Эти три вида телефонных сетей объединяют общим названием: местные телефонные сети.
Зоновые телефонные сети (3TC) - это совокупность местных сетей зоны и устройств и сооружений, предназначенных для установления соединений между абонентами разных местных телефонных сетей, находящихся на территории одной телефонной зоны (внутризоновая сеть}. Признаком зоны является наличие единой 7-значной зоновой нумерации абонентских линий местных сетей данной зоны.
Как правило, территории телефонных зон совпадают с территориями областей, союзных республик (не немеющих областного деления), автономных; республик. На территории некоторых областей предусматривается организация двух телефонных зон.
Междугородная телефонная сеть - это единый для всей России комплекс
устройств и сооружений, предназначенных для установления соединений между
абонентами местных телефонных сетей, расположенных нa территориях различных зон
телефонной нумерации. В состав, междугородной телефонной сети входят
автоматические междугородные телефонные станции, узлы автоматической коммутации
первого и второго классов и пучки телефонных каналов, связывающих их между
собой. Оконечными станциями междугородной телефонной сети являются АМТС, а УАК
осуществляют транзитные соединения между АМТС.
4. Компьютерные сети
Компьютерная сеть (вычислительная сеть, сеть передачи данных) - система
связи компьютеров и/или компьютерного оборудования (серверы, маршрутизаторы и
другое оборудование). Для передачи информации могут быть использованы различные
физические явления, как правило - различные виды электрических сигналов,
световых сигналов или электромагнитного излучения.
.1 Назначение компьютерных сетей
По назначению компьютерные сети распределяются на:
вычислительные - предназначены главным образом для решения заданий пользователей с обменом данными между их абонентами;
информационные - ориентированы в основном на предоставление информационных услуг пользователям;
смешанные - совмещают функции первых двух.
Для классификации компьютерных сетей используются разные признаки, выбор которых заключается в том, чтобы выделить из существующего многообразия такие, которые позволили бы обеспечить данной классификационной схеме такие обязательные качества:
возможность классификации всех, как существующих, так и перспективных, компьютерных сетей;
дифференциацию существенно разных сетей;
однозначность классификации любой компьютерной сети;
наглядность, простоту и практическую целесообразность классификационной схемы.
Определенное несоответствие этих требований делает задание по выбору рациональной схемы классификации компьютерной сети достаточно сложной, такой, которая не нашла до этого времени однозначного решения.
В основном компьютерные сети классифицируют по признакам структурной и
функциональной организации.
.2 Классификация компьютерных сетей
Компьютерные сети классифицируют по:
территориальной распространенности:(Controller Area Network - сеть контроллеров) - стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков.(Local Area Network) - локальные сети, имеющие замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. Термин «LAN» может описывать и маленькую офисную сеть, и сеть уровня большого завода, занимающего несколько сотен гектаров. Зарубежные источники дают даже близкую оценку - около шести миль (10 км) в радиусе. Локальные сети являются сетями закрытого типа, доступ к ним разрешен только ограниченному кругу пользователей, для которых работа в такой сети непосредственно связана с их профессиональной деятельностью.(Metropolitan Area Network) - городские сети между учреждениями в пределах одного или нескольких городов, связывающие много локальных вычислительных сетей.(Wide Area Network) - глобальная сеть, покрывающая большие географические регионы, включающие в себя как локальные сети, так и прочие телекоммуникационные сети и устройства. Пример WAN - сети с коммутацией пакетов (Frame relay), через которую могут «разговаривать» между собой различные компьютерные сети. Глобальные сети являются открытыми и ориентированы на обслуживание любых пользователей.(Personal Area Network) - персональная сеть, предназначенная для взаимодействия различных устройств, принадлежащих одному владельцу.
Термин «корпоративная сеть» также используется для обозначения объединения нескольких сетей, каждая из которых может быть построена на различных технических, программных и информационных принципах.
