Ad) Komunikační kanály a cesty

Podobné dokumenty
Základní komunikační řetězec

íta ové sít baseband narrowband broadband

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Základy spojovací techniky

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

ednáška Úvod Ing. Bc. Ivan Pravda

PB169 Operační systémy a sítě

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

X.25 Frame Relay. Frame Relay

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Název Kapitoly: Přístupové sítě

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

1. Základy teorie přenosu informací

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Připojení k rozlehlých sítím

Digitáln. Robert Bešťák

11. Řízení spojovacích systémů a čislicových spojovacích polí

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

37MK - Semestrální práce. Signalizace v GSM

Systémy pro sběr a přenos dat

ednáška stupové, datové spoje a rozhraní Ing. Bc. Ivan Pravda

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02

6. Transportní vrstva

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook

3.17 Využívané síťové protokoly

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace

Zabezpečení dat při přenosu

Datové přenosy GPRS, EDGE

Základy spojovací techniky

Český telekomunikační úřad Praha dne se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/ Čl. 1 Úvodní ustanovení

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

Popis výukového materiálu

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu)

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

Distribuované systémy a počítačové sítě

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Standard IEEE

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Lokální počítačové sítě

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Datové přenosy CDMA 450 MHz

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

VY_32_INOVACE_E 15 03

Modemy a síťové karty

IEEE WiMAX. WiMAX

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

Počítačové sítě Implementace RM OSI. Počítačové sítě - Vrstva datových spojů 1

PB169 Operační systémy a sítě

obor - AUTOMATIZACE A INFORMATIKA - bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích B3710

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Hlavní parametry rádiových přijímačů

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice " STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV

X32 ZMK kap. 3. Základy komunikační techniky 3.4. Spojovací systémy Úvod (1/3)

návod k obsluze Ht60B popis komunikační linky HTH8 s.r.o. Komunikační linka 60B, 11/05, rev. 1

WAN sítě WAN (Wide Area Network) označujeme rozsáhlé veřejné datové sítě spojující města nebo státy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

Témata profilové maturitní zkoušky

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004

2. Spojovací systémy 1. generace

Střední průmyslová škola

Transkript:

28. Komunikační kanály a cesty. Komunikace na okruzích a paketová komunikace. Principy přenosových a spojovacích systémů. Pevné a mobilní rádiové služby. Ad) Komunikační kanály a cesty o Kanál (telekomunikační kanál) soubor technických prostředků umožňující jednosměrný přenos signálu mezi dvěma místy bez ohledu na druh použitých prostředků (simplexní přenos) o Okruh (telekomunikační okruh) soubor technických prostředků umožňující obousměrný přenos signálu (pár vzájemně přiřazených protisměrných kanálů umožňujících protisměrnou komunikaci) o Cesta soubor technických prostředků a prostředí, překlenující vzdálenost mezi zdrojem a příjemcem zprávy, po kterém se přenáší vhodně přeměněné elektrické signály. KÓDOVÁNÍ MODULACE PŘENOS DEMODULACE DEKÓDOVÁNÍ Vysílací část Rušení spojité i impulsní Přijímací část zdroj zprávy měnič zprávy zkreslení zprávy měnič signálu lineární a nelineární zkreslení signálu Přenosová cesta metalická nebo bezdrátová lineární a nelineární zkreslení signálu zpětný měnič signálu lineární a nelineární zkreslení signálu zpětný měnič zprávy zkreslení zprávy Přenosový kanál spoj Obousměrná komunikace: o Poloduplexní přenos signálu střídavě v jednom a druhém směru. o Duplexní přenos signálu současně v obou směrech. Vlastnosti kanálu: o informační kapacita (propustnost) - maximální množství informace, které lze přenosovou cestou přenést za jednotku času o informační šum - vznik rušivých vlivů v komunikačním systému způsobující úbytek či zkreslení předávané informace Ad) Komunikace na okruzích a paketová komunikace Rozlehlé sítě lze realizovat dvěma způsoby: Přepojováním okruhů komunikace se odehrává po předem sestaveném okruhu mezi zdrojovou a cílovou stanicí. Všechna data sledují jednu předem danou cestu sítí a jsou doručena ve správném pořadí. Komunikace v těchto sítích probíhá vždy spolehlivě, se spojením. Přidělování kanálů lze provádět multiplexováním, jako TDM nebo FDM, aby se sdílela kapacita systému v čase nebo kmitočtu.

