Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Исследование и разработка методов автоматизированного управления развитием и качеством функционирования городских сетей электросвязей

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Высокие темпы прироста емкости сети, внедрение цифровых систем коммутации и передачи, создание широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб, интеллектуальных сетей требуют совершенствования методического и информационного обеспечения для замкнутого инвестиционного цикла «проектирование, строительство и эксплуатация ГСЭ». Все это приводит к многовариантности стратегий развития городских… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Анализ существующих методов и средств управления развитием и качеством функционирования сетей связи
    • 1. 1. Содержательное описание объекта исследования
    • 1. 2. Анализ основных тенденций развития сетей электросвязи в Российской Федерации
    • 1. 3. Разработка последовательности автоматизированного принятия решений по развитию городской сети электросвязи
    • 1. 4. Анализ существующих систем автоматизированного управления развитием и качеством функционирования сетей связи
    • 1. 5. Анализ методов автоматизированного принятия решений при управлении развитием городских сетей электросвязи
    • 1. 6. Оценка характеристик пропускной способности многолинейных систем связи с повторными вызовами
      • 1. 6. 1. Развитие методов анализа моделей с повторными вызовами
      • 1. 6. 2. Основные методы расчета многолинейных моделей систем с повторными вызовами
      • 1. 6. 3. Основные направления исследования
  • Выводы
  • Глава 2. Разработка и исследование математической модели обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов последовательно включенными полнодоступными пучками каналов
    • 2. 1. Особенности построения сети заказно-соединительных линий на базе цифровых систем передачи
    • 2. 2. Построение и анализ математической модели совместного функционирования пучков ЗСЛ и МГК
      • 2. 2. 1. Схема функционирования модели
      • 2. 2. 2. Анализ случайного процесса, описывающего совместное функционирование пучков каналов ЗСЛ и МГК
    • 2. 3. Разработка системы уравнений статистического равновесия
      • 2. 3. 1. Условия существования стационарного режима
      • 2. 3. 2. Принцип формирования системы уравнений статистического равновесия в виде одного равенства
      • 2. 3. 3. Запись системы уравнений статистического равновесия в виде одного равенства
    • 2. 4. Определение вероятностных характеристик
    • 2. 5. Соотношения между вероятностными характеристиками
    • 2. 6. Решение системы уравнений статистического равновесия 110 итерационным методом
    • 2. 7. Разработка процедуры итерационного расчета
    • 2. 8. Анализ численных результатов
  • Выводы
  • Глава 3. Разработка метода оценки качества обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов последовательно включенными полно доступными пучками каналов
    • 3. 1. Разработка метода оценки качества обслуживания вызовов пучком
      • 3. 1. 1. Анализ особенностей совместного функционирования пучков
  • ЗСЛ и МГК
    • 3. 1. 2. Описание упрощенной модели совместного функционирования пучков ЗСЛ и МГК для расчета пучка ЗСЛ
    • 3. 2. Разработка система уравнений статистического равновесия и оценка характеристик упрощенной модели
    • 3. 3. Численная оценка точности упрощенной модели для расчета пучка
    • 3. 4. Разработка инженерного алгоритма расчета пучка ЗСЛ
    • 3. 4. 1. Инженерная модель функционирования пучка ЗСЛ
    • 3. 4. 2. Комбинированная модель с потерями и ожиданием
    • 3. 4. 3. Определение оценок
    • 3. 4. 4. Определение стационарных вероятностей
    • 3. 4. 5. Определение интенсивности повторной нагрузки
    • 3. 4. 6. Оценка погрешности инженерного алгоритма
    • 3. 5. Разработка метода оценки качества обслуживания вызовов пучком
    • 3. 5. 1. Идея алгоритма
    • 3. 5. 2. Описание упрощенной модели совместного функционирования пучков ЗСЛ и МГК для расчета пучка МГК
    • 3. 6. Разработка системы уравнений статистического равновесия и оценка характеристик упрощенной модели
    • 3. 7. Численная оценка точности упрощенной модели для расчета пучка
    • 3. 8. Разработка инженерного алгоритма расчета пропускной способности пучка МГК
    • 3. 8. Л. Идея метода
    • 3. 8. 2. Комбинированная модель с потерями и повторными вызовами
    • 3. 8. 3. Определение оценок вероятностных характеристик
    • 3. 8. 4. Определение интенсивности повторной нагрузки
    • 3. 8. 5. Оценка погрешности инженерного расчета оценки качества обслуживания вызовов пучком МГК
    • 3. 9. Разработка рекомендаций по расчету сетей с повторными вызовами
    • 3. 9. 1. Обоснование необходимости разработки новых методов
    • 3. 9. 2. Анализ модели Коэна
    • 3. 9. 3. Рекомендации по расчету емкости пучка ЗСЛ
    • 3. 9. 4. Рекомендации по расчету емкости пучка МГК
  • Выводы
    • Глава 4. Разработка метода оптимизации схемы организации связи городской цифровой первичной сети
    • 4. 1. Анализ структуры городской сети электросвязи в условиях применения цифровых систем коммутации и передачи
    • 4. 2. Исследование требований к городской цифровой первичной сети связи
    • 4. 3. Анализ технико-экономических показателей цифровых линий передачи
    • 4. 4. Содержательная постановка задачи оптимизации схемы организации связи
    • 4. 5. Математическая постановка задачи оптимизации схемы организации связи
    • 4. 6. Общая последовательность решения задачи оптимизации схемы организации связи
    • 4. 6. 1. Построение дерева вариантов схемы кабельных участков
    • 4. 6. 2. Последовательность оптимизации плана распределения каналов
    • 4. 6. 3. Разработка последовательности ветвления дерева вариантов схемы кабельных участков
    • 4. 7. Разработка процедуры автоматизированного выбора типа технических средств на кабельном участке
    • 4. 8. Обоснование точности аппроксимации функции стоимости цифровой кабельной линии передачи с учетом неопределенности прогнозирования потоков телефонной нагрузки
    • 4. 9. Разработка процедуры сравнения альтернативных вариантов схемы организации связи
  • Выводы
    • Глава 5. Разработка алгоритмов расчета кольцевой структуры городских первичных сетей синхронной цифровой иерархии
    • 5. 1. Общие положения и функции оборудования СЦИ
    • 5. 2. Анализ архитектуры транспортной сети
    • 5. 3. Основные задачи построения транспортной сети
    • 5. 4. Анализ топологии сетей СЦИ
    • 5. 5. Анализ опыта проектирования сетей СЦИ
    • 5. 6. Разработка алгоритма расчета числа первичных цифровых трактов для городской сети СЦИ
    • 5. 7. Разработка алгоритмов распределения цифровых трактов для городской транспортной телекоммуникационной сети СЦИ
    • 5. 7. 1. Алгоритм
    • 5. 7. 2. Алгоритм
    • 5. 8. Исследование влияния параметров сети на план распределения первичных цифровых трактов
    • 5. 9. Архитектура автоматизированной системы «СЕТЬ-Т»
  • Выводы
    • Глава 6. Разработка алгоритма автоматизированного управления развитием структуры межстанционных связей городской телефонной сети
    • 6. 1. Особенности цифровизации существующих ГТС
    • 6. 2. Основные задачи проектирования межстанционных связей аналого-цифровых городских телефонных сетей
    • 6. 3. Математическая постановка задачи оптимизации структуры межстанционных связей ГТС
    • 6. 4. Последовательность оптимизации структуры межстанционных связей городской цифровой телефонной сети
    • 6. 5. Обоснование алгоритма оптимизации структуры межстанционных связей городской цифровой телефонной сети
    • 6. 6. Архитектура автоматизированной системы управления развитием структуры межстанционных связей городской телефонной сети
  • СЕТЬ-1″
  • Выводы

Исследование и разработка методов автоматизированного управления развитием и качеством функционирования городских сетей электросвязей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

Городские сети электросвязи (ГСЭ) являются составной частью Взаимоувязанной сети связи (ВСС) России и их дальнейшее развитие направлено на более полное удовлетворение потребностей абонентов в услугах связи на базе новых телекоммуникационных технологий.