типу функционального взаимодействия: клиент-сервер, смешанная сеть, одноранговая сеть, многоранговые сети
типу сетевой топологии: шина, кольцо, двойное кольцо, звезда, ячеистая топология, решетка, дерево, Fat Tree
типу среды передачи: проводные (телефонный провод, коаксиальный кабель, витая пара, волоконно-оптический кабель), беспроводные (передачей информации по радиоволнам в определенном частотном диапазоне)
функциональному назначению: сети хранения данных, серверные фермы, сети управления процессом, сети SOHO & Домовая сеть
скорости передач: низкоскоростные (до 10 Мбит/с), среднескоростные (до 100 Мбит/с), высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с);
сетевым ОС: на основе Windows, на основе UNIX, на основе NetWare, смешанные
необходимости поддержания постоянного соединения: пакетная сеть, например
Фидонет и UUCP, онлайновая сеть, например Интернет и GSM.
5. Проводные системы передачи данных
.1 Оптико-волоконные и волоконно-коаксиальные системы
Оптико-волоконные и волоконно-коаксиальные системы изначально создавались для кабельного телевидения и передачи видеосигнала. Благодаря тому, что эти системы по определению являются широкополосными, разрабатывалась именно такая технология, которая позволила бы использовать данное преимущество для высокоскоростной передачи данных, в основном для организации доступа в Интернет частных пользователей.
На рисунке 5.1 показана система, позволяющая организовать
высокоскоростную передачу данных в обоих направлениях. Такая двунаправленная
система кабельного телевидения позволяет передавать нисходящий поток передачи
данных в полосе частот от 50 МГц до 750 МГц, которая поделена на каналы 6 МГц.
Полоса частот, выделенная для восходящего потока данных, делится между всеми
пользователями, к которым проложен коаксиальный кабель. Обычно это частотный
диапазон от 5 МГц до 40 МГц.
Рисунок 5.1 Оптико-волоконная система передачи данных
Один видеоканал, имеющий номинальную полосу частот 6 МГц, может использоваться для передачи данных из сети Интернет со скоростью до 30 Мбит/с. Общая скорость восходящего потока данных до 10 Мбит/с, но практикуемый метод коллективного использования в реальности для каждого отдельного пользователя дает гораздо меньшее значение.
Казалось бы, все хорошо. И почему бы ни развивать оптико-волоконную
технологию доступа пользователей в сеть Интернет. Все очень просто. Развитие
оптико-волоконной техники и развертывание сетей оптико-волоконных кабелей
является очень дорогим удовольствием. Особенно если сравнивать внедрение этой
технологии с другими технологиями. Имеет ли смысл прокладывать новые дорогие
линии связи до каждого пользователя, если подавляющая часть этих пользователей
уже подключена как минимум к одной телекоммуникационной компании - телефонной.
Гораздо целесообразней обратить свое основное внимание (не отставая при этом,
разумеется, от технического прогресса) на то богатство, которое имеется у нас
под ногами - кабельную телефонную сеть, состоящую из витых пар проводов.
.2 Использование витой пары и абонентских телефонных проводов для
передачи данных
Витая пара - вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар
изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на
единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников
производится с целью повышения связи проводников одной пары (электромагнитная
помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения
электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при
передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля
(периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5
и выше провода пары свиваются с различным шагом. Витая пара - один из
компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в
телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве сетевого носителя во многих
технологиях, таких как Ethernet, Arcnet и Token ring. В настоящее время,
благодаря своей дешевизне и легкости в монтаже, является самым распространенным
решением для построения локальных сетей. Телефонные провода является главным
носителем, который в настоящее время используется для подключения всех
абонентов (независимо от их юридического статуса) к оборудованию телефонной
сети. Одно только это должно вызывать здоровый энтузиазм у разработчиков систем
высокоскоростной передачи данных по данному носителю. Каждый абонент телефонной
сети имеет отдельную физическую пару проводов в кабеле, идущем от телефонной
станции, которая соединяет его телефонный аппарат с коммутационным
оборудованием, установленным на телефонной станции. Каждая пара в кабеле является
витой (т.е. провода пары свиты друг с другом), что позволяет снизить
нежелательные помехи. При осуществлении обычной телефонной связи каждая пара
кабеля на абонентском участке кабельной сети поддерживает один голосовой канал.
