Les réseaux de télécommunications quoi. Un réseau de télécommunications est aussi simplement appelé réseau de communication. Technologies des télécommunications dans l'éducation

Le terme « télécommunication » vient du grec télé- loin, au loin et latin communic– Je le rends commun, je me connecte. Cela peut être interprété comme une connexion à distance. Par conséquent, sous réseau de télécommunications nous comprendrons un ensemble de moyens qui assurent le transfert d'informations entre deux appareils terminaux (abonnés). Le réseau comprend :

  • l'équipement réseau, qui comprend les appareils finaux (ordinateurs personnels, serveurs, appareils audio et vidéo, imprimantes réseau, télécopieurs, lecteurs de codes-barres, etc.) et les équipements de communication (filaires, câblés et (ou) environnement sans fil transmission de données, ainsi que des dispositifs intermédiaires tels que des adaptateurs réseau, des modems, des répéteurs, des ponts, des commutateurs, etc.) ;
  • outils de support d’équipement réseau. Dans un système aussi complexe qu'un réseau de télécommunications, il est nécessaire de disposer d'un arsenal de logiciels plus large, ainsi que d'ensembles standards (piles) de protocoles de communication qui définissent les règles d'interaction des périphériques réseau.

Structure du réseau de télécommunications

Le réseau de télécommunications a structure hiérarchique(Fig. 9.1), reflétant l'intensité du trafic entre ses nœuds individuels situés dans divers bâtiments, agglomérations et régions. Les nœuds du réseau sont les interrupteurs, qui sont des appareils multiports,

Riz. 9.1.

auxquelles les lignes de communication sont connectées. Examinons les différents composants d'un réseau de télécommunications.

Appareils terminaux les utilisateurs se situent à la périphérie du réseau de télécommunications et constituent le niveau le plus bas de sa hiérarchie. En règle générale, le type de ces appareils détermine le nom du réseau. Les principaux appareils terminaux d'un réseau informatique sont des ordinateurs, dans un réseau téléphonique - des postes téléphoniques, dans un réseau de télévision - des récepteurs de télévision, dans un réseau de diffusion - des récepteurs radio.

Informations des utilisateurs sur chaînes d'abonnés, souvent appelés terminaisons d'abonné, arrive aux commutateurs du réseau d'accès.

Réseau d'accès représente le niveau suivant de la hiérarchie des réseaux de télécommunications. Un grand réseau de ce type peut comprendre plusieurs niveaux. Les principales fonctions du réseau d'accès sont :

  • à combiner ou multiplexer des flux d'informations provenant de nombreux dispositifs utilisateur en un flux commun et à transmettre le flux agrégé au commutateur principal ;
  • à recevoir et diviser ou démultiplexer le flux agrégé en flux séparés de sorte que seules les informations qui lui sont adressées soient reçues au niveau du port d'entrée de l'équipement utilisateur.

Réseau fédérateur conçu pour le transit de flux d'informations agrégés depuis le réseau d'accès des émetteurs vers le réseau d'accès des destinataires. Il contient des commutateurs et des lignes de communication à haut débit (backbones).

Centre d'information, ou centre de contrôle des services, est conçu pour fournir des services d'information aux utilisateurs (abonnés) du réseau. Tout le monde connaît les services d'information d'Internet, ainsi que les réseaux téléphoniques (obtention d'informations de référence, appel d'une ambulance et de la police) et les réseaux communication cellulaire(effectuer un télévote).

A noter que chaque réseau de télécommunications a ses propres caractéristiques, par exemple : dans les petits réseaux téléphoniques et informatiques il n'y a pas de centres d'information ; le réseau d'accès et le réseau fédérateur du réseau informatique local peuvent être représentés par des segments de câble ; Les réseaux d'accès des réseaux de radio et de télévision remplissent uniquement des fonctions de distribution, puisque les informations qu'ils contiennent sont transmises dans un sens (vers les abonnés).

TEST "RÉSEAUX INFORMATIQUES"

1.Le MODEM est-il un appareil ?

A) pour stocker des informations

B) pour traiter les informations dans ce moment temps

B) pour transmettre des informations via des canaux de communication téléphonique

D) pour imprimer des informations

2.Est-ce un serveur ?

UN) programme réseau, qui mène un dialogue entre un utilisateur et un autre

B) un ordinateur puissant auquel d'autres ordinateurs se connectent

B) l'ordinateur d'un utilisateur individuel connecté à réseau partagé

D) une norme qui définit la forme de présentation et la méthode d'envoi d'un message

3.Que sont les réseaux informatiques locaux ?

A) un réseau auquel tous les ordinateurs d'une localité sont connectés

B) un réseau auquel tous les ordinateurs du pays sont connectés

B) un réseau auquel sont connectés tous les ordinateurs situés dans le même bâtiment

D) un réseau auquel tous les ordinateurs sont connectés

4.Un modem qui transmet des informations à une vitesse de 28 800 bps en 1 seconde. peut transmettre deux pages de texte (3600 octets) dans...

A) 1 seconde B) 1 minute C) 1 heure D) 1 jour

5.utilisateur _ nom @ mtu - filet . ru . Quel est le nom du propriétaire de ce adresse e-mail?

6.Le domaine est...

A) partie de l’adresse qui détermine l’adresse de l’ordinateur de l’utilisateur sur le réseau

B) le nom du programme de communication entre ordinateurs

C) le nom de l'appareil qui communique entre les ordinateurs

D) unité de vitesse d'échange d'informations

7.Qu’est-ce que l’hypertexte ?

UN) la manière la plus simple organisation de données dans un ordinateur, constituée de codes de table de codage de caractères

B) mode d'organisation informations textuelles, au sein duquel des connexions sémantiques s'établissent entre ses différents fragments

C) un programme d'application qui vous permet de créer des documents texte

8.La borne est...