Трудность исследования ГСЭ обуславливается тем, что они относятся к классу больших и сложных систем, развивающихся как в пространстве, так и во времени. Развитие ГСЭ осуществляется в нескольких направлениях: растет емкость сети, появляются новые технические средства связи, расширяется количество услуг, предоставляемых абонентам, и т. д. Постепенно накапливаясь, количественные изменения в развитии ГСЭ вызывают коренные качественные изменения, протекающие в виде скачков. Прогресс общества, экономики, науки, техники приводит даже к трансформации целей развития отдельных подсистем ГСЭ.

Высокие темпы прироста емкости сети, внедрение цифровых систем коммутации и передачи, создание широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб, интеллектуальных сетей требуют совершенствования методического и информационного обеспечения для замкнутого инвестиционного цикла «проектирование, строительство и эксплуатация ГСЭ». Все это приводит к многовариантности стратегий развития городских цифровых сетей электросвязи, многокритериальное&tradeоптимизационных задач в условиях неопределенности исходных данных, необходимости применения количественных и качественных критериев при принятии решений.

В этих условиях одним из основных путей повышения эффективности решения задач структурно-параметрической оптимизации ГСЭ является создание взаимоувязанной совокупности автоматизированных методов решения задач управления развитием и качеством функционирования сетей с использованием современных информационных технологий в рамках концепции систем управления сетями, принятой на ВСС России в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т. Применение этих методов позволяет разрешить противоречивые требования к системе принятия решений, связанные, с одной стороны, с увеличением объема возможных сценариев развития сети, а с другой, — с необходимостью их качественной разработки в сжатые сроки с минимальными затратами.

Вопросам разработки методов управления развитием и качеством функционирования сетей связи и создания на их основе автоматизированных систем посвящено достаточно большое число работ, в том числе и за рубежом. Однако в этих работах рассматривались методы структурно-параметрической оптимизации применительно к определенному типу сетей: коммутации каналов, пакетной коммутации и т. д. Методы оптимизации первичной сети (в зарубежной литературе — сеть каналов передачи или транспортная сеть) рассматривались, в основном, применительно к сетям малой и средней размерности.

В диссертации разработка методов автоматизированного управления развитием и качеством функционирования ГСЭ проводилась в соответствии с «Отраслевой программой эффективного использования вычислительной техники и автоматизированных систем на период до 2000 г.» в рамках хоздоговорных научно-исследовательских работ, выполненных на кафедре автоматической электросвязи Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) по заданию Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации (Госкомсвязи России).

Цель работы. Диссертация посвящена решению проблемы создания автоматизированных методов поддержки принятия решений по развитию, реконструкции и совершенствованию эксплуатации аналого-цифровых городских сетей электросвязи, имеющей важное народно-хозяйственное значение для отрасли связи.

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач использованы принципы системного подхода, теория массового обслуживания, теория телетрафика, теория графов, методы потокового программирования и комбинаторного анализа, теория автоматической коммутации, теория сетей связи, методы автоматизированной поддержки принятия решений.

Научная новизна результатов, полученных в диссертации, заключается в следующем.

1. Использован системный подход к описанию сети электросвязи как большой и сложной системы. Разработана совокупность моделей сети электросвязи, учитывающих особенности формализации задач по автоматизации управления развитием и качеством функционирования аналого-цифровых городских сетей электросвязи. При этом использованы: декомпозиция описания сети по функциональному и физическому признакам на первичную и вторичные сетитехнологический, структурно-параметрический и топологический аспекты описания сети. Предложенные модели положены в основу разработанных в диссертации методов и алгоритмов.

2. Для решения задачи оценки качества обслуживания вызовов при установлении междугородных соединений разработаны математические модели обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов последовательно включенными полнодоступными пучками. Данные модели адекватно отражают условия совместного функционирования пучков заказно-соединительных линий (ЗСЛ) и междугородных каналов связи (МГК), для которых интенсивности потоков повторных вызовов от одного источника вследствие занятости указанных пучков отличаются в 3. .4 раза.

3. Разработан приближенный метод оценки качества обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов при установлении междугородных соединений, основанный на сведении модели с последовательным включением полнодоступных пучков каналов к известным моделям обслуживания первичного простейшего и потока повторных вызовов одним пучком каналов.

При оценке качества обслуживания вызовов пучком каналов ЗСЛ упрощение исходной модели заключается в следующем: абонент, получивший отказ на пучке ЗСЛ, занимает место ожидания и после освобождения линии занимает еевводится обобщенная вероятность занятости, включающая отказы из-за занятости каналов пучка МГК и вызываемого абонента. При оценке качества обслуживания вызовов пучком МГК в упрощенной модели введена обобщенная вероятность отказа из-за занятости каналов пучка ЗСЛ.

Как показано в диссертации, приближенный метод позволяет в 5. 10 раз снизить трудоемкость вычислений для реальных значений числа каналов. При этом относительная ошибка в оценке качества обслуживания вызовов не превышает 4. 7%.

4. Для решения задач по управлению развитием аналого-цифровых городских сетей электросвязи предложено использовать композицию формальных и формально-эвристических методов, дополненных методами автоматизированной поддержки принятия решений. Такой подход обеспечивает получение количественных и качественных оценок принимаемых решений, адекватно отражающих реальные условия функционирования сети электросвязи.

5. Декомпозиция схемы организации связи городской цифровой первичной сети (ГЦПС) на схему кабельных участков (СКУ) и план распределения каналов (ПРК) позволила использовать для решения задачи оптимизации СКУ метод «ветвей и границ», а для оптимизации ПРК — алгоритм «поиска потока минимальной стоимости», дополненные формализованными эвристиками.

Для ограничения множества допустимых вариантов схемы организации связи введены и обоснованы формализованные эвристики по применению порогов различимости альтернативных вариантов, величина которых зависит от степени точности прогнозирования исходных данных. Применение предложенных эвристик сокращает время решения задач оптимизации СКУ и.

ПРК в среднем в 4.5 раз и позволяет проводить расчеты для сетей средней емкости с помощью современных ПЭВМ.

