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
«Цифровые сети интегрального обслуживания». Лабораторная работа №2.
dimont1984
: 30 июня 2014
Цель работы: изучить форматы сигнальных единиц.
1. Какова минимальная длина значащей сигнальной единицы MSU(в байтах)?
2. Какова минимальная длина ЗПСЕ(FISU) (в байтах)?
3. Какова длина ЗНСЕ (MSU) (в байтах), если ПСИ (SIF) имеет длину 32 байта?
4. Какова минимальная длина СЕСЗ (LSSU)(в байтах)?
5. В каком поле ЗНСЕ (MSU) содержится этикетка маршрутизации?
6. Ввести возможные значения ОБИ (ВIB).
.......
60 руб.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 1 Вариант 35
Z24
: 9 апреля 2026
Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе и работу расширения. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 1.
Указание: зависимость величины теплоемкости от температуры дана в табл. (приложение Б).
200 руб.
Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант №1
Roma967
: 15 мая 2020
Лабораторная работа
«Изучение факторов, влияющих на величину напряжённости поля в точке приёма»
Цель лабораторной работы: изучить характер изменения напряженности поля в точке приёма в реальных условиях распространения и в случае свободного пространства в зависимости от расстояния между передатчиком и приёмником.
Подготовка к лабораторной работе
1. Изучить конспект лекций по теме «5 Распространение радиоволн в свободном пространстве» и «6 Влияние земной поверхности на распространение радиоволн
500 руб.
Корпоративные Финансы. Курсовая работа Вариант №1
7059520
: 19 мая 2016
Смотрите фото работы
1) Теоретический вопрос - Эффект финансового рычага
2) Практическое задание
Задача 2.1
Исходя из приведенных данных, рассчитать и внести в таблицу 2:
1. Критический объем производства (реализации) аналитическим способом (в натуральном и стоимостном выражении).
2. Полученные значения в I и II кварталах подтвердить графическим решением (построить две диаграммы точки безубыточности для каждого квартала в электронных таблицах MS Excel и вставить диаграммы в текстовый файл с
179 руб.