Мультисервисные сети связи
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Предисловие 2
1 Анализ развития телекоммуникационных сетей 4
1.1 Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи 4
1.1.1 Роль инфокоммуникационных услуг в создании информационного общества 4
1.1.2 Особенности инфокоммуникационных услуг 5
1.1.3 Конвергенция сетей и услуг 5
1.2 Концепция сетей следующего поколения (NGN) 6
2 Классификация видов информации, способов передачи и коммутации 8
2.1 Классификация видов информации 8
2.2 Классификация способов коммутации и передачи 100
3 Классификация и характеристика служб и услуг 144
3.1 Классификация служб 144
3.2 Классификация услуг 155
4 Проблемы обеспечения качества услуг (QoS) 177
4.1 Концепция качества услуг 177
4.2 Концепция характеристик сети (NP) 19
4.3 Соглашение об уровне услуг (SLA) 210
4.4 Управление мультисервисной сетью 222
5 Открытые системы 233
5.1 Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем 233
5.2 Понятия в области ЭМВОС 245
5.3 Понятия об уровнях, стеках, профилях 256
6 Цифровые сети с интеграцией служб (ISDN) 37
6.1 Требования, предъявляемые к ISDN 37
6.2 Службы и услуги 457
6.3 Эталонная модель протоколов узкополосной ISDN (N-ISDN) 46
6.4 Адресация в ISDN 50
6.5 Широкополосная ISDN с технологией ATM 501
7 Сети доступа 578
7.1 Назначение сетей доступа и их место в структуре современных инфокоммуникационных сетей 578
7.2 Функциональный состав сетей доступа 589
7.3 Архитектура сети доступа 601
7.4 Классификация сетей доступа 612
7.5 Использование разных топологий доступа 623
8 Система общеканальной сигнализации № 7 634
8.1 Построение сети сигнализации с протоколом ОКС № 7 634
8.2 Эталонная модель протоколов ОКС № 7 666
8.3 Подсистема передачи сообщений (MTP) 689
8.4 Маршрутизация, адресация, анализ и распределение сигнальных сообщений 712
8.5 Процедуры защиты от ошибок 755
8.6 Способы защиты от ошибок 756
8.7 Методология проектирования ОКС № 7 845
9 Принципы доставки информации 867
9.1 Атрибуты телетрафика 867
9.2 Выбор телекоммуникационной технологии для транспортной сети нового поколения (NGN) 901
9.3 Технология MPLS 934
9.4 Магистральные мультисервисные сети 988
9.5 Маршрутизация в мультисервисных сетях общего пользования и корпоративных 1012
9.6 Алгоритмы маршрутизации в сетях с коммутацией пакетов 1045
10 Интеллектуальные сети. Виртуальные сети 1067
10.1 Централизация функций предоставления услуг 1067
10.2 Концепция и архитектура интеллектуальной сети (IN) 1078
10.3 Протокол INAP 10910
10.4 Классификация и характеристика интеллектуальных услуг 112
10.5 Особенности и преимущества VPN 1133
10.6 Защита данных VPN 1167
11 Принципы проектирования мультисервисных сетей. Примеры построения мультисервисных сетей 1167
11.1 Задачи проектирования сетей 1167
11.2 Пример построения мультисервисной сети с помощью оборудования НТЦ ПРОТЕЙ 12021
11.3 Расчет нагрузки транспортной сети с технологией IP/MPLS 1223
Библиография 1245
Термины и сокращения 1267
Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется переходом от индустриального общества к информационному, в котором предполагается наличие новых форм социальной и экономиче-ской деятельности, которые базируются на массовом использовании информационных и телекоммуника-ционных технологий.
В наше время развитие инфокоммуникационных услуг осуществляется, в основном, в рамках Inter-net, доступ к услугам которой обеспечивается через традиционные сети связи. В то же время в ряде случа-ев услуги Internet, ввиду ограниченных возможностей её транспортной инфраструктуры, не отвечают со-временным требованиям, предъявляемым к услугам информационного общества. В связи с этим развитие инфокоммуникационных услуг требует решения задач эффективного управлении информационными ре-сурсами с одновременным расширением функциональности сетей связи.