6. В развитие существующих методов оптимизации структуры межстанционных связей (МСС) городской телефонной сети (ГТС) предложен и обоснован алгоритм, учитывающий возможность организации обходных направлений, модульность цифрового коммутационного оборудования, дискретность емкости цифровых линий передачи и возможность организации исходящих и входящих соединительных линий в одной первичной группе цифровой системы передачи.

Время расчета потоков телефонной нагрузки и числа соединительных линий (СЛ) по направлениям связи на ГТС емкостью несколько сотен тысяч номеров с использованием разработанного алгоритма составляет порядка 20. .30 секунд при использовании современных ПЭВМ.

Личный вклад. Основные результаты, приведенные в диссертации, получены автором лично, нормативные документы и программное обеспечение разработаны при его непосредственном участии или под его научным руководством.

Практическая ценность работы заключается в том, что разработанные метод расчета качества обслуживания вызовов пучками ЗСЛ и МГК при их совместном функционировании, алгоритм оптимизации структуры межстанционных связей городской цифровой телефонной сети, методы оптимизации схемы организации связи городской цифровой первичной сети реализованы в виде соответствующего программного обеспечения, имеющего уровень стандартного промышленного продукта.

Рекомендации по выбору оптимального числа СЛ на ГТС с обходными направлениями при фиксированной маршрутизации вызовов, учитывающие дискретный характер изменения емкости цифровых линий передачи и возможность организации исходящих и входящих соединительных линий в одной первичной группе цифровой системы передачи, а также результаты расчета модели совместного функционирования пучков 3CJI и МГК представлены в виде таблиц и могут быть использованы при автоматизированном и неавтоматизированном принятии решений.

Реализация результатов работы. Основные результаты, полученные в диссертационной работе, включены в состав следующих документов: «Правила технической эксплуатации цифровых междугородных и международных телефонных станций сети электросвязи общего пользования Российской Федерации» (Утверждены приказом Госкомсвязи России № 198 от 12.11.98 и введены в действие в АО «Электросвязь» всех субъектов Российской Федерации.) — «Технические требования на автоматизированный переговорный пункт» (Утверждены Министерством связи Российской Федерации 28.04.97 г.) — ГОСТ 22 348–86 «Система связи автоматизированная единая. Термины и определения» — «Основные положения III этапа развития ЕАСС (1991;2005 гг.)», а также использованы в учебном процессе МТУ СИ, ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Ижевском государственном техническом университете по дисциплинам «Сети связи», «Автоматизация проектирования устройств, систем и сетей связи», «Методы автоматизированного анализа и синтеза сетей связи» .

Автоматизированные системы «СЕТЬ-1» и «Трасса», в основу которых положены разработанные в диссертации методы и алгоритмы, находятся в промышленной эксплуатации в 15 предприятиях и организациях различных форм собственности (АО «Гипросвязь» и «Гипросвязь-3», АО «Электросвязь» г. Ростов на Дону, г. Нижний Новгород, «Уралсвязьинформ», ЗАО «АЛКАТЕЛЬ», АО «ММТС-9» и других).

Основные результаты, полученные в диссертации, позволяют предприятиям отрасли повысить эффективность проектирования, развития и функционирования сетей связи, снизить трудоемкость при составлении проектной и технологической документации, определить основные пути создания и внедрения систем управления развитием и качеством функционирования ГСЭ.

Внедрение результатов работы подтверждено соответствующими актами.

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в докладах на Международных, Всесоюзных, Российских, Московских городских научно-технических конференциях в течение 1985;1998гг., Международного Форума Информатизации (1994;1998гг), Международной НТК «Проблемы функционирования информационных сетей» Белорусской зимней школы-семинара по теории массового обслуживания (1994г.), а также научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава Московского технического университета связи и информатики в 1982;1999 гг.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 56 печатных работ. Полученные в диссертационной работе результаты вошли в научно-технические отчеты по хоздоговорным НИР, выполненным на кафедре Автоматической электросвязи МТУ СИ в 1982;1999 гг.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и приложений. Работа изложена на 279 страницах машинописного текста, содержит 46 рисунков, 23 таблицы, список литературы состоит из 288 наименований.

Основные результаты, полученные в диссертации, опубликованы в работах [34−90, 258] и позволяют предприятиям отрасли повысить эффективность проектирования, развития и функционирования сетей связи, снизить трудоемкость при составлении проектной и технологической документации, определить основные пути создания и внедрения систем управления развитием и качеством функционирования ГСЭ.

Внедрение результатов работы подтверждено соответствующими актами (приложение 7).