A) un dispositif pour connecter un ordinateur au réseau téléphonique

B) périphérique de mémoire externe

B) l'ordinateur de l'utilisateur

D) ordinateur serveur

9. L'INTERNET Ce…

UN) le réseau local B) réseau régional C) réseau mondial D) réseau industriel

10.Le navigateur est :

A) Serveur Internet

B) un outil de visualisation et de recherche de pages Web

B) un dispositif de transmission d'informations sur le réseau téléphonique

D) Nom anglais E-mail

11.Quel est l'autre nom d'un réseau d'entreprise :

12.Un réseau de télécommunications est un réseau :

A) mondial B) régional C) local D) sectoriel

13.La boîte aux lettres est :

A) accord technique particulier pour les interventions sur le réseau

B) section mémoire externe serveur de courrier

B) un ordinateur utilisé pour envoyer des e-mails

D) nom du programme d'envoi d'e-mails

14.Quel est le nom de l'ordinateur hôte du réseau :

A) terminal B) modem C) ordinateur hôte D) navigateur.

15.Le protocole est :

A) un dispositif de conversion d'informations

B) une ligne de communication connectant les ordinateurs à un réseau

DANS) programme spécial, aidant l'utilisateur à trouver les informations nécessaires sur Internet

D) accord technique particulier pour les travaux sur le réseau

16.la toile – le site Web est :

UN) un programme spécial qui aide l'utilisateur à trouver les informations nécessaires sur Internet

17. WWW - Ce:

UN) nom de courrier électronique

B) une collection de pages Web appartenant à un utilisateur ou à une organisation

B) un réseau de télécommunications contenant des informations

D) système d'information et de recherche sur Internet

A) système d'information et de recherche sur Internet

B) une collection de pages Web appartenant à un utilisateur ou à une organisation

C) texte dans lequel des transitions entre différents documents peuvent être effectuées à l'aide d'étiquettes en surbrillance

D) étiquette en surbrillance pour passer à un autre document

19.L'adressage est :

A) une méthode d'identification des abonnés sur le réseau

B) adresse du serveur

B) adresse de l'utilisateur du réseau

20.L'adaptateur réseau est :

A) un programme spécial à travers lequel plusieurs ordinateurs communiquent

B) matériel spécial pour une interaction efficace des ordinateurs personnels sur le réseau

B) un système spécial de gestion des ressources réseau accès publique

D) un système d'échange d'informations entre ordinateurs sur des réseaux locaux

21.L'adresse email Internet a été définie :utilisateur _ nom @ mtu - filet . ru . Quel est le nom de domaine haut niveau?

UN ) ru B) mtu-net.ru B) mtu-net D) nom d'utilisateur

22.Un ordinateur connecté à Internet doit avoir :

UN) Site WebB) serveur Web installé C) adresse IP

23.Les câbles sont utilisés pour connecter des ordinateurs en réseaux divers types. Lequel d’entre eux transmet des informations codées dans un faisceau lumineux ?

A) paire torsadée B) téléphone C) coaxial D) fibre optique

24.Dans le réseau informatique Internet, le protocole de transport TCP permet :

A) transfert d'informations à une adresse donnée

B) méthode de transmission d'informations à une adresse donnée

B) recevoir des e-mails

D) transmission de messages électroniques

25.Le prestataire est :

A) le propriétaire d'un nœud de réseau avec lequel un accord de connexion à son nœud est conclu

B) un programme spécial pour se connecter à un nœud de réseau

C) le propriétaire de l'ordinateur avec lequel un accord est conclu pour connecter son ordinateur à un nœud de réseau

D) périphérique matériel pour se connecter à un nœud de réseau

26.Quels réseaux sont appelés peer-to-peer ?

27.Expliquer le principe de connexion des ordinateurs sur un réseau local « STAR » et « LINE BUS »

28.Comment s’appelle la topologie du réseau ?

29.Comment s’appelle le cyberespace ?

30.Qu'est-ce qu'un MODEM « module et démodule » ?

31.Expliquer l'essence et les avantages de la communication par paquets.

32.Donnez des exemples de ressources partagées.

33.Quel est l'avantage du courrier électronique ?

34.Lister les principaux services des réseaux informatiques.

RÉPONSES AU TEST

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RÉPONSES AU TEST D'INFORMATIQUE 11E ANNÉE

F._______________I.______________O.______________CLASS______

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RÉPONSES AU TEST D'INFORMATIQUE 11E ANNÉE

F._______________I.______________O.______________CLASS______

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RÉPONSES AU TEST D'INFORMATIQUE 11E ANNÉE

F._______________I.______________O.______________CLASS______

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Réseau de télécommunications central

Réseau d'accès (local) d'abonné

Ttransport avecmanger

Réseau international

Cette conférence décrit les opérations de base d'un réseau de télécommunications

en utilisant un téléphone ordinaire. Les opérations téléphoniques conventionnelles, faciles à comprendre, sont utilisées pour expliquer comment les connexions téléphoniques créent des réseaux. Regardez la signalisation de l'abonné sur la ligne d'abonné du réseau téléphonique. Le même type de signalisation est requis dans les réseaux de télécommunications modernes tels que le RNIS et réseau cellulaire. Nous commençons par ce service simple afin de jeter les bases d’une compréhension de types de services plus complexes.

Réseau de télécommunications de base

L'objectif principal d'un réseau de télécommunication est de transmettre des informations sous quelque forme que ce soit d'un utilisateur à un autre. Ces utilisateurs d'un réseau public, tel qu'un réseau téléphonique, sont appelés les abonnés. Les informations sur les abonnés peuvent prendre de nombreuses formes, telles que la voix, l'image ou les données, et les abonnés peuvent utiliser diverses technologies de réseau d'accès pour accéder au réseau, par exemple à partir de lignes fixes ou de téléphones mobiles. On peut voir qu'un réseau de télécommunications est composé de plusieurs divers réseaux fourniture de divers services, tels que des services de transmission de données, de téléphonie fixe ou mobile. Nous examinerons ensuite les fonctionnalités de base essentielles à tous les réseaux, quels que soient les services qu'ils fournissent.

Trois technologies sont requises pour la communication sur un réseau : (1) la transmission, (2) la commutation et (3) la signalisation. Chacune de ces technologies nécessite des spécialistes pour les développer, les exploiter et les entretenir.

