輯連接電路,稱之為虛電路特點虛呼叫建立過程;每個分組不需要攜帶完整的目的地地址,僅需要一個虛電路號碼的標志;在一條實際的鏈路上可以存在多條虛電路;可以進行端到端的差錯控制和流量控制;一個節點出現故障,通過該節點的虛電路均會失效。
數據報:自帶尋址信息的獨立處理的分組稱為數據報特點無呼叫建立過程;每個分組獨立地選擇路由,傳輸效率高,時延小,保密性好;在目的地,根據分組的序號重新排序,組成原來的報文;可靠性高