Таким образом, в результате проведенных в диссертации исследований решена научно-техническая проблема создания взаимоувязанной совокупности автоматизированных методов поддержки принятия решений по развитию, модернизации и совершенствованию эксплуатации аналого-цифровых городских сетей электросвязи, имеющая важное народно-хозяйственное значение для отрасли связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Автоматическая коммутация: Учебник для вузов. Под ред. О. Н. Ивановой. — М.: Связь, 1988. -624с.
  2. М.И., Громов А.Н., A.B. Голышко. Универсальная телекоммуникационная сеть в Москве// Электросвязь. 1998. — № 4. — С. 18−22
  3. H.A. и др. Научно-технические аспекты организации сертификационных испытаний АТС местных сетей// Электросвязь. -1996. № 10. — С.8−12.
  4. М., Шетти К. Нелинейное программирование: Теория и алгоритмы/ Пер. с англ. М.: Мир, 1982.- 583с.
  5. Е.М. К вопросу оптимизации структуры сети связи с учетом динамики ее развития. Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара «Оптимизация Технических систем». Новосибирск, 1976. С. 52−56.
  6. Е.М., Марков В. И., Эдигер И. П. Об одном методе оптимизации первичной сети электросвязи города. Тезисы докладов ХХХШ Всесоюзной научной сессии" посвященной дню радио. М.: 1978. -С. 78−79.
  7. Е.М., Попков В. К. Алгоритм поиска независимых маршрутов минимальной длины. В сб. «Системное моделирование — 5″. Новосибирск, 1979. — С. 3−9.
  8. Е.М., Попков В. К. Построение оптимальной структуры первичной сети электросвязи города. В сб. „Системное моделирование — 5″. Новосибирск, 1979. — С. 10−18.
  9. Е.М., Эдигер И. П. Особенности автоматизации проектирования местных сетей электросвязи. В сб. тезисов докладов Новосибирской областной научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Новосибирск, 1980. С. 250−251.
  10. В.Б. Российским услугам связи международное качество // Электросвязь. — 1997. — № 1. — С.2−3.
  11. В.Б., Варакин Л. Е., Ивашкевич Ю. К. и др. Концепция развития связи Российской Федерации. Технологии электронных коммуникаций. Том 61/Сб. под ред. В. Б. Булгака и Л. Е. Варакина.-М.: АОЗТ „Эко-Трендз Ко“, 1996.
  12. В.Б., Евреинов Э. В., Мамзелев И. А. Теория и проектирование управляющих систем электросвязи.- М.: Радио и связь, 1995.-382с.
  13. В.С., Шведов О. Н. О развитии мирового рынка информатики., сборник „Информатика“, серия „Индустрия программных средств“, выпуск 1.-М., 1991.- С. 4−10.
  14. Введение в технологию АТМ: Пер. с англ. /М.Буассо, М. Деманж, Ж-М.Мюнье. Под ред. В. О. Шварцмана.-М.:Радио и связь, 1997.-128с.
  15. С.М., Кочановский Л. Н. Оптимизация линейных сооружений связи. М.: Радио и связь, 1984. — 136с.
  16. Г. С. Перспективы развития местных телефонных сетей // Электросвязь. 1998. — № 1. — С. 5−7.
  17. Ю.А., Красносельский Н. И. и др. Автоматизированные системы управления в связи: Учебник для вузов, М.: Радио и связь, 1988.-270с.
  18. Ю.А. Оптимальное распределение производительности и нагрузки в сетевых системах// Тезисы докладов 16-й Всесоюзной школы-семинара по вычислительным сетям.-М.: ВИНИТИ, 1991.-c.9−14.
  19. Время больших перемен: лицом к отечественному производителю // ИнформКурьерСвязь. 1998. — № 3. — С. 13−16.
  20. Л.М., Сасонко С. М. Организация междугородной связи на местных телефонных сетях.-М.: Связь, 1976, 96с.
  21. Г. С., Читишвили Т. И. Об оптимизации внутризоновых первичных сетей связи. Сб. материалов по проектированию. Проводные средства связи, проводное вещание. М.: Гипросвязь — 1983.-С. 25−30.
  22. Г. С., Читишвили Т. И., Борохович A.C. Проектирование первичной внутризоновой сети связи с помощью ЭВМ Электросвязь 1979, № 4 — С. 20−23.
  23. Гибкая и надежная. Транспортная сеть связи города Саратова.// Мир связи. Connect! 1997. — № 12. — С.52.
  24. Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация: Пер. с англ. -М.: Мир, 1985. -509с.
  25. Г. И. Аппаратура синхронной цифровой иерархии.// Электросвязь. 1993. — № 12. — С.43−46.
  26. ГОСТ 22 348–86. Система связи автоматизированная единая. Термины и определения.
  27. ГОСТ 26 886–86. Стыки цифровых каналов передачи и групповых трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры.
  28. М., Джонсон Д., Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / Пер. с англ. М.: Мир, 1982. — 416с.
  29. Г. Б. и др. Сети электросвязи. М.: Связь, 1977.- 360с.
  30. Ю.В., Мурдасов А. Б., Фуртиков Г. В. Применение ЭВМ при проектировании ГТС. М.: Связь, 1979. — 112с.
  31. В.К. Модели систем связи, функционирующих в условиях изменения структуры первичной сети// Техника средств связи. Серия сети связи.-1991, вып. б-С.3−8.
  32. В.К., Рыбкин B.JI., Кобзарь Ю. С. Автоматизация проектирования систем управления сетью.-М.: Радио и связь, 1990−231с.
  33. В.А. Определение целесообразности применения концентраторов на. Абонентской сети, оборудованной АТСЭ системы МТ-20// Доклады Всесоюзного научно-техн. совещания
  34. Совершенствование средств автоматической коммутации в ЕАСС“.-М.: Радио и связь, 1982. -С. 14- 15.
  35. В.А. Алгоритм решения задачи распределения цифровых каналов при нелинейной целевой функции // Цифровые системы распределения и передачи информации: Депонированный сборник 1002-св/МЭИС. М., 1986. Деп. в ЦНТИ „Информсвязь“. — С. 8−13.
  36. В.А. Анализ требований к городской первичной сети электросвязи// Тез. докл. XIV Моск. гор. НТК посвященной Дню радио. -М.: Мое. гор. Правление ВНТО РЭС им. A.C. Попова, 1988. -С. 186.
  37. В.А., Моисеева Т. А. Анализ существующей технологии проектирования городских первичных сетей электросвязи// Методы автоматизированного проектирования устройств, систем и сетей связи:
  38. Депонированный сборник 1304-св/МЭИС. М., 1988. Деп. в ЦНТИ „Информсвязь“. — С. 2−9.
  39. В.А., Пшеничников А. П., Курносова Н. И., Гусев В. А. Программный комплекс для автоматизированного проектирования межстанционных связей ГТС в условиях применения коммутационного оборудования типа ЭАТС-200. МосгорЦНТИ № 89−163, 1989. Зс.
  40. В.А. Алгоритм оптимизации схемы организации связи городской цифровой сети// Распределенная обработка в устройствах и системах связи: Деп, сб. 1723-св/МЭИС., 1990. -Деп. в ЦНТИ „Информсвязь“.-С. 17−42.
  41. В.А., Пшеничников А. П., Курносова Н. И. Алгоритм оптимизации структуры межстанционных связей ГТС//"Электросвязь».-1990. № 2.- С. 32−35.
  42. В. А., Пшеничников А. П., Сейлов Ш. Ж. Принципы оптимизации структуры ГТС в условиях внедрения цифровых систем коммутации и передачи// Тез. докл. ХЬУ Всесоюзной научной сессии посвященной Дню радио. Часть 1-М.: Радио и связь, 1990. -С. 6−7.