Diffuser. La transmission est le processus de transport d'informations entre les points finaux d'un système ou d'un réseau. Les systèmes de transmission utilisent quatre médias principaux pour transmettre des informations d'un point à un autre :

1. Câbles en cuivre, tels que ceux utilisés dans les réseaux locaux et les lignes téléphoniques d'abonné ;

2. Les câbles à fibres optiques, du type utilisé pour la transmission de données à haut débit dans les réseaux de télécommunications ;

3. Bande radio spatiale libre, du type utilisé pour les téléphones mobiles et les communications par satellite ;

4. Bande optique en espace libre, type de bande utilisée pour surveiller les émissions infrarouges lointaines.

Dans un réseau de télécommunications, les systèmes de transmission interagissent avec le central et sont appelés ensemble réseau de transmission ou réseau de transport. Notez que le nombre de canaux vocaux (qui est une mesure de la capacité de la ligne de transmission) requis pour l'interaction avec le PBX est bien inférieur au nombre d'abonnés, car seule une petite partie d'entre eux communiquent entre eux en même temps.

Commutation. En principe, tous les téléphones peuvent être reliés entre eux par des câbles, comme c'était le cas aux tout débuts de la téléphonie. Cependant, comme

le nombre de téléphones augmentant, les opérateurs remarquèrent que pour économiser les fils, il était préférable de permuter les lignes d'abonnés entre elles dans le standard. Alors seulement quelques paires de fils deviennent nécessaires entre les commutateurs, car le nombre de connexions d'abonnés en cours simultanément est toujours bien inférieur au nombre de téléphones, voir Fig. 9.1.

Riz. 9.1. Réseau de télécommunications central

Les premiers centraux téléphoniques n'étaient pas automatiques, la commutation se faisait manuellement à l'aide d'un standard.

Stronger a développé le premier commutateur automatique (PBX) en 1887. DANS

À cette époque, l'utilisateur du téléphone contrôlait la commutation à l'aide d'impulsions électriques produites par le cadran. Pendant de nombreuses décennies, les PBX étaient des relais électromécaniques complexes, mais au cours des dernières décennies, ils ont évolué vers des PBX numériques contrôlés par logiciel. Les PBX modernes ont généralement une très grande capacité - des dizaines de milliers d'abonnés et des milliers d'entre eux peuvent participer à des connexions qui se poursuivent en même temps.

AVECalarme La signalisation est un mécanisme qui vous permet de commuter des objets réseau (clients et PBX réseau) afin d'établir, de maintenir et de terminer leur connexion entre eux dans le réseau. La signalisation est accomplie au moyen de signaux ou de messages spécifiques qui indiquent au client à l'autre extrémité ce qui lui est demandé pour établir ou mettre fin à cette connexion.

Voici quelques exemples de signalisation sur les lignes d'abonné :

Uphrase pour décrocher le téléphone: Le contrôleur PBX constate que l'abonné a décroché le combiné (une chaîne de passage est créée courant continu) et envoie un long bip à l'abonné.

Composer un numéro: l'abonné compose les numéros sur le cadran et ils sont transmis au central téléphonique.

État du tube vers le bas: Le contrôleur PBX remarque que l'abonné a terminé

conversation (le circuit DC est coupé), supprime la connexion

et arrête le suivi.

Bien entendu, la signalisation est également nécessaire entre les PBX, car la plupart des connexions passent par plusieurs PBX. De nombreux systèmes de signalisation différents sont utilisés pour l'interconnexion entre les centraux téléphoniques. La signalisation est un processus extrêmement complexe dans un réseau de télécommunications. Imaginez, par exemple, un abonné GSM étranger allumant son téléphone à Hong Kong. Après environ 10 secondes, il est déjà capable de recevoir des appels qui lui sont adressés. Les informations nécessaires à l'exécution de cette fonction seront acheminées par des centaines de messages de signalisation entre les centraux téléphoniques automatiques des réseaux internationaux et nationaux. Dans la section suivante, nous diviserons le réseau mondial de télécommunications en trois couches simplifiées pour expliquer leur structure et les technologies utilisées pour mettre en œuvre les fonctions requises.

Réseau d'accès (local) d'abonné

Réseau d'accès local assure la communication entre l'utilisateur du téléphone et le PBX local. Les abonnés au téléphone ordinaire et au RNIS utilisent deux fils ou une ligne locale ordinaire, mais les clients professionnels peuvent avoir besoin d'une liaison radio par fibre optique ou par micro-ondes, qui ont une capacité plus élevée. De nombreuses technologies différentes sont utilisées dans un réseau d'accès local pour connecter les abonnés à un réseau public de télécommunications. La figure 9.2 illustre la structure d'un réseau d'accès local et montre les plus technologies importantes utilisé. La plupart des connexions des abonnés au PBX utilisent des paires de deux fils de cuivre. Les câbles d'abonné contiennent de nombreuses paires de ce type, qui sont protégées à l'extérieur par un blindage commun constitué d'une feuille d'aluminium et d'une gaine en plastique. En milieu urbain, les câbles sont posés dans le sol et peuvent avoir une capacité très importante, pouvant atteindre des centaines de paires. Les tableaux de distribution, installés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, sont nécessaires pour diviser les gros câbles en câbles plus petits et distribuer les paires d'abonnés dans les bâtiments, comme le montre la Fig. 9.2. Dans les zones suburbaines ou rurales, les câbles montés sur poteaux constituent souvent une solution plus rentable que les câbles souterrains.

Riz. 9.2. Exemple de réseau d'accès local.

La communication optique est utilisée lorsqu'une vitesse de transmission élevée (supérieure à 2 Mbit/s) ou une très bonne qualité de transmission est requise. La radio micro-ondes est souvent une solution plus rentable que la fibre optique, en particulier lorsqu'il est nécessaire de remplacer un câble existant par un autre câble de plus grande capacité.

L'installation de câbles optiques ou en cuivre prend plus de temps car elle nécessite l'autorisation des autorités municipales. La pose de câbles coûte très cher, surtout lorsqu’ils doivent être enfouis dans le sol.

L'une des technologies de mise en œuvre des lignes d'abonné est connue sous le nom de accès radio sans fil(WLL). Cette technologie utilise des ondes radio et ne nécessite pas l'installation d'un câble d'abonné ; c'est un moyen rapide et peu coûteux de connecter un nouvel abonné au réseau téléphonique public. Grâce à cette technologie, les nouveaux opérateurs peuvent fournir des services dans les zones où l'ancien opérateur dispose de câbles. L'accès radio sans fil peut également être utilisé pour remplacer les anciennes lignes locales montées sur poteaux dans les zones rurales.

