Телеграфные службы, сети и службы ПД - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     Телеграфные службы, сети и службы ПД

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..   1  2  3   ..

 

 

Телеграфные службы, сети и службы ПД - часть 2

 

 

телеграфных  служб,  спрос  на  услуги  которых хотя  и  будет

уменьшаться, но сохранится в обозримом будущем.

При этом должны.решаться следующие основные задачи:

— оптимизация структуры сети транзитных центров ком

мутации сообщений;

— объединение сетей абонентского телеграфирования AT-50

и Телекс;

— частичная  модернизация  и замена     коммутационного

оборудования телеграфных сетей.

Оптимизация   структуры   сети   транзитных   центров   коммутации

сообщений. В  результате существенного уменьшения телеграф-

ного   обмена   значительная   часть   производительности   тран-

зитных центров коммутации сообщений телеграфной сети об-

щего   пользования   становится   неиспользуемой,  что  влечет   за

собой   возрастание   удельных   затрат   на   транзит   каждой   теле-

граммы.   Для   сокращения   этих   затрат   необходимо   по   мере

снижения телеграфного трафика пересматривать структуру сети

центров коммутации сообщений в целях ее оптимизации путем

уменьшения   количества   центров   и   сокращения   общего   числа

каналов   между   ними.   Очередность   исключения   транзитных

центров из сети должна определяться с учетом степени износа

оборудования   существующих   транзитных   центров   и   возмож-

ности сохранения обходных направлений, в том числе за счет

использования на магистральных направлениях сетей передачи

данных.

Объединение   сетей   абонентского   телеграфирования   АТ-50   и

Телекс.  Объединение этих сетей позволяет организовать одну

сеть   и   для   внутренней,   и   для   международной   абонентской

телеграфной связи. Объединение сетей АТ-50 и Телекс позво-

ляет   за   счет   использования   уже   существующих   сетевых   и

абонентских   средств   сети   АТ-50   без   существенных   затрат

развить   службу   Телекс,   наиболее   рентабельную   из   основных

телеграфных служб.

Использование   сетей   передачи   данных.  Применение   сетей

передачи данных с коммутацией пакетов в качестве транспор-

тной   среды   позволит   (в   первую   очередь   на   магистральных

направлениях) получить определенную экономию за счет сни-

жения потребностей в арендуемых каналах, а в перспективе —

осуществить телеграфный обмен без транзитных ЦКС. Кроме

того,  переход  на   транспортную   среду  в  виде  сети  передачи

данных даст возможность обеспечить сопряжение телеграфных

служб с  новыми  службами   документальной  электросвязи,   для

которых   передача   данных   с   пакетной   коммутацией   также

является базовой транспортной системой.

Обязательное условие использования сетей передачи дан-

ных в качестве транспортной среды — сохранение телеграфных

служб,   в   том   числе   сохранение   условий   предоставления   теле-

графных услуг и требований со стороны служб к телеграфному

оборудованию.

Для   передачи   телеграфных   сообщений   по   сетям   передачи

данных необходимо модернизировать существующие  ЦКС (не

запланированные   для   исключения   из   сети),   дооборудовать   их

соответствующими   устройствами   сопряжения   по   стыку   Х.25

(шлюзами, телеграфными сборщиками-разборщиками пакетов).

Частичная   модернизация   и   замена   коммутационного   оборудо-

вания телеграфных сетей. Часть коммутационного оборудования

существующих   телеграфных   сетей   еще   не   исчерпала   своего

срока службы и может выполнять свои функции в течение ряда

лет. В связи с этим замена оборудования на более современ-

ное,   обеспечивающее   аналогичные   функции,   но   не   расши-

ряющее потребительские возможности служб, не будет носить

глобальный  характер  и  целесообразна   только  в обоснованных

случаях.   Решения   по   замене   оборудования   должны   быть   в

каждом   конкретном   случае   увязаны   с   планами   оптимизации

структуры   телеграфных   сетей.   В   качестве   оборудования   для

замены могут использоваться новые коммутационные средства,

сертифицированные   для   применения   на   телеграфных   сетях

России.

Замена изношенного и устаревшего оборудования позволит

решить задачу поддержания функциональной готовности сетей

и одновременно даст некоторое сокращение эксплуатационных

затрат за счет экономии электроэнергии,  высвобождения пло-

щадей и уменьшения количества эксплуатационного персона-

ла.

Более   перспективным   является   обновление   парка   комму-

тационного   оборудования,   не   только   обеспечивающее   замену

технических средств на аналогичные по функциям, но и

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позволяющее   реализовать   новые   возможности,   в   частности

возможность сопряжения с сетями передачи данных.

Другие службы ДЭС рассматриваются в гл. 13—16. Это —

службы   передачи   данных,   факсимильной   связи,   электронной

почты, доступа к информационным ресурсам, передачи голосо-

вых сообщений. Последняя обеспечивает для обычных абонен-

тов   телефонной   сети   возможность   обмена   голосовыми   сооб-

щениями   без   необходимости   участия   в   сеансе   связи   отпра-

вителя и получателя сообщения.