Также витые пары проводов используются для соединения персональных компьютеров
в ЛВС (локальных сетях). Существует три основных решения при организации
доступа в сеть Интернет по витой паре. Речь идет об аналоговых модемах,
предназначенном специально для передачи по телефонным каналам, о ISDN и о
технологиях, объединенных под общим названием xDSL. Аналоговые модемы хорошо
известны и понятны большинству пользователей современных домашних компьютеров
(рисунок 5.2). Принцип их работы основан на использовании диапазона голосовых
частот витой пары для передачи данных. Для этого используются технологии
передачи, известные как "частотная манипуляция" и "квадратурная
амплитудная модуляция". Аналоговый модем позволяет достигать скорости
передачи данных до 56 Кбит/с.
Рисунок 5.2 Использование витой пары для доступа в сеть Интернет
Невысокая цена и совместимость практически с любой телефонной линией
сделали аналоговые модемы основным выбором индивидуальных пользователей. К
сожалению, скорость передачи аналогового модема в значительной мере зависит от
качества телефонной линии и установленного соединения. Именно поэтому получить
максимальную скорость передачи данных практически невозможно (обычно модем с
заявленной скоростью в 33,6 Кбит/с позволяет работать со скоростью 28,8 Кбит/с,
в лучшем случае 31,2 Кбит/с). Непрофессиональные пользователи сети Интернет
могут использовать и аналоговые модемы, но рано или поздно любой из них
сталкивается с проблемами, связанными с низким качеством соединения и
перегрузками телефонной сети общего пользования. Эта сеть, в своем существующем
на данный момент виде, совершенно не предназначена для того, чтобы передавать
трафик сети Интернет. Более высокоскоростной альтернативой аналоговым модемам
служит ISDN (рисунок 5.3). ISDN (не совсем по-русски называемая цифровой сетью
связи с интеграцией служб) представляет собой цифровую технологию, позволяющую
передавать данные со скоростью 144 Кбит/с. Для этого используется схема
кодирования 2В1Q. Скорость передачи данных 144 Кбит/с складывается из двух
каналов В по 64 Кбит/с каждый, используемых для передачи голоса и данных, и
одного служебного канала D 16 Кбит/с для передачи управляющих сигналов. Каналы
В могут использоваться как два отдельных голосовых канала, два канала передачи
данных со скоростью 64 Кбит/с, как два отдельных канала передачи голоса и
данных, а также совместно для передачи данных со скоростью 128 Кбит/с.
Рисунок 5.3 Использование технологии ISDN
Технологии xDSL позволяют значительно увеличить скорость передачи данных
по медным парам телефонных проводов, при этом не требуя глобальной модернизации
абонентской кабельной сети. Именно возможность преобразования существующих
телефонных линий, при условии проведения определенного объема подготовительных
технических мероприятий, в высокоскоростные каналы передачи данных и является
основным преимуществом технологий xDSL. Данные технологии позволяют значительно
расширить полосу пропускания медных абонентских телефонных линий. Любой
абонент, пользующийся обычной телефонной связью, является потенциальным
кандидатом на то, чтобы с помощью одной из технологий xDSL значительно
увеличить скорость своего соединения с сетью Интернет. При этом предусмотрено и
сохранение нормальной работы обычной телефонной связи, вне зависимости от
"общения" пользователей с сетью Интернет (рисунок 5.4).
Рисунок 5.4 Использование технологии xDSL
Многообразие технологий xDSL позволяет пользователю (с учетом
определенных ограничений, связанных с длиной и качеством абонентской линии)
выбрать подходящую именно ему скорость передачи данных - от 32 Кбит/с до более
чем 50 Мбит/с. Современные технологии xDSL дают возможность организовать
высокоскоростной доступ в сеть Интернет для каждого индивидуального
пользователя или каждого небольшого предприятия, превращая обычные телефонные
кабели в высокоскоростные цифровые каналы. xDSL включает в себя целый набор
различных технологий, позволяющих организовать цифровую абонентскую линию,
которые различаются по расстоянию, на которое передается сигнал, скорости
передачи данных, а также по разнице в скоростях передачи
"нисходящего" (от сети к пользователю) и "восходящего" (от
пользователя в сеть) потока данных. Технологии xDSL предоставляют
телекоммуникационным компаниям возможности, от которых они просто не могут
отказаться. Они создают быстрый и недорогой метод дополнительного использования
существующей кабельной сети, а также базу для перехода к технологиям будущего.