Lorsque la capacité des câbles réseau (en raison du raccordement de nouveaux abonnés) doit être augmentée, il peut être plus économique d'installer moyeux pour les abonnés distants, ou les abonnésmultiplexeurs pour utiliser plus efficacement les câbles existants. Nous utilisons chacun de ces termes pour décrire une seule des options de connectivité des unités de commutation à distance.

Moyeu peut basculer les appels locaux entre plusieurs abonnés qui y sont connectés. Un hub est essentiellement une partie d’un central téléphonique rapproché des abonnés distants. La transmission numérique entre le central téléphonique et le hub améliore considérablement l'utilisation des câbles de connexion, de sorte que parfois un seul câble à deux fils par paire dessert des dizaines d'abonnés.

UNBonentskimultiplexeurs peut connecter chaque abonné à un couloir (canal) individuel dans le temps dans le système PCM. La fonctionnalité détaillée du système dépend du fabricant, mais on peut dire que seuls les abonnés qui décrochent souvent le combiné utilisent (économisent) de manière économique le canal vers le central téléphonique local.

Nous avons expliqué les alternatives accès abonné, montré sur la fig. 9.2, principalement du point de vue du service téléphonique fixe, mais ils peuvent également être utilisés pour fournir un accès à Internet.

Central téléphonique local. Les lignes d'abonné relient les abonnés aux centraux téléphoniques locaux, qui occupent le niveau le plus bas dans la hiérarchie des centres de commutation. Les principales missions d'un central téléphonique local numérique :

Détectez le fait qu'un abonné a décroché le téléphone, analysez le numéro composé et déterminez si l'itinéraire est accessible.

Connectez l'abonné à la ligne de connexion menant du PBX au MTS pour les appels téléphoniques longue distance.

Connectez un abonné à un autre abonné du même central téléphonique local.

Déterminez si l'abonné au numéro composé est libre et envoyez-lui un signal d'appel.

Fournissez des mesures de trafic et collectez des données statistiques sur vos abonnés.

Assurer le passage d'une ligne d'abonné à deux fils à une ligne à quatre fils dans un réseau longue distance.

Convertir un signal vocal analogique en signal numérique (dans un système de transmission PCM).

La taille d'un central téléphonique local varie de centaines d'abonnés à

des dizaines de milliers d'abonnés, voire plus. Un petit central téléphonique local, parfois appelé unité de commutation à distance(RSU), remplit les fonctions de commutation et de concentration de la même manière que tous les centraux locaux. Le central téléphonique local réduit la capacité de la ligne de transmission (nombre de canaux vocaux) requise pour les communications externes, généralement d'un facteur de compression de 10 ou plus ; c'est-à-dire que le nombre d'abonnés locaux est environ 10 fois supérieur au nombre de lignes principales (canaux) allant du central téléphonique local aux centraux externes. La figure 9.2 montre quelques-unes des différentes connexions abonné au central téléphonique local et moyens de les établir physiquement .

Tableau principal(GShP) - une structure qui contient des équipements d'alimentation et de test pour couper les extrémités des câbles entrants et l'installation des fils conducteurs reliant les circuits externes et internes de la station.

Toutes les lignes d'abonné sont connectées à bouclier principal - croix, qui est situé à proximité du central téléphonique local, comme le montre la figure 9.3. Il s'agit d'une grande structure avec un grand nombre de connexions filaires. UNabonnécouples chinois sont connectées au champ de commutation d'un côté et les paires du central téléphonique local de l'autre. Il y a suffisamment d'espace à l'intérieur du champ de commutation pour les connexions croisées. Les câbles et les connecteurs sont généralement placés de manière logique afin que la structure du réseau de paires d'abonnés et le réseau de connexions soient visibles. Cette connexion fixe de câbles reste la même pendant de longues périodes, mais les connexions entre les côtés du champ de commutation changent quotidiennement, par exemple parce que l'abonné a déménagé dans une autre maison à portée du même central.

Connexions croisées dansGShP généralement constitués de paires torsadées, qui permettent des taux de transfert de données allant jusqu'à 2 Mbit/s. Les paires d'abonnés classiques sont utilisées uniquement pour les connexions entre téléphones analogiques, autocommutateurs privés analogiques et numériques, terminaux CSIO et ADSL. Téléphone équipéADSL, et un téléphone analogique ordinaire utilise une ligne d'abonné à deux fils ordinaire pour se connecter au standard principal. Les données et la voix peuvent être utilisées en même temps, elles sont séparées dans le central téléphonique, où le signal vocal va à une interface de central analogique conventionnelle, et les données vont à Internet, comme le montre la Fig. 9.3.

Central téléphonique numérique peut inclure des interfaces d'abonné analogiques et numériques. Pour un autocommutateur privé numérique (système de commutation automatique qui dessert une institution), des interfaces numériques avec un débit allant jusqu'à 2 Mbit/s sont disponibles.

Si le commutateur local a la capacité de fonctionner avec le RNIS, les interfaces pour les débits de données primaires et principaux lui sont alors disponibles.

Des paires d'abonnés classiques sont utilisées pour connecter le RNIS avec un débit de transmission de base (160 kbit/s dans les deux sens) à un terminal réseau (NT) situé chez le client.

L'interface RNIS pour le débit de données principal (2 Mbit/s) est utilisée

pour connecter un PBX numérique institutionnel (privé). Il nécessite deux paires de fils, une pour chaque sens de transmission, et prend en charge de nombreux appels externes simultanés.

En plus du standard principal, les opérateurs de réseaux peuvent utiliser d'autres standards pour contrôler et entretenir les réseaux de transmission. Le tableau optique (OSCHP) contient deux champs de connecteurs à fibres optiques. Câbles optiques les réseaux sont associés à un champ de connecteurs, à un autre champ sont associés à lignes optiques appareils terminaux. Les connexions croisées entre deux champs de connecteurs sont créées par des fibres optiques. Cela permet par exemple au personnel de maintenance de remplacer une connexion de câble optique défectueuse par une autre de rechange.