Příklad: telefonní síť, ISDN Přepojováním paketů neexistuje sestavený okruh mezi zdrojovou a cílovou stanicí přes síť, místo toho se každý mezilehlý uzel (směrovač) na cestě rozhoduje, jakou cestou pošle se pakte pošle dál. Pakety se posílají individuálně, každý má ve svém záhlaví všechny potřebné informace pro jeho přenos sítí (zejména cílovou adresu, dále pořadí ve zprávě apod.). Přepojování paketů lze realizovat se spojením (pak je cesta v rámci dané komunikace pro všechny pakety stejná) nebo bez spojení. Příklad: bez spojení IP, SS7; se spojením X.25, Frame Relay Trochu jiný pohled: Přepojování okruhů lze přirovnat k železnici: vlak může jet pouze tudy, kudy vedou koleje. Koleje se v některých železničních uzlech kříží a umožňují vlaku měnit směr (podobně jako ústředny v síti s přepojováním okruhů). Lokomotiva určuje cestu pro všechny vagóny za sebou, proto ty nepotřebují mít žádnou informaci potřebnou pro nalezení cesty. Přepojování paketů lze přirovnat k automobilové dopravě: auto může jet všude tam, kde vedou silnice. Každé auto ale veze pouze malé množství pasažérů, proto musí mít všechny potřebné informace o cíli své cesty. U přepojování paketů je vyšší režie (záhlaví u každého paketu), ale naproti tomu je vyšší efektivita využití kapacity sítě. Pohyb paketů v síti je závislý jednak na tzv. typu paketové služby a dále na použitých metodách řízení směrování. Paketové služby: Datagramové - každý paket (nyní datagram) obsahuje kromě vlastních dat a pořadového čísla v rámci datové zprávy i kompletní adresy odesílatele a příjemce zprávy. Pakety se tak mohou po síti pohybovat zcela nezávisle vůči ostatním paketům téže zprávy. Jednotlivé pakety tak mohou být přeneseny k příjemci po různých cestách a mohou dojít v náhodném pořadí. Virtuálních okruhů v tomto případě obsahují plnou adresu příjemce i odesílatele datové zprávy pouze služební pakety, které slouží k vytváření a rušení virtuálního spojení. Odesílatel nejdříve vysílá paket žádosti o spojení (vytyčovací), který prochází sítí směrem k volanému účastníkovi. Jednotlivé přepojovací uzly si pak zapamatují příchozí i odchozí kanály, kterými tento vytyčovací paket procházel. U příjemce zprávy vyvolá příjem vytyčovacího paketu vyslání tzv. potvrzovacího paketu, který se přes stejné uzly, ale v opačném směry vyšle k odesílateli. Takto vytvořený okruh má vlastnosti fyzického okruhu, ale ve skutečnosti neexistuje. Jedná se pouze o soubor řídících příkazů. Všechny další datové pakety už neobsahují plné adresy a přenášejí se po tomto tzv. virtuálním okruhu. Po úspěšném přenesení všech paketů dané zprávy se takovýto komutovaný virtuální okruh automaticky zruší. Zrušení se zahajuje žádostí jednoho z účastníků, který vyšle tzv. paket závěru. Protější účastník na něj reaguje paketem potvrzení závěru. Hlavní metody řízení směrování: Metoda náhodného směrování uzel sítě směruje přijatý paket do zcela náhodně vybraného směru (kromě příchozího směru a nevede-li do tohoto uzlu již přípojné vedení adresáta). Nevýhoda: není zaručena optimální doba doručení paketu. Výhoda: jednoduchost řešení a zamezení ztráty paketu jeho vysláním do neprůchodného směru. Metoda pevného (statického) směrování je založena na vytvoření algoritmu nejkratší cesty, který je v každém uzlu sítě vyjádřen pevnou směrovací tabulkou, podle které se paket směruje. Není-li určený směr průchodný, dojde ke ztrátě paketu.