  43. В.А. Анализ возможностей применения интеллектуальных автоматизированных систем для проектирования и технической эксплуатации сетей связи// Тезисы докладов XLVII научной сессии посвященной Дню радио. М.: РНТО РЭС, 1992.-С. 16.
  44. В. А. Обзор результатов опытной эксплуатации экспериментальной «человеко-машинной» сети связи фирмы AT&T.// Методы авт-го проек., упр. и тех. экс. систем и сетей связи. МТУ СИ. М. 1992.-Деп. в ЦНТИ «Информсвязь».-11с.
  45. В.А., Лашнева Е. В., Пшеничников А. П. База данных на персональной ЭВМ для проектирования межузловых имежстанционных связей ГТС// «Вестник связи». № 6, 1992.- С. 24−27.
  46. В.А., Пшеничников А. П., Мирвайс С. Применение метода анализа иерархий при выборе структуры межстанционных связей ГТС.// Методы авт-го проек., упр. и тех. экс. систем и сетей связи. МТУ СИ. М. 1992.-Деп. в ЦНТИ «Информсвязь».-8с.
  47. В.А., Курносова Н. И., Пшеничников А. П. Автоматизация учета и прогнозирования телефонной нагрузки на ГТС большой емкости// Тез. докл. 2 Международной конференции «Информационные сети и системы (КИСС-93), 18−20 ноября 1993 г., Москва.- С. 12−13.
  48. В.А., Курносова Н. И., Пшеничников А. П. Автоматизированный расчет телефонной нагрузки и числа соединительных линий на ГТС// Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ (Часть 1).- МТУ СИ, Москва- 1993.- 40с.
  49. В.А., Пшеничников А. П. Автоматизация проектирования межстанционных связей городских телефонных сетей средней емкости// Тезисы докладов конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы связи» МФИ-94, М.-1994.-С.19−20.
  50. В.А. Формально-прагматический подход к решению задачсинтеза и анализа сетей электросвязи. Тезисы докладов XLIX Научной сессии, посвященной дню Радио Москва, 1994 год. — С. 17.
  51. В.А. Автоматизация процедуры принятия решений при технической эксплуатации сети цифровых междугородных и соединительных линий// НТО РЭС им. A.C. Попова, 1995 г.-2с.
  52. В. А. Автоматизированная система проектирования и планирования развития городских телекоммуникационных сетей// Тезисы докладов 50-й Научной сессии, посвященной Дню Радио, М.-1995,-С.28.
  53. В.А. Процедура сравнения альтернативных вариантов схемы организации связи// Материалы лекций, докладов и сообщений семинара «Информационные сети и системы», МАИ, Москва-Суздаль, 1995 г.- С.28−29.
  54. В.А., Гадасин Д. В. Автоматизированное рабочее место направлений связи// Сб. депонированных работ N2005cb.- С.50−61.
  55. В.А., Гадасин Д. В. Программа управления эксплуатацией и прогнозированием развития сети 3CJI/CJIM ГТС// Тезисы докладов НТК МТУСИ, посвященной 100-летию Радио МТУ СИ. М.-1995.-С. 108.
  56. В.А., Пшеничников А. П., Гадасин Д. В. База данных для управления развитием городских телекоммуникационных сетей// Тезисы докладов РОИ-95.-С.12.
  57. В.А. Некоторые аспекты применения метода ветвей и границ для оптимизации структуры городской первичной сети// Тез. доклада МНТК, посвященной Дню Радио 1996 г.-С.29.
  58. В.А., Гадасин Д. В., Курносова Н. И. Особенности подготовки исходных данных для проектирования сети СЦИ (SDH)// Тезисы доклада конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы» МФИ, 1996.-С.21.
  59. В. А., Гадасин Д. В. Классификация сети 3CJI и С JIM ГТС большой емкости// Тезисы докладов НТК МТУСИ.-М., 1997.-С.152.
  60. В.А., Красавина З. А., Пшеничников А. П. Разработка правил технической эксплуатации цифровых междугородних и международных телефонных станций сети электросвязи общего пользования// Тезисы докладов НТК МТУСИ 1997 г.-С.25.
  61. В.А., Курносова Н. И., Радкевич С. Ю. Метод расчета городской кольцевой сети синхронной цифровой иерархии// Тезисы докладов конференции МФИ-97.-С.26.
  62. В.А., Мирвайс С., Пшеничников А. П. Дерево целей развития ГТС средней емкости// Тез. докладов НТК МТУСИ 1997 г.-С.153−154.
  63. В.А., Курносова Н. И., Рокотян Э. А. Алгоритм расчета емкости звеньев кольца городской сети SDH// Тезисы докладовконференции МФИ-97.-С.30.
  64. В.А., Мартынов JI.M. Об оптимальных формах стратегии партнерства участников цикла «наука-производство»// Тезисы докладов Международной научно-технической сессии посвященной дню Радио 1997 г.-С.17−18.
  65. В.А., Пшеничников А. П. Проблема прогнозирования нагрузки на цифровых интегральных сетях связи// Тезисы докладов НМК-97, МТУСИ.-С.111−112.
  66. В.А., Курносова Н. И., Пшеничников А. П. Автоматизация проектирования сети межстанционных связей ГТС// Электросвязь, № 8, 1997.-С.11−14.
  67. В.А., Иванова О. Н., Красавина З. А. и др. Средства и системы электросвязи. Термины и определения. Справочник. Под ред. В. А. Докучаева // М. Радио и связь. 1998 80с.
  68. В.А., Степанов С. Н. Расчет тандемных соединений обслуживающих устройств с учетом повторения заблокированныхвызовов.-М.: Радио и связь. 1999. 34с.
  69. В.А., Радкевич С. Ю. Структура программы для расчета местной сети синхронной цифровой иерархии// Тезисы докладов НТК МТУСИ 1998 г.-С.57.
  70. В. А. Разработка концептуальной модели городской телекоммуникационной сети//Тез. докладов НТК МТУСИ 1999 г.-С.234.
  71. В.А., Курносова Н. И., Радкевич С. Ю. Подход к решению задачи распределени цифровых трактов транспортной сети произвольной структуры/ЛГезисы докладов НТК МТУСИ 1999 г.-С.235.
  72. В.В., Конторов Д. С. Системотехника. М.: Радио и связь 1985.-200с.
  73. С. JI. Расчет числа каналов сети дальней автоматической телефонной связи с учетом повторных вызовов // Автоматика, телемеханика, связь № 8, 1969.-С. 16−19.
  74. И.Г., Мелик-Гайказова Э.И., Певцов Н. В., Степанов С. Н., Харкевич А. Д. Математическая модель прохождения вызова по междугородному телефонному тракту//Электросвязь № 2, 1988.-С.17−20.
  75. И. Г. Приближенный алгоритм расчета модели пучка с повторными вызовами и внутренними блокировками // Системы управления информационных сетей. М.: Наука. 1983.
  76. И. Г. Степанов С.Н. Двухфазная система с повторными вызовами и ожиданием // Системы управления информационных сетей. -М.: Наука. 1983.-С. 106−116.
  77. И.Г., Мелик-Гайзакова Э.И., Певцов Н. В., Степанов С. Н., Харкевич А. Д. Влияние повторных вызовов на прямой пучок каналов междугородной сети // Электросвязь. 1989. № 2. -С.40−44.
  78. И.Г., Степанов С. Н. Расчет уточненной модели прямого пучка междугородной телефонной сети // Методы теории теле-трафика в децентрализованных системах управления. М.: Наука. 1986. — С.91−102.
  79. Э.Б., Ершов В. А. Цифровые системы распределения информации: Радио и связь, 1983.-216с.