Numériquetableau électrique(TSCHP) - un système de connexion croisée auquel les interfaces numériques du système de ligne et du central téléphonique (ou d'autres équipements réseau) sont connectées. En utilisant le DSP pour le débit de transfert de données principal (2 Mbit/s), l'opérateur peut facilement modifier les connexions entre les sections d'entrée et de sortie de l'équipement.

Riz. 9.3. Réseau d'accès aux abonnés et entrées du central téléphonique numérique local .

Le standard numérique peut être conçu comme équipement numérique cross-connection (DCS), à laquelle de nombreux systèmes de transmission de données à haut débit sont connectés. Le DSP est contrôlé à distance via l'interface de gestion de réseau et l'opérateur peut modifier la configuration de connexion croisée à l'aide du système de gestion de réseau. Grâce au système de gestion de réseau, il peut, par exemple, déterminer quelle interface à 2 Mbit/s est connectée à un canal temporel spécifique à 64 kbit/s d'une autre interface à 2 Mbit/s.

Ttransport avecmanger

Comme nous l'avons vu précédemment dans la leçon 8, la hiérarchie nationale de commutation comprend de nombreux niveaux de commutation supérieurs au niveau de la station de référence. Riz. La figure 9.4 montre une structure de réseau simplifiée, dans laquelle les niveaux de commutation supérieurs à ceux des stations de référence sont représentés comme seule couche de stations de transit. Les stations de transit sont connectées aux stations principales pour fournir un réseau de connexions de n'importe quel client à n'importe quel autre abonné dans le pays.

Des lignes de transmission à haut débit, qui utilisent généralement des lignes optiques, d'une capacité allant jusqu'à 10 Gbit/s, relient les stations à ce niveau. A noter que le réseau de transport propose des itinéraires alternatifs. Si l'un de ces systèmes de transmission tombe en panne, les commutateurs sont alors capables d'acheminer les nouveaux appels via d'autres systèmes de transmission et stations de transit pour contourner le système défaillant (Figure 7.10). Les connexions entre les centraux locaux et de transit ne sont généralement pas à l'abri des erreurs car leurs erreurs affecteront un petit nombre d'abonnés.

Riz. 9.4. Un réseau de deux niveaux de commutation et de communication entre les stations de transit et de référence.

AVEC les systèmes de transmission qui relient les stations de transit constituent un réseau

réseau de transmission ou de transport. Son objectif principal est simplement de fournir le nombre requis de canaux (ou le taux de transfert de données) d'une station de référence à une autre. Les canaux du réseau de transport sont utilisés pour acheminer les appels d'une station centrale à une autre selon les besoins des abonnés ; pour offrir une flexibilité d'acheminement, les stations de transit sont généralement situées dans les grandes villes. Ils sont numériques et utilisent le canal de signalisation commun international SS7 pour acheminer les appels et transmettre d'autres informations de signalisation entre les stations. Les liaisons de transmission entre stations utilisent traditionnellement la répartition temporelle, comme expliqué dans la leçon 7. Actuellement, l'utilisation des réseaux IP pour les connexions entre stations est en augmentation, ce qui nécessite l'installation d'un intermédiaire média (coordinateur) entre les stations et Réseau IP pour gérer les alarmes et la transmission des appels en temps réel sur un réseau IP.

Réseau international

Chaque pays possède au moins un centre de commutation international auquel sont connectées les stations de transit, comme le montre la Fig. 9.5. Grâce à ce niveau le plus élevé de la hiérarchie de commutation, les appels internationaux sont transférés d'un pays à un autre et tout abonné peut accéder à l'un des plus de 2 milliards d'autres abonnés dans le monde. Les systèmes de transmission optique à haut débit relient les centraux internationaux ou les centres de commutation des réseaux nationaux. Les câbles sous-marins (câbles coaxiaux ou systèmes de câbles optiques), les systèmes radio micro-ondes et les satellites relient les réseaux continentaux pour constituer le réseau international de télécommunications.

Premier câble téléphonique sous-marin à travers l’Atlantique

océan a été installé en 1956. Sa capacité était de 36 canaux vocaux. Les systèmes optiques sous-marins modernes ont une capacité de plusieurs centaines de milliers de canaux vocaux et de nouveaux systèmes de câbles sous-marins de grande capacité apparaissent chaque année. Outre les communications vocales, les systèmes sous-marins acheminent le trafic Internet intercontinental, qui devrait représenter la majorité de la capacité des nouveaux systèmes en cours d'installation. Les systèmes sous-marins constituent les principales voies d'accès aux appels téléphoniques intercontinentaux et aux informations Internet. Les systèmes satellitaires sont parfois utilisés comme systèmes de secours en cas de surcharge.

Nous avons décrit ici la structure générale des réseaux mondiaux de télécommunications, sans distinguer les différents technologies de réseau. Cependant, différentes technologies de réseau sont toujours nécessaires pour fournir différents types de services, et un réseau de télécommunications est en réalité une série de réseaux, dont chacun possède des fonctionnalités adaptées aux services fournis.

Riz. 9.5. Réseaux internationaux

Questions de contrôle

1. Identifier les éléments du réseau principal de télécommunications

2. Selon quel principe le réseau d'accès (local) des abonnés est-il organisé ?

3. Précisez l'objectif principal du réseau de transport.

4. Quelles sont les fonctions d'un central international ?

5.Quels systèmes de transmission sont utilisés dans le réseau international ?

Réseau informatique (CN) – un ensemble d'ordinateurs et de terminaux connectés via des canaux de communication dans système unifié, satisfaisant aux exigences du traitement distribué des données2, p. 205.

En général, sous réseau de télécommunications (TN) comprendre un système constitué d'objets qui remplissent les fonctions de génération, de transformation, de stockage et de consommation d'un produit, appelés points (nœuds) du réseau, et de lignes de transmission (communications, communications, connexions) qui transfèrent le produit entre les points 1, p . 421.

Selon le type de produit - information, énergie, masse - on distingue respectivement les réseaux d'information, d'énergie et de matière.

Réseau d’information (SI) – un réseau de communication dans lequel le produit de la génération, du traitement, du stockage et de l'utilisation de l'information est de l'information. Traditionnellement, les réseaux téléphoniques sont utilisés pour transmettre des informations audio, la télévision pour transmettre des images et le télégraphe (télétype) pour transmettre du texte. Actuellement, à titre informatif réseaux de services intégrés, permettant la transmission du son, de l’image et des données sur un seul canal de communication.