Принимая во внимание особенности инфокоммуникационных услуг, перспективные сети связи должны обладать свойствами:
• мультисервисности (независимости технологий предоставления услуг от транспортных техноло-гий);
• широкополосности (возможности гибкого и динамического изменения скорости передачи информа-ции в широком диапазоне);
• мультимедийности (способности передачи многокомпонентной информации (речь, данные, видео, аудио));
• интеллектуальности (возможности управления услугой, вызовом и соединением со стороны поль-зователя или поставщика услуг);
• инвариантность доступа (возможности организации доступа к услугам независимо от используемой технологии);
• многооператорности (возможности участия нескольких операторов в процессе предоставления ус-луги и разделения их ответственности в соответствии с их областью деятельности).
1 Анализ развития телекоммуникационных сетей 4
1.1 Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи 4
1.1.1 Роль инфокоммуникационных услуг в создании информационного общества 4
1.1.2 Особенности инфокоммуникационных услуг 5
1.1.3 Конвергенция сетей и услуг 5
1.2 Концепция сетей следующего поколения (NGN) 6
2 Классификация видов информации, способов передачи и коммутации 8
2.1 Классификация видов информации 8
2.2 Классификация способов коммутации и передачи 100
3 Классификация и характеристика служб и услуг 144
3.1 Классификация служб 144
3.2 Классификация услуг 155
4 Проблемы обеспечения качества услуг (QoS) 177
4.1 Концепция качества услуг 177
4.2 Концепция характеристик сети (NP) 19
4.3 Соглашение об уровне услуг (SLA) 210
4.4 Управление мультисервисной сетью 222
5 Открытые системы 233
5.1 Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем 233
5.2 Понятия в области ЭМВОС 245
5.3 Понятия об уровнях, стеках, профилях 256
6 Цифровые сети с интеграцией служб (ISDN) 37
6.1 Требования, предъявляемые к ISDN 37
6.2 Службы и услуги 457
6.3 Эталонная модель протоколов узкополосной ISDN (N-ISDN) 46
6.4 Адресация в ISDN 50
6.5 Широкополосная ISDN с технологией ATM 501
7 Сети доступа 578
7.1 Назначение сетей доступа и их место в структуре современных инфокоммуникационных сетей 578
7.2 Функциональный состав сетей доступа 589
7.3 Архитектура сети доступа 601
7.4 Классификация сетей доступа 612
7.5 Использование разных топологий доступа 623
8 Система общеканальной сигнализации № 7 634
8.1 Построение сети сигнализации с протоколом ОКС № 7 634
8.2 Эталонная модель протоколов ОКС № 7 666
8.3 Подсистема передачи сообщений (MTP) 689
8.4 Маршрутизация, адресация, анализ и распределение сигнальных сообщений 712
8.5 Процедуры защиты от ошибок 755
8.6 Способы защиты от ошибок 756
8.7 Методология проектирования ОКС № 7 845
9 Принципы доставки информации 867
9.1 Атрибуты телетрафика 867
9.2 Выбор телекоммуникационной технологии для транспортной сети нового поколения (NGN) 901
9.3 Технология MPLS 934
9.4 Магистральные мультисервисные сети 988
9.5 Маршрутизация в мультисервисных сетях общего пользования и корпоративных 1012
9.6 Алгоритмы маршрутизации в сетях с коммутацией пакетов 1045
10 Интеллектуальные сети. Виртуальные сети 1067
10.1 Централизация функций предоставления услуг 1067
10.2 Концепция и архитектура интеллектуальной сети (IN) 1078
10.3 Протокол INAP 10910
10.4 Классификация и характеристика интеллектуальных услуг 112
10.5 Особенности и преимущества VPN 1133
10.6 Защита данных VPN 1167
11 Принципы проектирования мультисервисных сетей. Примеры построения мультисервисных сетей 1167
11.1 Задачи проектирования сетей 1167
11.2 Пример построения мультисервисной сети с помощью оборудования НТЦ ПРОТЕЙ 12021
11.3 Расчет нагрузки транспортной сети с технологией IP/MPLS 1223
Библиография 1245
Термины и сокращения 1267
Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется переходом от индустриального общества к информационному, в котором предполагается наличие новых форм социальной и экономиче-ской деятельности, которые базируются на массовом использовании информационных и телекоммуника-ционных технологий.