Контрольные вопросы

1. Что такое телеграфная сеть общего пользования?

2. Какие возможности предоставляют сеть абонентского теле

графа и сеть Телекс?

3. Перечислите основные направления развития документаль

ной электросвязи.

Список литературы

1. Живлюк К.С. Принципы модернизации телеграфных связей // Вести, свя

зи. 1997. - № 2.

2. Концепция   развития  документальной   электросвязи.   —   М.:   Министерство

связи Российской Федерации, 1995.

Г л а в а    12. Службы ПД.

Защита от ошибок

и преобразование сигналов

12.1. Методы защиты от ошибок

Зашита   от   ошибок   в   системах   без   обратной   связи.  В   системах   без

обратной   связи   (однонаправленных)   для   повышения   верности

приема   используются   следующие   основные   способы:   много-

кратная передача кодовых комбинаций; одновременная передача

кодовой   комбинации   по   нескольким   параллельно   работающим

каналам;   помехоустойчивое   кодирование,   т.е.   использование

кодов, исправляющих ошибки (корректирующих кодов). |

Многократная   передача   кодовых   комбинаций   является

наиболее просто реализуемым способом повышения верности.

Повторение кодовых комбинаций может осуществляться вруч-

ную и автоматически (без участия операторов). Пусть переда-

ется буква А, число повторений возьмем равным пяти. Если на

приемном   конце   имеем   АБААС   (буква   А   исказилась   2   раза,

превратившись   соответственно   в   Б   и   С),   то   выносится   ре-

шение о том, что передавалась буква А, поскольку в последо-

вательности из пяти букв она встречалась наиболее часто. Если

в принятой последовательности ни одна из букв не повторяет-

ся, то принятое сообщение ликвидируется (стирается).

Главный   недостаток   такого   способа   —   существенное

уменьшение   скорости   передачи.   В   нашем   примере   скорость

передачи  информации  уменьшается  в 5 раз по сравнению со

случаем однократной передачи кодовых комбинаций.

Способ   повышения   верности,   основанный   на   снижении

скорости   передачи,   широко   применяется   в   технике   передачи

дискретных сообщений. Так, в среднескоростных системах ПД

с частотной модуляцией предусмотрены две скорости — 600 и

1200 Бод. Очевидно, что передача со скоростью 600 Бод рав-

носильна   передаче   2   раза   подряд   единичных   элементов   дли-

тельностью 1/1200 мс.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При   одновременной   передаче   кодовой   комбинации   по

нескольким   параллельным   каналам   (обычно   число   каналов

нечетное) решение о том, какая кодовая комбинация переда-

валась, выносится методом голосования (т.е. так же, как и при

многократной передаче кодовых комбинаций). Иногда переда-

ча осуществляется по двум параллельным каналам, и инфор-

мация выбирается из того канала, качество которого в момент

приема   кодовой   комбинации   было   наилучшим.   Для   этого

приемник должен располагать соответствующим устройством

для оценки качества канала.

При   передаче   сообщений   по  N  параллельным   каналам

скорость передачи информации не зависит от числа каналов.

Однако при этом существенно возрастают (в раз!) расходы

на аренду каналов.

Более   эффективно   используются   дискретные   каналы   при

применении корректирующих кодов. В однонаправленных сис-

темах это должны быть коды, исправляющие ошибки. Ши-

рокое распространение  на практике получили  двоичные кор-

ректирующие   коды,   т.е.   коды,   при   формировании   которых

используются только два типа элементов: 0 и 1. Только такие

коды и будут рассматриваться в данной главе.

Построение корректирующих кодов. Каждому символу исход-

ного алфавита сообщений объема N

a

 поставим в соответствие

n-элементную двоичную последовательность — кодовую ком-
бинацию. Возможное (общее) число последовательностей дли-
ны n составляет N

0

 = 2", причем должно соблюдаться условие 

 N

0

 N

a

.

Если  N

0

  =  N

a

  , то все возможные последовательности  п-

элементного кода используются для передачи или, как говорят,

являются разрешенными. Полученный таким образом код на-

зывается простым.

Пример  12.1. Для передачи сообщений, число которых

равно восьми  (N

a

  =  8), используется  трехэлементный  код.

Число   кодовых   комбинаций,   которое   можно   при   этом   по-
лучить, N

0

 = 2

3

 = 8. Из табл. 12.1 видно, что комбинация под

номером 0 отличается от комбинации 1 только в одной по-

зиции.   Следовательно,   если   при   передаче   комбинации  000

произойдет  ошибка  в  третьем  элементе,  то  получим  ком-

бинацию 001.

Степень   различия   комбинаций   определяется  расстоянием

Хемминга  d.  Это расстояние для любых двух кодовых ком-

бинаций определяется числом несовпадающих в них разрядов.

Например, две ниже написанные друг под другом комбинации

не совпадают в двух разрядах:

поэтому расстояние Хемминга = 2. Иначе его определяют

как вес суммы по модулю два (

 — условное обозначение

суммы)   этих   кодовых   комбинаций.  Весом  W  кодовой   ком-

бинации называется число входящих в нее ненулевых элементов.