Игнорировать это было бы просто глупо.
6. Беспроводные системы передачи данных
В настоящее время бурное развитие технологий беспроводных сетей открывает для бизнеса новые возможности по эффективной организации корпоративной сети предприятия. Преимущества беспроводных решений:
· низкая стоимость развертывания;
· мобильность, возможность демонтировать оборудование при переезде;
· безопасность, возможность шифрования трафика;
· надежная и качественная телефонная связь;
· высокоскоростной доступ к сети Интернет;
· независимость от кабельной инфраструктуры;
· простота подключения и использования.
Отсутствие проводов и, как следствие, привязки к какому-то конкретному месту всегда было значимо для мобильных пользователей, которым оперативный доступ к информации нужен постоянно, независимо от места их нахождения. Беспроводные сети эффективны, прежде всего, при передаче данных на расстояния до нескольких сот метров, и отличаются низкой стоимостью реализации. Ассортимент беспроводного сетевого оборудования может включать в себя беспроводные видеокамеры и прочие устройства. Развитие беспроводных систем доступа идет в трех основных направлениях. Это спутниковые системы, наземные СВЧ-системы и системы персональной сотовой связи, которые позволяют обеспечить доступ мобильных пользователей. Разумеется, каждое из этих средств имеет свои достоинства и недостатки [4, с.56].
Доступ в сеть Интернет может быть организован посредством существующей
системы сотовой связи с использованием аналоговых модемов (модемов для передачи
по телефонным каналам) (рисунок 6.1). Так как каналы сотовой связи имеют
достаточно узкую полосу частот, скорость передачи данных будет невелика (в
процессе постепенного развития систем сотовой связи и усовершенствования
технологий скорость передачи данных также постепенно росла от 9,6 Кбит/с до
19,2 Кбит/с). Определенного увеличения скорости передачи данных можно достичь
за счет использования временно свободных каналов (по которым не ведутся
телефонные разговоры).
Рисунок 6.1 Система передачи данных по каналам сотовой связи.
Плюсы и минусы использования сотовой связи для доступа в сеть Интернет
очевидны. Главное достоинство заключается в мобильности и возможности выхода в
сеть Интернет из любого места, а не только из квартиры или офиса, которые с
помощью кабеля привязаны к провайдеру. К недостаткам можно отнести достаточно
высокую стоимость услуг сотовой связи, а также не стопроцентный охват
территории компаниями сотовой связи и наличие зон неуверенной связи.
.2 СВЧ-системы
По мере того, как увеличивалась потребность в расширении количества линий междугородней связи, разрабатывались системы, способные удовлетворить такие потребности. Одной из таких систем были радиорелейные линии, в которых в качестве носителя сигнала использовался не кабель, а радиоканал. Работая на сверхвысоких частотах (диапазон СВЧ) одна радиорелейная линия способна поддерживать работу тысяч телефонных каналов и нескольких телевизионных каналов одновременно. Использование данного диапазона частот приводит к необходимости размещать ретрансляторы на небольшом расстоянии друг от друга в пределах прямой видимости (сверхвысокочастотный сигнал не может завернуть за угол или перепрыгнуть даже через небольшую горку). Необходимость строить через определенное расстояние ретрансляционные вышки с антеннами делает данную технологию достаточно дорогой при организации связи на большое расстояние, но данная технология может найти свое применение, например, для организации фиксированного радиодоступа - высокоскоростной передачи данных между двумя зданиями (со скоростью от 2 Мбит/с и выше). Во многих случаях такое решение будет иметь меньшую стоимость по сравнению с прокладыванием между зданиями оптико-волоконного кабеля (например, в городах, где проложить кабель не всегда просто, или в том случае, когда эти здания разделяет река) [3, с.12].