Adaptivní metody směrování založeny na vytváření směrovacích tabulek v jednotlivých uzlech, jejichž obsah se však pružně mění na základě dalších kritérií, nejčastěji dle nejkratší doby doručení paketu. Ad) Principy přenosových a spojovacích systémů Rozdělením telekomunikační sítě na spojovací a přenosové systémy se dosáhne vyšší spolehlivosti i lepšího využití přenosových cest. Spolehlivost přenosu zvyšujeme směrováním přenášených signálů mezi uzly přenosové sítě. Hlavním cílem přenosových je bezchybný a spolehlivý přenos telekomunikačních signálů. Přenosové zajistí mezi spojovacími mi přenos vlastní zprávy i signalizační informace. Přenosové systémy Síť je tvořena uzly a fyzickými přenosovými cestami realizovanými různým způsobem (metalickými či optickými a rádiovými prostředky viz ot. č. 26), které jsou součástí přenosové sítě. V případě potřeby se musí signál průběžně zesilovat (v zesilovači) či regenerovat (v opakovači). Úsek vedení včetně zesilovače (opakovače) nazýváme zesilovacím úsekem (opakovacím úsekem). Součástí uzlu je linkové zakončení (), které přizpůsobuje vysílaný signál dané přenosové cestě (např. z el. signálu na optický) a opačně přijímaný signál obnovuje do standard. tvaru. Přenosovou cestu včetně zesilovačů (opakovačů) a nazýváme linkovým traktem. Vlastní přenosové zajišťuje sdružování požadovaných signálů ze spojovacích (tel., datová ) a zajišťuje jejich přenos do požadovaného cílového uzlu sítě. radioreléový spoj přenosové Uzel B spojovací telefonní datová účastnické přípojky - telefonní - datové Uzel komunikační sítě A spojovací telefonní datová přenosové linkový trakt zesilovač (opakovač) přenosové Uzel C spojovací telefonní datová optický trakt Obr.: Vymezení přenosového v telekomunikační síti

Přenosové systémy se dělí na analogové a digitální. Analogové přenosové systémy - nazývané též nosné telefonní systémy využívají širokopásmové přenosové cesty signálem, který vytvářejí na principu frekvenčního dělení kanálu FDM (viz. ot. č. 27). Tyto systémy umožňují na širokopásmové přenosové cestě vytvořit současně několik (10-1000) vzájemně nezávislých telefonních kanálů. Každému kanálu je ve frekvenčním spektru vyhrazen interval o šířce 4000 Hz, což je šířka postačující k umístění signálu standardizovaného tel. kanálu (300 3400 Hz). Do vymezeného frekvenčního pásma jsou tyto signály přeloženy použitím amplitudové modulace AM. Digitální přenosové systémy - nahradily analogové systémy, protože kvalita přenosu je prakticky nezávislá na délce linkového traktu, umožňují vysokou odolnost proti rušení, jednotný signál pro přenos telefonních, obrazových, datových a jiných signálů. Využívají principu PCM, PDH a SDH (viz ot. č. 29) Spojovací systémy (= telefonní ústředny) Spojovací systémy slouží: - ke vzájemnému propojování účastnických přípojek při vnitřním spojení účastníků téže ústředny - k propojování účastnických přípojek s odchozím vedením do jiné ústředny (odchozí spojení) - k propojování příchozích vedení z jiné ústředny s účastnickou přípojkou (příchozí spojení) - ke vzájemnému propojování příchozích a ochozích vedení (tranzitní spojení). Každý spojovací systém obsahuje dvě základní části: Spojovací pole Řízení Spojovací pole je vytvořené ze spínacích prvků a slouží k sestavování spojení. Pro každé spojení se vytváří spojovací cesta mezi výchozím a cílovým bodem spojení. Může být realizováno na několika principech prostorového a časového oddělení okruhů. o Digitální spínač S (Space prostorový) umožňuje propojení pouze stejných kanálových intervalů z příchozího vedení na vedení odchozí o Digitální spínač T (Time časový) umožňuje změnit časovou polohu příchozího vedení do jiné časové polohy odchozího vedení. Řízení koordinuje veškerou činnost spojovacího systému. Patří sem nejen řízení procesů sestavování spojení, ale také další funkce, jako např. kontrolní a diagnostické operace. Spojovací systémy se dělí do čtyř generací. Hlavním kritériem pro zařazení spojovacího systému do určité generace je stupeň centralizace 1, resp. decentralizace 2 jeho řízení. 1 centralizované řízení řídící funkce jsou soustředěny do jednoho prvku 2 decentralizované řízení řídící funkce jsou rozděleny mezi jednotlivé prvky