Перебрав  все   возможные   пары  кодовых  комбинаций,   можно

найти  минимальное  хеммингово  расстояние,  которое принято

называть кодовым и обозначать d

0

Для примера 12.1

кодовое  расстояние  d

Q

 = 1.   Рассмотренный в примере  код

простой. Любая ошибка (даже одиночная!) при использовании

такого   кода   приведет   к   тому,   что   переданная   разрешенная

кодовая комбинация перейдет в другую разрешенную. Таким

образом, простой код не способен обнаруживать и тем более

исправлять ошибки и имеет d

Q

 = 1.

Для того чтобы код мог обнаруживать ошибки, необходимо 

соблюдение неравенства N

a

 < N

0

При этом неиспользуемые

n-элементные   кодовые   комбинации.   число   которых

(N

0

  -  N

a

),  будем   называть  запрещенными.  Они   определяют

избыточность кода. Очевидно, что появление ошибки в кодо-

вой комбинации будет обнаружено, если переданная разрешен-

ная комбинация перейдет в одну из запрещенных. В качестве

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N

p

 

=

  N

a

  разрешенных   кодовых   комбинаций   надо   выбирать

такие, которые   максимально отличаются друг от друга.

Пример 12.2. Алфавит передаваемых сообщений N

a

 = 2. Вы-

берем из числа комбинаций, представленных в табл. 12.1, две.

Очевидно, что ими должны быть комбинации 000, 111 или 001

и 110 и т.д. Кодовое расстояние  d

0

  = 3. Ошибки кратности

один или два превращают любую разрешенную кодовую ком-

бинацию в запрещенную. Следовательно, максимальная крат-

ность обнаруживаемых таким образом ошибок равна двум

(t

o.oш

=2

)

,

Нетрудно догадаться, что минимальное кодовое расстояние

dо и гарантированно обнаруживаемая кратность ошибок связа-
ны соотношением t

оош

 = d

O

 - 1.

Исправление ошибок возможно также только в том случае,

если переданная разрешенная кодовая комбинация переходит

в   запрещенную.   Вывод   о   том,   какая   кодовая   комбинация

передавалась, делается на основании сравнения принятой за-

прещенной   комбинации   со   всеми   разрешенными.   Принятая

комбинация отождествляется с той из разрешенных, на кото-

рую  она   больше   всего   похожа,  т.е.  с   той,   от   которой   она

отличается меньшим числом элементов. Так, если в примере

12.2 при передаче кодовой комбинации 000 получим 001, то

вынесем решение, что передавалась кодовая комбинация 000.

Связь между  d

0

  и кратностью исправляемых ошибок опре-

деляется выражением  t

Иош

  =  (d

0

/2) -  1  для четного  d

0

  и  и

t

ош

 = (do - 1)/2 для нечетного d

0

.

Итак,  задача получения кода с заданной корректирующей

способностью сводится к задаче выбора (путем перебора) из

N

0

  =   2"   кодовых   комбинаций  N

a

  комбинаций   с   требуемым

кодовым расстоянием  d

0

.  Если  п  достаточно мало, то такой

перебор не представляет особого труда. При больших п пере-

бор  может  оказаться  непосильным  даже  для  современной

ЭВМ, поэтому на практике используют  методы  построения

кодов,   не   требующие   перебора   с   целью   получения   кода   с

заданным  d

0

  и   отличающиеся   невысокой   сложностью   реа-

лизации.

Классификация

корректирующих   кодов.

Помехоустойчивые

 

или

корректирующие  коды   (рис.

12.1)   делятся   на  блочные   и

непрерывные.   К  блочным

относятся   коды,   в  которых

каждому   символу   алфавита

сообщений   соответствует

блок   (кодовая   комбинация)

из n(i) элементов, где

i — номер сообщения. Если n(i) п, т.е. длина блока посто-

янна и не зависит  от номера сообщения, то код называется

равномерным.  Такие коды чаще применяются на практике.

Если длина блока зависит от номера сообщения, то блочный

код называется неравномерным. Примером неравномерного ко-

да   служит   код   Морзе.   В   непрерывных   кодах   передаваемая

информационная последовательность не разделяется на блоки,

а проверочные элементы

1

 размещаются в определенном порядке

между информационными.

Равномерные   блочные   коды   делятся   на   разделимые   и

неразделимые.   В   первых   элементы   разделяются   на   инфор-

мационные и проверочные, занимающие определенные места в

кодовой комбинации, во вторых отсутствует деление элементов

кодовых   комбинаций   на   информационные   и   проверочные.   К

последним   относится   код   с   постоянным   весом,   например

рекомендованный   Международным   консультативным   комите-

том   по   телефонии   и   телеграфии   (МККТТ),  семиэлементный

телеграфный код № 3 с весом каждой кодовой комбинации,

равным трем.

Примерами   систематических   являются   коды   Хемминга   и

циклические. Последние реализуются наиболее просто, что и

Проверочные   элементы   в   отличие   от   информационных,   относящихся   к

исходной последовательности, служат для обнаружения и исправления ошибок

и формируются по определенным правилам.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..   1  2  3   ..