  80. Э.Б., Ершов В. А., Кузнецов H.A. Телекоммуникационные сети-тенденции развития. Часть 1. Интеграционные процессы в телекоммуникационных сетях. Труды Международной академии связи № 4, 1997.-С.2−8.
  81. С.Р. Методы и практика расчетов экономической эффективности новой техники связи (вопросы экономики связи) М.: Связь, 1980.-72с.
  82. И.М., Кучерявый Е. И. Построение городских телефонныхсетей. М.: Связь, 1972. — 136с.
  83. Е.А., Пшеничников А. П., Романцов В. М. Автоматическая междугородная телефонная связь: Учебник для вузов связи. М.: Радио и связь, 1984. — 296с.
  84. А. М. Метод расчета многолинейной системы с повторными вызовами // Труды учебных институтов связи 1977. Вып. 86. — С. 41−47.
  85. А. М., Корнышев Ю. Н. Две модели системы с повторными вызовами // Электросвязь. 1978. № 1.-С. 60−63.
  86. A.B., Хачатуров В. Р. Применение аппраксимационно -комбинаторного метода решения задач построения оптимальных сетей с нелинейными функциями стоимости ребер.-М.:ВЦ АН СССР, 1984.- 41с.
  87. А.Р. Практика проектирования сетей с оборудованием синхронной цифровой иерархии // Электросвязь-1997.- № 1- стр.11−13.
  88. Инструкция на производство изыскательских работ для проектирования линейных сооружений ГТС. ТП-2.016−3-83, ГС-2, 1983. 35с.
  89. Инструкция по определению экономической эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений в отрасли «связи». Мин. связи СССР, Техн.Упр. М.: Связь, 1980. — 112с.
  90. Интеллектуальные САПР технологических процессов в радиоэлектронике/ А. С. Алиев, Л. С-.Востоков, В. Н. Ильин и др.: Под ред. В. Н. Ильина.- М.: Радио и связь, 1991.-264с.
  91. Информационно-аналитический каталог «Базы данных». № 2.- М.: Компания ВЕСТЬ, 1994.- 36с.
  92. Г. Л., Седол Я. Я. Исследование полнодоступной схемы с повторными вызовами и предварительным обслуживанием // В кн.: Методы теории телетрафика в системах распределения информации. М.: Наука, 1975. С. 75−84.
  93. Г. Л., Седол Я. Я. Исследование телефонных систем при повторных вызовах // Латв. мат. ежегодник. 1970. Вып. 7. — С. 71−83.
  94. Г. Л., Седол Я. Я. Таблицы вероятностных характеристик полнодоступного пучка при повторных вызовах/ М.: Наука.-1970.-155 с.
  95. Г. Л., Седол Я. Я. ITA-программное средство расчета систем телетрафика./ Электросвязь, № 6, 1996.-С.16−18.
  96. Т. Эволюция сетей и служб электросвязи. «Электросвязь», № 6, 1987.-С. 1−5.
  97. П., Барнес Д. Потоковое программирование.: Пер. с англ. -М.: Радио и связь, 1984. 392с.
  98. В.Г. АПОС нам поможет // Телекоммуникационное поле регионов. 1998. — № 2. — С. 10−11.
  99. С.Б., Попков В. К. Математические модели структурной надежности сетей связи: В кн. Вычислительная техника и дискретная математика. Тезисы докладов региональной научно-технической конференции, посвященной Дню радио Новосибирск, 1983. — С. 12−13.
  100. Ким Л. Т. Синхронная цифровая иерархия.// Электросвязь, № 3, 1991. -С.2−5.
  101. Ким Л. Т. Создание транспортной системы на сети связи России.// Электросвязь. 1993. — № 11. — С. 20−23.
  102. В.М. Иерархические системы моделей планирования. М.: Радио и связь, 1984. — 176 с.
  103. Комбинаторные исследования графов и сетей. Киев.: АН УССР, Ин-т математики, 1981. — 43с.
  104. Комплекс программ для составления схем узла с использованием ЭАТС-200. Утв. Зам. Начальника ГУПиКС Министерства связи СССР М. А. Фоменко. Ленинград: Гипросвязь-2, 1988. — 75с.
  105. Концепция программы Российской Федерации в области связи.- М.: Министерство связи Российской Федерации, 1993.-65с.
  106. Концепция развития связи Российской Федерации. Под ред. В. Б. Булгака, Л. Е. Варакина М. «Радио и связь», 1995.
  107. Ю. Н. Комплекты ожидания для перегруженных направлений // Электросвязь. 1974. N 7.-С. 32−39.
  108. Ю. Н. Однолинейная система с повторными требованиями и предварительным обслуживанием // Изв. АН СССР. ТК. -1977. № 2.-С. 83−88.
  109. Ю. Н. Повторные вызовы при междугородной связи // Электросвязь. 1974, № 1.-С. 35−41.
  110. Ю. Н., Зелинский А. М. Анализ состояний абонентской линии // Информационные сети и их анализ. М.: Наука. 1978. -С. 3136.
  111. А., Анри-Мабодер А. Методы и модели исследования операций. Целочисленное программирование. М.: Мир, 1977. — 432с.
  112. A.B., Соколов H.A. Сети абонентского доступа: структурные характеристики // Электросвязь. 1997. — № 11. — С.13−15.
  113. А.Е. Россия и глобальное информационное общество // Электросвязь. 1997. — № 11. — С.2−4.
  114. H.A., Тизик А. П. О зависимости между уровнем развития телефонной связи и экономическим потенциалом регионов России // Электросвязь. 1998. — № 2. — С.6−9.
  115. Н.И., Пшеничников А. П. Выбор структуры внутриузловых связей ГТС. «Электросвязь» № 3, 1974. С .10−14.
  116. А.Е. Функциональная архитектура систем комл(утации 90х годов./ Электросвязь, № 9, 1996.-С.35−37.
  117. А.Е. Методы оценки качества обслуживания вызовов АТС// Труды Международной Академии Связи.-1998, № 4(8).-С. 17−20.
  118. B.C., Кучерявый А. Е. Внедрение интеллектуальной сети в АО «МГТС». Проблемы и перспективы реализации./ Электросвязь, № 7,1997.-С.З-5.
  119. В.Г., Лазарев Ю. В. Динамическое управление потоками информации в сетях связи.-М.: Радио и связь, 1983.-216с.
  120. В.Г. Интеллектуальные цифровые сети: Справочник/ Под ред. Н. А. Кузнецова. М.: Финансы и статистика, 1996.-223с.
  121. Ю.В. Оптимизация плана распределения каналов информации с учетом отказов ветвей сети. Техника средств связи. Серия сети связи.-1991.-Вып.6.-С.34−41.
  122. Л. С., Плоткин М. А. Цифровые системы передачи информации. -М.: Радио и связь, 1982. 216с.
  123. В. Комбинаторика для программистов: Пер. с польск. М.: 1988. — 113с.
  124. С.Б., Меламед И. И. Статические потоки в сетях. Автоматика и телемеханика, № 10, 1987. С. 3−30.
  125. Я.Я. Технико-экономические основы построения местных телефонных сетей. М.: Связь, 1980. — 128с.
  126. Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах: Пер. с англ. -М.: Мир, 1981.-323с.
  127. Н.С. Ориентиры практической деятельности предприятий отрасли // Электросвязь. 1997. — № 1. — С.4−8.
  128. Материалы презентации фирмы АТ&А 10 ноября 1994 г. г. Москва.156с.
  129. Г. М. Автоматизированные системы управления городскими телефонными сетями. М.: Радио и связь, 1982.
  130. М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 1973. — 344с.
  131. Г. Б., Пшеничников А. П., Солодов П. П. Принципы построения межстанционных связей на аналого-цифровых ГТС. «Электросвязь» № 7, 1984. С. 5−10.
  132. Методическое руководство по проектированию автоматических телефонных станций из оборудования типа ЭАТС-200. РП. 2.023−2-87 -Ленинград: Гипросвязь-2. 224с.