a) spojovací systémy 1. generace mají plně decentralizované řízení do spojovacích cest. Každá spojovací cesta je plně vybavena řídícími složkami, které jsou nezbytné pro sestavení, udržování a zrušení spojení. b) spojovací systémy 2. generace se vyznačují částečnou centralizací řízení do registrů a zejména určovatelů. Registr slouží k příjmu volených číslic, které pak předává v rychlém kódu určovateli. Určovatel sestavuje spojení a slouží pro větší počet spojovacích cest. c) spojovací systémy 3. generace pracují s programovým řízením a s prostorově děleným spojovacím polem. Spojovací pole bývá řešeno elektromechanickými prvky (jazýčková relé, kódové spínače). d) spojovací systémy 4. generace mají programové řízení a spojovací pole s časovým dělením, kde se využívá PCM. Spojovací systémy 4. generace jsou digitální spojovací systémy. Ad) Pevné a mobilní rádiové služby (viz. také ot.č. 32) Pevné a mobilní rádiové služby patří souhrnně do telekomunikačních služeb, mezi které např. patří: hovor, videohovor, sms, mms, e-mail, fax atd. (tedy všechny další služby, které umí Váš telefon). Telekomunikační služba je soubor technických, provozních a organizačních opatření umožňující určitý způsob dálkové komunikace zajišťující přenos zpráv v různé formě. Dělení služeb dle různých hledisek: Dostupnost služby (veřejná, neveřejná) Vztah služby k síti (základní, přídavná) Způsob regulace služby o Rezervované poskytované na základě zvláštních práv udělených regulátorem (např. určení výhradního poskytovatele dané služby na určitou dobu) o Nerezervované všechny ostatní služby v konkurenčním prostředí o Povinné služby, které jsou z hlediska regulátora nutné zachovat i v případě, že jsou ekonomicky málo výhodné. o Registrované (ohlašované) nerezervované služby, které nepodléhají žádným regulačním opatřením. Velikost obsluhovaného území místní, regionální, národní, mezinárodní Směr toku informace o Služby distribuční umožňují jednosměrný přenos informace pomocí telekomunikačních kanálů z jednoho místa do mnoha. o Služby interaktivní umožňují obousměrný přenos informace pomocí telekomunikačních okruhů mezi dvěma a více místy. Typ přenášené informace o Hovorové (hlasové) o Nehovorové: textové, obrazové, datové, multimediální Stupeň volnosti terminálu pevná, mobilní

Souhrnně se schopnost poskytovat služby na určité úrovni pomocí telekomunikační sítě posuzuje pomocí parametrů kvality služby QoS (Quality of Service). Hlavní parametry QoS: Ztráta paketů (packet loss) / chybovost Zpoždění (delay) Kolísání zpoždění (jitter) Obecně lze služby dělit na 4 třídy: interaktivní, vyžadující odpověď, včasná a není kritické nebo podle symetrie: symetrická, asymetrická a jednosměrná Základní kvalitativní předpoklady pro různé skupiny služeb: Základní kvalitativní předpoklady pro přenos zvukové a obrazové informace:

Základní kvalitativní ukazatele pro přenos dat: Pozn.: z výše uvedených tabulek postačí znát pouze typ služby + její příklad. Např. služba: není kritické příklad: telefax, nebo služba: jednosměrná příklad: e-mail

Summary: Komunikační kanály a cesty Kanál soubor technických prostředků umožňující jednosměrný přenos signálu Cesta soubor technických prostředků a prostředí, překlenující vzdálenost mezi zdrojem a příjemcem zprávy, po kterém se přenáší vhodně přeměněné elektrické signály. Komunikace na okruzích a paketová komunikace Přepojování okruhů (vlak) pro potřeby komunikujících stran se vyhradí přenosový kanál (okruh) o určitých vlastnostech (kapacita, zpoždění atd.), který tyto strany mají vyhrazen pouze pro sebe Přepojování paketů (auto) neexistuje sestavený okruh mezi zdrojovou a cílovou stanicí. Pakety se posílají individuálně, každý má ve svém záhlaví všechny potřebné informace pro jeho přenos sítí o Datagramová služba: cílová adresa každý paket směrování každý datagram, v každém uzlu přenos různé cesty => různé pořadí na přijímací straně reakce na stav sítě ano ukončení spojení v uzlech - ne o Služba virtuálních okruhů: cílová adresa první paket směrování jednou, při navazování spojení přenos stejná cesta => stejní pořadí na přijímací straně reakce na stav sítě ne ukončení spojení v uzlech ano Principy přenosových a spojovacích systémů Přenosové zajišťuje sdružování požadovaných signálů ze spojovacích (tel., datová ) a zajišťuje jejich přenos do požadovaného cílového uzlu sítě. K tomu používá principy AM u analogových systémů a principy PCM, PDH a SDH u digitálních systémů. Spojovací systémy (tel. ústředny) slouží k propojování účastnický přípojek s vedením za účelem sestavení spojení (odchozí, příchozí, tranzitní). Obsahují dvě základní části: spojovací pole a řízení. Pevné a mobilní rádiové služby Telekomunikační služba je soubor technických, provozních a organizačních opatření umožňující určitý způsob dálkové komunikace zajišťující přenos zpráv v různé formě. Dělí se na hovorové (hlasové) a nehovorové (textové, obrazové, datové, multimediální). Úroveň služby se posuzuje pomocí parametrů kvality služby (QoS).

Použitá literatura: Komunikační kanály a cesty 1. Svoboda, Jaroslav a kol.: Telekomunikační technika, díl 1: Zprávy, signály, přenosová prostředí. Komunikace na okruzích a paketová komunikace 1. Pužnamová, Rita: TCP/IP v kostce 2. Svoboda, Jaroslav a kol.: Telekomunikační technika, díl 3: Telekomunikační sítě a služby 3. přednášky TSS - Ing. Robert Bešťák, Ph.D.: http://www.comtel.cz/files/download.php?id=2262 Principy přenosových a spojovacích systémů 1. Svoboda, Jaroslav a kol.: Telekomunikační technika, díl 2: Přenos dat, spojovací a přenosové systémy (kap. 7 a 8). Pevné a mobilní rádiové služby 1. Svoboda, Jaroslav a kol.: Telekomunikační technika, díl 3: Telekomunikační sítě a služby (kap. 11) 2. přednášky TSS - Ing. Robert Bešťák, Ph.D.: http://www.comtel.cz/files/download.php?id=2084 Další zdroje: 1. Vodrážka, J., Pravda, I.: Principy telekomunikačních systémů, ČVUT, Praha, 2006 2. Jansen, H., Rötter, H.: Informační a telekomunikační technika, Europa Sobotáles, Praha