Réseau informatique (CN)réseau d'information, qui comprend le matériel informatique. Composants réseau informatique peut être des ordinateurs et périphériques, qui sont des sources et des récepteurs de données transmises sur le réseau.

Les avions sont classés selon un certain nombre de caractéristiques.

    En fonction de la distance entre les nœuds du réseau, les avions peuvent être divisés en trois classes :

    locale(LAN, LAN–LocalAreaNetwork) – couvrant une zone limitée (généralement à distance des stations ne dépassant pas quelques dizaines ou centaines de mètres les unes des autres, moins souvent 1…2 km) ;

    entreprise (à l'échelle de l'entreprise)– un ensemble de réseaux locaux interconnectés couvrant le territoire où une entreprise ou une institution est implantée dans un ou plusieurs bâtiments rapprochés;

    territorial– couvrant une zone géographique significative ; Parmi les réseaux territoriaux, on peut distinguer les réseaux régionaux (MAN–MetropolitanAreaNetwork) et les réseaux mondiaux (WAN–WideAreaNetwork), qui ont respectivement une échelle régionale ou mondiale.

Le réseau Internet mondial est particulièrement mis en avant.

    Une caractéristique importante de la classification des réseaux informatiques est leur topologie, qui détermine la localisation géométrique des principales ressources du réseau informatique et les connexions entre elles.

En fonction de la topologie des connexions des nœuds, on distingue les réseaux de structures en bus (backbone), en anneau, en étoile, hiérarchiques et arbitraires.

Parmi les réseaux locaux, les plus courants sont 1, p. 423 :

    pneu (bus) – un réseau local dans lequel la communication entre deux stations quelconques est établie par un chemin commun et les données transmises par n'importe quelle station deviennent simultanément disponibles pour toutes les autres stations connectées au même support de transmission de données ;

    anneau (anneau) – les nœuds sont reliés par une ligne de données en anneau (seules deux lignes conviennent à chaque nœud). Les données, passant par l'anneau, deviennent disponibles une à une pour tous les nœuds du réseau ;

    stellaire (étoile) – il existe un nœud central à partir duquel les lignes de transmission de données divergent vers chacun des autres nœuds.

La structure topologique du réseau a un impact significatif sur son débit, la résistance du réseau aux pannes d’équipements, les capacités logiques et le coût du réseau.

    Selon le mode de contrôle, on distingue les réseaux :

    "serveur client"- ils attribuent un ou plusieurs nœuds (leur nom est serveurs) qui effectuent des fonctions de contrôle ou de maintenance spéciale dans le réseau, et les nœuds restants (clients) sont des nœuds terminaux sur lesquels travaillent les utilisateurs. Les réseaux client-serveur diffèrent par la nature de la répartition des fonctions entre les serveurs, c'est-à-dire par les types de serveurs (par exemple, serveurs de fichiers, serveurs de bases de données). Lors de la spécialisation des serveurs pour certaines applications, nous avons réseau informatique distribué. De tels réseaux se distinguent également des systèmes centralisés construits sur des ordinateurs centraux ;

    d'égal à égal– tous les nœuds qu’ils contiennent sont égaux. Puisque, en général, un client est un objet (appareil ou programme) qui demande certains services et qu'un serveur est un objet qui fournit ces services, chaque nœud des réseaux peer-to-peer peut remplir les fonctions à la fois de client et de serveur.

    Selon que des ordinateurs identiques ou différents sont utilisés dans le réseau, on distingue des réseaux d'ordinateurs similaires, appelés homogène, et divers types d'ordinateurs - hétérogène (hétérogène). En grand systèmes automatisés En règle générale, les réseaux s'avèrent hétérogènes.

    En fonction des droits de propriété des réseaux, ils peuvent être réseaux publics (publique) ou privé (privé).

Tout réseau de communication doit comprendre les éléments de base suivants : émetteur, message, support de transmission, récepteur.

Émetteur – périphérique qui est la source des données.

Destinataire - appareil recevant des données.

Le récepteur peut être un ordinateur, un terminal ou tout autre appareil numérique.

Message - données numériques d'un format spécifique destinées à la transmission.

Il peut s'agir d'un fichier de base de données, d'un tableau, d'une réponse à une requête, d'un texte ou d'une image.

Supports de transmission – support de transmission physique et équipement spécial qui assure la transmission des messages.

Différents types de canaux de communication sont utilisés pour transmettre des messages dans les réseaux informatiques. Les plus courants sont les canaux téléphoniques dédiés et les canaux spéciaux pour la transmission d'informations numériques. Des canaux radio et des canaux de communication par satellite sont également utilisés.

Canal de communication appeler l'environnement physique et le matériel qui transfèrent les informations entre les nœuds de commutation1, p. 424.

La nécessité de former un espace mondial unique a conduit à la création de l’Internet mondial. Actuellement, Internet attire les utilisateurs avec ses ressources et services d'information, qui sont utilisés par environ un milliard de personnes dans tous les pays du monde. Les services réseau comprennent les systèmes de babillard électronique (BBS), le courrier électronique (e-mail), les groupes de discussion ou groupes de discussion (NewsGroup), le partage de fichiers entre ordinateurs (FTR), les conversations parallèles sur Internet (Internet RelayChat - IRC), les moteurs de recherche " World Wide La toile."

Chaque réseau local ou d'entreprise dispose généralement d'au moins un ordinateur disposant d'une connexion permanente à Internet via une liaison à haut débit (serveur Internet).

Internet offre à une personne des opportunités inépuisables pour rechercher les informations nécessaires de différents types.

Presque tous les programmes contiennent, en plus d'un système d'aide, une documentation électronique et imprimée. Cette documentation est une source d'informations utiles sur le programme et ne doit pas être ignorée.

La connaissance du programme commence par les écrans d'information qui accompagnent son installation. Pendant que l'installation est en cours, vous devez en apprendre le plus possible sur l'objectif du programme et ses capacités. Cela vous aide à comprendre ce qu'il faut rechercher dans le programme après l'avoir installé.