  133. Методическое руководство по проектированию схемы развития телефонных сетей городов. РП.2.020−85. Гипросвязь-2, Ленинград, 1985.-65с.
  134. Методы и модели согласования иерархических решений./ АН СССР Сиб.отд.Сиб. энергет. ин-т: Отв. Ред. А. А. Макаров Новосибирск: Наука Сиб. отд-е. 1979.-239с.
  135. Методы оптимизации структур зоновых сетей связи/ В. К. Попков, С. Б. Кауль и др. Отв. ред. В. К. Попков. АН СССР СО-Новосибирск, 1983. 182с.
  136. Многоуровневые модели перспективного планирования (внутренние и внешние связи отраслевых систем) /Под ред. А. М. Алексеева. М.: Экономика, 1978. — 224с.
  137. Н.И., Иванилов Ю. П., Столярова Е. М. Методы оптимизации.1. М: Наука, 1978.-346с.
  138. A.A. О некоторых направлениях формально-эвристического программирования. В кн.: Вычислительные средства в технике и системах связи. Вып.5. М.: Связь, 1980. — С. 12−19.
  139. В. Д., Шеватов В. А. Основные положения развития Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации на перспективу до 2005 г. // Технологии и средства связи. 1997. — № 3. — С. 10−15.
  140. . Современное линейное программирование: Пер. с англ. М.: Мир, 1984. — 224с.
  141. В.И. Структуры систем распределения информации. 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1983. — 216с.
  142. В.И. Теоретические основы Единой автоматизированной сети связи. М.: Наука, 1984. — 224с.
  143. В.И. Важнейшие задачи организации управления современными сетями связи.// Электросвязь, № 3, 1997.-С.
  144. A.B. Определение оптимального числа узловых районов на ГТС. «Электросвязь» № 1, 1971. С. 58−61.
  145. A.B., Марисенко Е. И. Анализ межстанционных потоков нагрузки на Московской городской телефонной сети. «Электросвязь» № 6, 1972. С. 38−40.
  146. В.А. Основные принципы синхронной цифровой иерархии.// Сети и системы связи. 1996. — № 6. — С.72−78.
  147. В.А. Построение транспортных сетей на основе синхронной цифровой иерархии.// Сети и системы связи. 1997. — № 4. — С.72 — 78.
  148. В.А. Сети СЦП: особенности построения.// Вестник связи. 1997. — № 7. — С.39−42.
  149. Н.М., Светлицкий A.M. Синтез оптимальной структурыпервичной цифровой сети связи. В кн. Теория телетрафика и сети с управляемыми элементами. М.: Наука, 1980. — С.170−181.
  150. Нормативы удельных капитальных вложений по предприятиям и сооружениям связи на период 1986—1990 гг. Раздел 1. Городские телефонные сети (взамен Т-163/85). Ленинград: Гипросвязъ-2, 1987. -750с.
  151. Основные концептуальные положения и технические решения по созданию автоматизированной системы управления цифровой сетью связи АО «РОСТЕЛЕКОМ». Приложения. ЗАО «ТЕЛЕСОФТ-РОССИЯ».-М. 1996.- 112 с.
  152. Основные положения развития Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации на перспективу до 2005 г. Руководящий документ. Книга 7. Основные положения развития ведомственных и выделенных сетей электросвязи. ГКЭС при Министерстве связи
  153. Российской Федерации. 1996.- 160 с.
  154. Основные положения третьего этапа развития ЕАСС на период 19 912 005 гг. М.: ЦНИИС, 1989. — 235с.
  155. Основы математической статистики/ Венецкий И. Г., Кильдишев Г. С. -М.: Госстандарт, ЦСУ СССР, 1963. 307с.
  156. Основы управления связью Российской Федерации/ В. Б. Булгак, JI.E. Варакин, А. Е. Крупнов и др.- Под ред. А. Е. Крупнова и J1.E. Варакина. -М.: Радио и связь, 1998.
  157. С. Д., Бугаев Л. И., Монин A.A. Методы управления техническим обслуживанием участков сетей связи. «Электросвязь», № 7, 1986. С. 8−12.
  158. С.Д., Минязов Р. И., Могилевский В. Д., Машинные методы оптимизации в технике связи. М.: Связь, 1876. — 272с.
  159. В. К., Бежаева Е. Б. Планирование и оптимизация топологии сетей абонентского доступа // Электросвязь. 1998. — № 7. — С.24−26.
  160. Прикладные задачи на графах и сетях: Материалы всесоюзного совещания /3−5 сент. 1980 г. // Под ред. М. И. Нечепуренко. -Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1981. 133с.
  161. Э., Ниверольт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы, теория и практика. М.: Мир, 1980. — 476с.
  162. Рекомендация М. ЗОЮ «Принципы сети управления электросвязью». МСЭ-Т. 60
  163. Решение коллегии Госкомсвязи России «Об организации производства на совместных предприятиях и отечественных заводах-изготовителяхкоммутационного оборудования для сети связи России» от 3 октября 1997 г.
  164. А.Ю. Новые технологии перспективы развития сети электросвязи общего пользования // Электросвязь. — 1997. — № 8. — С.2−5.
  165. Руководящий документ по общегосударственной системе автоматизированной телефонной связи (ОГСТФС) Книга 1.-М.: Прейскурантиздат, 1988.-448с.
  166. Т. Принятие решений. Методы анализа иерархий/ Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе.-М.: Радио и связь, 1993.-315с.
  167. М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы: Пер. с англ. М.: Мир, 1984. — 455с.
  168. Семинар «Отечественные телекоммуникационные системы: от контактов к контрактам» // Электроника и компоненты. 1998. — № 2. -С. 8−9.
  169. Т.П. Оптимизация распределения каналов при планировании сети связи // Техн. средств связи. Сер. Системы связи. 1986. — Вып. 6. -С. 15−21.
  170. И.В. и др. Приближенные методы решения дискретных задач оптимизации. Киев: Наукова думка, 1980. — 273с.
  171. Сетевое управление Hewlett Packard. Управление трафиком. Hewlett Packard Company. 1995., 5963−6996. 75с.
  172. Система телефонной связи «ИНТЕГРАЛ ЗЗх» для цифровой сети интегрального обслуживания ЦСИО. Bosch Telecom. Зарубежное представительство в СНГ ТЕЛЕНОРМА, 1994.-140с.
  173. Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике: справочник /Е.В.Авдеев, А. Т. Еремин, И. П. Норенков, М.И.Песков- Под.ред. И. П. Норенкова. М.: Радио и связь, 1986. — 368с.
  174. Системы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для вузов: В 9 кн./И.П.Норенков. Кн. 1. Принципы построения и структура.- M.: Высшая школа., 1986. 127с.
  175. Системы связи в цифровых сетях специального назначения. Bosch Telecom. Представительство в СНГ ТЕЛЕНОРМА, 1994.- 158с.
  176. H.H. Синхронные цифровые сети СЦИ. М. Радио и связь. -1997.
  177. H.A. Сети абонентского доступа: перспективы развития // Электросвязь. 1997. — № 11. — С.8−12.
  178. H.A. Эволюция местных телефонных сетей. Издательство ТОО «Типография «Книга», г. Пермь, 1994 г.- 375 с.
  179. С.Л., Шнепс-Шнеппе М.А. TINA-новая концепция построения сети связи./ Электросвязь, № 7, 1997.-С.25−28.
  180. Софреком: средства управления сетью связи общественного пользования. France Telecom, Sofrecom. 27 апреля 1993 г.-12с.