В наше время развитие инфокоммуникационных услуг осуществляется, в основном, в рамках Inter-net, доступ к услугам которой обеспечивается через традиционные сети связи. В то же время в ряде случа-ев услуги Internet, ввиду ограниченных возможностей её транспортной инфраструктуры, не отвечают со-временным требованиям, предъявляемым к услугам информационного общества. В связи с этим развитие инфокоммуникационных услуг требует решения задач эффективного управлении информационными ре-сурсами с одновременным расширением функциональности сетей связи.
Принимая во внимание особенности инфокоммуникационных услуг, перспективные сети связи должны обладать свойствами:
• мультисервисности (независимости технологий предоставления услуг от транспортных техноло-гий);
• широкополосности (возможности гибкого и динамического изменения скорости передачи информа-ции в широком диапазоне);
• мультимедийности (способности передачи многокомпонентной информации (речь, данные, видео, аудио));
• интеллектуальности (возможности управления услугой, вызовом и соединением со стороны поль-зователя или поставщика услуг);
• инвариантность доступа (возможности организации доступа к услугам независимо от используемой технологии);
• многооператорности (возможности участия нескольких операторов в процессе предоставления ус-луги и разделения их ответственности в соответствии с их областью деятельности).
Похожие материалы
Мультисервисные сети связи
s800
: 20 ноября 2025
Мультисервисные сети связи лаб1-3
Файлы программы Cisco Packet Tracer
400 руб.
Мультисервисные сети связи
s800
: 20 ноября 2025
Тема: «Архитектура протоколов транспортной мультисервисной сети»
300 руб.
250 руб.
Мультисервисные сети связи
Алёна43
: 30 октября 2017
Содержание
I ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3
2-5 Факторы, влияющие на качество передачи голосовой информации в современных сетях 3
4-10 Назначение и примеры использования маски в IPv4 5
II РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 7
1 Расчет нагрузки, создаваемой сетью доступа на транспортную сеть 7
1.1 Исходные данные 7
1.2 Расчет пропускной способности мультисервисной сети доступа 7
2 Расчет сигнальной нагрузки транспортной сети 13
3 Расчет производительности узлов транспортной пакетной сети 14
Список литературы 15
1 Расчет
35 руб.
Мультисервисные сети связи
ostah
: 13 сентября 2012
Предисловие 2
1 Анализ развития телекоммуникационных сетей 4
1.1 Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи 4
1.1.1 Роль инфокоммуникационных услуг в создании информационного общества 4
1.1.2 Особенности инфокоммуникационных услуг 5
1.1.3 Конвергенция сетей и услуг 5
1.2 Концепция сетей следующего поколения (NGN) 6
2 Классификация видов информации, способов передачи и коммутации 8
2.1 Классификация видов информации 8
2.2 Классификация способов коммутации и передачи 100
3 Класс
5 руб.
РГЗ по Мультисервисным сетям связи
viktorsiv
: 8 декабря 2016
Задание:
TLink1B 12:04.826
000: A1 97 1C 85 41 60 00 78 D7 00 01 00 48 00 F6 03
010: 02 0A 08 83 90 83 21 35 48 32 0F 08 01 00 00
TLink1A 12:04.857
000: 97 A3 0B 85 01 60 10 78 DF 00 06 16 04 00
TLink1A 12:04.891
000: 97 A4 0B 85 01 60 10 78 D7 00 03 01 00 00
TLink1B 12:05.045
000: A4 98 0B 85 41 60 00 78 D7 00 04 01 00 00
TLink1A 12:05.337
000: 99 A6 0D 85 01 60 10 78 D7 00 0C 02 00 02 84 91
TLink1B 12:05.349
000: A6 9A 09 85 41 60
150 руб.