La documentation imprimée est incluse avec les programmes achetés en magasin. Il s’agit généralement de manuels assez complets, pouvant contenir plusieurs centaines de pages. C'est la longueur de ces manuels qui supprime souvent le désir de les lire attentivement. En effet, cela ne sert à rien de rechercher un manuel si la réponse à la question peut être obtenue par des moyens plus simples. Cependant, en cas de difficultés, le manuel du programme constitue l'une des sources les plus pratiques d'informations nécessaires.

Dans de nombreux cas, des informations d'aide supplémentaires sur le programme sont présentées sous la forme de fichiers texte inclus dans le kit de distribution. Historiquement, ces fichiers étaient généralement nommés README, dérivé de l'expression anglaise : « Readme ».

En règle générale, un fichier README contient des informations sur l'installation du programme, des ajouts et des clarifications au manuel imprimé, ainsi que toute autre information. Pour les programmes shareware et les petits utilitaires distribués sur Internet, ce fichier peut contenir une version électronique complète du manuel.

Les programmes distribués sur Internet peuvent inclure d'autres fichiers d'informations texte.

Dans les cas où aucune source « ordinaire » ne fournit les informations nécessaires sur un programme, vous pouvez vous tourner vers le trésor inépuisable d’informations qu’est Internet. La recherche d'informations sur Internet se heurte à certaines difficultés, mais Internet offre des réponses à toutes les questions.

Tous les grands éditeurs et auteurs de logiciels informatiques sont présents sur Internet. A l'aide d'un moteur de recherche, il est facile de trouver une page Web dédiée au programme ou à la série de programmes souhaités. Une telle page peut contenir un aperçu ou une brève description, des informations sur la dernière version du programme, des correctifs liés à l'amélioration du programme ou à la correction d'erreurs, ainsi que des liens vers d'autres documents Web consacrés aux mêmes problématiques. Ici, vous pouvez souvent trouver des versions gratuites, shareware, de démonstration et d'essai de programmes.

Internet se développe à un rythme très rapide et il devient de plus en plus difficile de trouver les informations dont vous avez besoin parmi des milliards de pages et de fichiers Web. Pour rechercher des informations, des serveurs de recherche spéciaux sont utilisés, qui contiennent des informations plus ou moins complètes et constamment mises à jour sur les pages Web, les fichiers et autres documents stockés sur des dizaines de millions de serveurs Internet.

Différents serveurs de recherche peuvent utiliser différents mécanismes pour rechercher, stocker et présenter des informations à l'utilisateur. Les serveurs de recherche Internet peuvent être divisés en 2 groupes :

    moteurs de recherche à usage général ;

    moteurs de recherche spécialisés.

Les moteurs de recherche modernes sont souvent des portails d'information qui offrent aux utilisateurs non seulement la possibilité de rechercher des documents sur Internet, mais également d'accéder à d'autres ressources d'information (actualités, informations météorologiques, informations sur les taux de change, cartes géographiques interactives, etc.).

Les moteurs de recherche à usage général sont des bases de données contenant des informations regroupées par thème sur ressources d'informations World Wide Web.

Ces moteurs de recherche permettent de trouver des sites Web ou des pages Web à l'aide de mots-clés dans une base de données ou en effectuant une recherche dans un système d'annuaire hiérarchique.

L'interface d'un tel moteurs de recherche l'usage général contient une liste de sections de répertoire et un champ de recherche. Dans le champ de recherche, l'utilisateur peut saisir des mots-clés pour rechercher un document et sélectionner une section spécifique du catalogue, ce qui restreint le champ de recherche et accélère ainsi la recherche.

Les bases de données sont remplies à l'aide de programmes robotiques spéciaux qui « contournent » périodiquement les serveurs Web Internet.

Les programmes robotiques lisent tous les documents qu'ils rencontrent, mettent en évidence les mots-clés qu'ils contiennent et les saisissent dans une base de données contenant les URL des documents.

Étant donné que les informations sur Internet changent constamment (de nouveaux sites et pages Web sont créés, les anciens sont supprimés, leurs URL changent, etc.), les efforts de recherche n'ont pas toujours le temps de suivre tous ces changements. Les informations stockées dans la base de données du moteur de recherche peuvent différer de l'état réel d'Internet, et l'utilisateur, à la suite de la recherche, peut recevoir l'adresse d'un document qui n'existe plus ou qui a été déplacé.

Afin d'assurer une plus grande cohérence entre le contenu de la base de données d'un moteur de recherche et l'état réel d'Internet, la plupart des moteurs de recherche permettent à l'auteur d'un site Web nouveau ou déplacé de saisir des informations dans la base de données en remplissant un formulaire d'inscription. En remplissant le questionnaire, le développeur du site saisit l’URL du site, son nom, une brève description du contenu du site, ainsi que des mots-clés qui faciliteront la recherche du site.

Les sites de la base de données sont enregistrés en fonction du nombre de visites qu'ils reçoivent par jour, semaine ou mois. Le trafic du site est déterminé à l'aide de compteurs spéciaux pouvant être installés sur le site. Les compteurs enregistrent chaque visite sur le site et transmettent des informations sur le nombre de visites au serveur du moteur de recherche.

La recherche d'un document dans la base de données du moteur de recherche s'effectue en saisissant des requêtes dans le champ de recherche. Une requête simple contient un ou plusieurs mots-clés qui sont au cœur de ce document. Peut également être utilisé requêtes complexes, en utilisant des opérations logiques, des modèles, etc.

Les moteurs de recherche spécialisés permettent de rechercher des informations dans d'autres « couches » d'informations d'Internet : serveurs d'archives de fichiers, serveurs de messagerie, etc.

Souris

Clavier

Clavierdispositif de commande à clavier pour ordinateur personnel. Utilisé pour saisir des données alphanumériques ainsi que des commandes de contrôle. La combinaison moniteur et clavier offre interface la plus simple utilisateur.

Les fonctions du clavier n'ont pas besoin d'être prises en charge par des programmes système spéciaux (pilotes). Nécessaire logiciel pour commencer à travailler avec l'ordinateur est déjà présent dans la puce de mémoire morte (ROM) dans le cadre du système d'entrée/sortie de base, et par conséquent l'ordinateur répond aux frappes immédiatement après sa mise sous tension.