Проект мультисервисных сетей связи
chita261
: 4 марта 2015
Цель работы – проект мультисервисной корпоративной сети предприятия «Авалон».
Задачи проекта: исследование процесса построения мультисервисных сетей связи
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 Обзор мультисервисных сетей
1.1 Составление технического задания
1.2 Основные требования, предъявляемые к корпоративной мультисервисной сети
1.3 Выбор технологий, протоколов и необходимых сервисов
1.4 Видеоконференцсвязь
2 Выбор топологии сети
2.1 Шинная топология
2.2 Иерархические структуры
300 руб.
Мультисервисные сети связи. Билет №17
IT-STUDHELP
: 12 февраля 2022
Билет №17
1. Списки управления (контроля) доступом L2/L3/L4 — ACL.
2. Факторы, влияющие на качество пропуска трафика в мультисервисных сетях.
3. Сущность механизма управления трафиком - «дырявое ведро».
550 руб.
Другие работы
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 6.9 Вариант Ж
Z24
: 21 декабря 2025
Жидкость от насоса 2 по трубопроводу поступает к точке К, в которой поток разделяется на два. Один из них направляется в гидромотор 3 и затем сливается в бак, в второй проходит через фильтр 1 и также сливается в бак. Определить давление, создаваемое насосом, частоту nм вращения вала гидромотора и полезную мощность, развиваемую гидроприводом, если известен преодолеваемый крутящий момент М на валу гидромотора, его рабочий объем Wм и подача насоса Q. При решении учесть потери в трубопроводе от насо
200 руб.
Гидравлика Задача 2.480
Z24
: 11 декабря 2025
Грунтовые воды, формирующие систему с нефтяным пластом, выходят на поверхность. Какова должна быть плотность глинистого раствора, применяемого при бурении (ρmin), чтобы не было фонтанирования нефти при вскрытии пласта. Глубина скважины h = 2500 м, расстояние между уровнем выхода подземных вод на поверхность и границей нефть — вода h1 = 3200 м, расстояние между уровнем выхода подземных вод на поверхность и устьем скважины h2 = 600 м, плотность подземных вод ρв = 1100 кг/м³, плотность нефти ρн = 8
150 руб.
Проект колбасного цеха с мощностью 13 т/см, машинно-технологического и шприцевального отделений
ostah
: 8 ноября 2014
Введение.
Требования к качеству сырья и готовой продукции.
Требования к качеству сырья.
Требования к качеству готовой продукции.
Технологические схемы производства продукции.
Обоснование и выбор технологических схем.
Технологические схемы производства продукции в функциональном виде.
Технологические схемы в аппаратурном виде.
Расчет массы сырья и готовой продукции.
Обоснование выбора, технологического оборудования.
Обоснование выбора технологического оборудование.
Расчет количества едениц технол
30 руб.
Контрольная работа №1 по физике. Семестр 1-й. Вариант №7
kiana
: 1 февраля 2014
Вариант No 7
1. Снаряд, летевший со скоростью 400 м/с, в верхней точке траектории разорвался на два осколка. Меньший осколок, масса которого составляет 40 % от массы снаряда, полетел в противоположном направлении со скоростью 150 м/с. Вычислите скорость большего осколка.
2. Из ствола баллистического пистолета вылетела пуля массой 10 г со скоростью 300 м/с. Затвор пистолета массой 200 г прижимается к стволу пружиной, жёсткостью 25 кН/м. На какое расстояние отойдёт затвор после выстрела? Считать
100 руб.