Clavier standard dispose de plus de 100 clés, fonctionnellement réparties sur plusieurs groupes.

Un groupe de touches alphanumériques est destiné à saisir des informations sur les caractères et des commandes saisies par lettre. Chaque touche peut fonctionner selon plusieurs modes (registres) et peut donc être utilisée pour saisir plusieurs caractères.

Le groupe de touches de fonction comprend douze touches situées en haut du clavier. Les fonctions attribuées à ces touches dépendent des propriétés du programme spécifique en cours d'exécution et, dans certains cas, des propriétés du système d'exploitation. Il est courant dans la plupart des programmes que la touche F1 appelle le système d'aide, où vous pouvez trouver de l'aide sur les actions des autres touches.

Les clés de service sont situées à côté des touches de groupe alphanumériques. En raison du fait qu'ils doivent être utilisés fréquemment, ils ont une taille plus grande. Il s'agit notamment des touches SHIFT, ENTER, ALT, CTRL, TAB, ESC, BACKSPACE, etc.

Deux groupes de touches de curseur sont situés à droite du pavé alphanumérique.

Le groupe de touches du panneau supplémentaire duplique l'action des touches numériques et de certaines touches symboliques du panneau principal. Apparence clavier supplémentaire remonte au début des années 80. À cette époque, les claviers étaient des appareils relativement coûteux. L'objectif initial du panneau supplémentaire était de réduire l'usure du panneau principal lors des calculs de trésorerie et de règlement, ainsi que lors du contrôle des jeux informatiques. De nos jours, les claviers sont classés parmi les appareils et accessoires portables de faible valeur, et il n’est pas vraiment nécessaire de les protéger de l’usure.

Souris – dispositif de commande de type manipulateur. C'est une boîte plate avec deux ou trois boutons. Le déplacement de la souris sur une surface plane est synchronisé avec le mouvement d'un objet graphique (pointeur de la souris) sur l'écran du moniteur.

Contrairement au clavier, la souris n'est pas un contrôle standard et Ordinateur personnel n'a pas de port dédié pour cela. Il n'y a pas d'interruption dédiée permanente pour la souris et les fonctionnalités d'entrée et de sortie de base ne contiennent pas logiciel pour gérer les interruptions de la souris. Pour cette raison, la souris ne fonctionne pas dès le premier instant après avoir allumé l'ordinateur. Cela nécessite la prise en charge d'un programme système spécial - un pilote de souris. Le pilote de la souris est conçu pour interpréter les signaux provenant du port. De plus, il fournit un mécanisme pour transmettre des informations sur la position et l'état de la souris. système opérateur et exécuter des programmes.



L'ordinateur est contrôlé en déplaçant la souris le long du plan et en appuyant brièvement sur les boutons droit et gauche (clics). Contrairement à un clavier, une souris ne peut pas être utilisée directement pour saisir des informations sur des caractères : son principe de contrôle est basé sur des événements. Les mouvements de la souris et les clics sur les boutons de la souris sont des événements du point de vue de son programme pilote. En analysant ces événements, le conducteur détermine quand l'événement s'est produit et où se trouvait le pointeur sur l'écran à ce moment-là. Ces données sont transférées au programme d'application avec lequel l'utilisateur travaille actuellement. Sur cette base, le programme peut déterminer la commande que l'utilisateur avait en tête et commencer à l'exécuter.

La combinaison d'un moniteur et d'une souris fournit le type d'interface utilisateur le plus moderne, appelé graphique. L'utilisateur observe des objets graphiques et des commandes sur l'écran. A l'aide de la souris, il modifie les propriétés des objets et active les contrôles Système d'ordinateur, et avec l'aide du moniteur, il reçoit une réponse sous forme graphique.

Les paramètres réglables de la souris incluent : la sensibilité (exprime la quantité de mouvement du pointeur sur l'écran pour un mouvement linéaire donné de la souris), les fonctions des boutons droit et gauche et la sensibilité à double-cliquez(l'intervalle de temps maximum pendant lequel deux clics de souris sont comptés comme un double clic).

Réseau informatique (CN) un ensemble d'ordinateurs et de terminaux connectés via des canaux de communication en un système unique qui répond aux exigences du traitement distribué des données.

En général, sous réseau de télécommunications (TS ) comprendre un système composé d'objets qui remplissent les fonctions de génération, de transformation, de stockage et de consommation d'un produit, appelés points (nœuds) du réseau, et de lignes de transmission (communications, communications, connexions) qui transfèrent le produit entre les points.

Selon le type de produit - information, énergie, masse - on distingue respectivement les réseaux d'information, d'énergie et de matière.

Réseau d'informations (SI) un réseau de communication dans lequel le produit de la génération, du traitement, du stockage et de l'utilisation de l'information est de l'information. Traditionnellement, les réseaux téléphoniques sont utilisés pour transmettre des informations audio, la télévision pour transmettre des images et le télégraphe (télétype) pour transmettre du texte. Actuellement, à titre informatif réseaux de services intégrés, permettant la transmission du son, de l’image et des données sur un seul canal de communication.

Réseau informatique) – un réseau d'information qui comprend des équipements informatiques. Les composants d'un réseau informatique peuvent être des ordinateurs et des périphériques qui sont des sources et des récepteurs de données transmises sur le réseau.

Les avions sont classés selon un certain nombre de caractéristiques.

1. En fonction de la distance entre les nœuds du réseau, les avions peuvent être divisés en trois classes :

· locale(LAN, LAN – Réseau local) - couvrant une zone limitée (généralement à distance des stations ne dépassant pas quelques dizaines ou centaines de mètres les unes des autres, moins souvent 1...2 km) ;

· entreprise (à l'échelle de l'entreprise ) – un ensemble de réseaux locaux interconnectés couvrant le territoire où une entreprise ou une institution est implantée dans un ou plusieurs bâtiments rapprochés;

· territorial- couvrant zone géographique importante ; Parmi les réseaux territoriaux, on peut distinguer les réseaux régionaux (MAN - Metropolitan Area Network) et les réseaux mondiaux (WAN - Wide Area Network), ayant respectivement une échelle régionale ou mondiale.




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