  181. С. Н. Интегральные соотношения равновесия для неполнодоступных систем с повторными попытками и их применение // Пробл. передачи информ. 1980. 16. Вып. 4. — С. 88−93.
  182. С. Н. Приближенный расчет вероятностных характеристик одной модели полнодоступного пучка с повторными вызовами и предварительным обслуживанием // Модели информационных сетей и коммутационных систем. М.: Наука. 1982. — С. 20−27.
  183. С. Н. Приближенный расчет вероятностных характеристик полнодоступного пучка // Изв. АН СССР. ТК. 1982. № 3.-С. 120−127.
  184. С. Н. Свойства вероятностных характеристик неполно-доступной системы с многофазным обслуживанием и несколькими типами повторных вызовов // Пробл. управления и теории информ. -1981. 10. № 6. -С. 387−401.
  185. С. Н., Ендальцев И. Г. Об одном приближенном методе расчета вероятностных характеристик систем с повторными вызовами // Модели систем распределения информации и их анализ.-М.: Наука.1982.-С. 37−50.
  186. С.Н. Алгоритмы приближенного расчета систем с повторными вызовами // Автоматика и телемеханика.- 1983. № 1. -С.80−90.
  187. С.Н. Оптимизация численного расчета характеристик многопотоковых моделей с повторными вызовами // Проблемы передачи информации. 1989. Т.25. Вып.2. — С.67−78.
  188. С.Н. Расчет пучка линий с повторными вызовами и ожиданием // Электросвязь. 1983. № 6. -С. 9−13.
  189. С.Н. Свойства вероятностных характеристик сети связи с повторными вызовами // Проблемы передачи информации. -1983. Т. 19. Вып. 1. -С.82−90.
  190. С.Н. Численные методы расчета систем с повторными вызовами / М.: Наука. 1983. — 230 с.
  191. Теоретическое и экспериментальное исследование некоторых комбинаторных задач /В.А.Трубин, М. М. Гильбурд, В. Н. Дерюгин и др. -Киев: Наукова думка, 1984. 460с.
  192. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи /В.Н.Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов и др. М.: Радио и связь, 1983.-248с.
  193. Теория телетрафика: учебник для вузов/ Ю. Н. Корнышев, А. П. Пшеничников, А. Д. Харкевич.-М.: Радио и связь, 1996.-272с.
  194. Технические требования на автоматизированный переговорный пункт. Утверждены Министерством связи Российской Федерации 28.04.97 г.: ЦНТИ «Информсвязь».- 15с.
  195. Ю.А. Основные направления развития национальной информационной инфраструктуры // Технологии и средства связи.1997. -№ 3. -С.4−6.
  196. Ю.Д., Поляков Г. А. Автоматизация проектирования сложных цифровых систем коммутации и управления.-М.: Радио и связь, 1982.-301с.
  197. Г. И. Исследование слабозагруженных коммутационных систем с повторными вызовами. // Изв. АН СССР. ТК.-1981. № 3 .-С. 78−82.
  198. Г. И. Неполнодоступные схемы при учете повторных вызовов // Изв. АН СССР. ТК. 1980. № 5.-С. 78−85.
  199. Г. И. Повторные вызовы в структурно-сложных системах // Изв. АН СССР. ТК. 1980. № 6.-С. 55−61.
  200. Г. И. Системы коммутации при учете повторных вызовов // Пробл. передачи информ. 1980, № 16. Вып. 2. — С. 83−91.
  201. Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. М.: Мир, 1984. -496с.
  202. Ю.Ю. Приближенные методы и прикладные задачи дискретного программирования. М.: Наука, 1976. — 263с.
  203. Г., Фриш И. Сети, связи и потоки: Пер. с англ. /Под ред. Д. А. Поспелова. М.: Связь, 1978. — 448с.
  204. В.И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации. -М.: Радио и связь, 1987. 224с.
  205. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. М.: Мир, 1974.-519с.
  206. В.М. Системы распределения информации. Синтез структуры и управления.-М.: Связь, 1980. 144с.
  207. Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика, 1975. — 191с.
  208. . И. Управление количеством линий в полнодоступном пучке с повторными попытками на основе измерения параметров // Методы развития теории телетрафика. М.: Наука. 1979. — С. 97−113.
  209. Е. И. Определение числа линий в пучке с повторными вызовами на основе измерения вероятности потерь // Теория телетрафика и сети с управляемыми элементами. М.: Наука. 1980. — С. 90−108.
  210. М. А. Основы расчета автоматической сети связи при наличии повторных попыток // Методы развития теории телетрафика. М.: Наука. 1979. -С. 80−96.
  211. М. А. Численные методы теории телетрафика / М.: Связь. 1974.232 с.
  212. Экономика связи: Учебник для вузов /С.М.Фирсова, Р. Г. Цатурова, Т. М. Ковалчина, М. А. Горелик 2-е издание, перераб. и дополн. — М.: Радио и связь, 1984. — 272с.
  213. ., Шлехтендаль Э. Автоматизированное проектирование. Основные понятия и архитектура систем: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1986. — 288с.
  214. Эталон Схемы развития телефонной сети городов. ЭП 2.009−5-87. -Ленинград: Гипросвязь-2, 1987. 49с.
  215. И.Ю. Автоматизированные системы принятия решений.-М.: Наука, 1983 .-87с.
  216. Г. Ф., Столяров Б. А. Оптимизация информационно-вычислительных сетей. М.: Радио и связь, 1987. — 232с.245. 100 лет Московской городской телефонной сети /Васильев В.Ф., Дубровский Е. П., Ануфриева О. А. и др. М.: Радио и связь, 1982. — 152с.
  217. Agosthazi М., Gosztony G. Traffic engineering method for a typical small telegraph station // Budavox Telecomm. Rev. 1980. N 2.-P.13−18.
  218. An application of decision analysis to the selection of a telecommunications arcitecture. Ohoisser Robert W. Telecommunications Conf., New Orleans.-Dec. 3, 1981. 701.1−2, New York, N.Y., 19 810
  219. Berger I., Neal S. R. A sensitivity study of traffic parameter estimationprocedures used for engineering trunk groups // In Proc. of the 7th International Teletrafic Congress. Stockholm. — 1973. Prepr. book. Repr. N 542.-P. 1−7.
  220. Berry L.T.M. and Harris R.J., «Modular Design of a Large Metropolitan Telephone Network. A Case Study». Proc. 11th ITC, (Kyoto), Japan, 1985.
  221. Berry L.T.M. and Henderson W. Some Results in performance Analysis of Alternative Routing Communications Networks.A.T.R. Vol. 23, No. 1, 1989.p. 35−42.
  222. Biot J., Massant J. On the observation and augmentation of subscriber lines with high probability of being busy // In Proc. of the 9th International Teletrafic Congress. Torremolinos. 1979 Prepr. book. 40
  223. Bodard H., Guerineau J. P. Observations of the quality of service of International traffic by means of a minicomputer // In Proc. of the 9th International Teletrafic Congress. Torremolinos. 1979. Prepr. Book.
  224. Bretschneider G. Repeated calls with limited repetition probability // In Proc. of the 6th International Teletrafic Congress. Munich. 1970. Prepr. book. Repr. N 434. — P. 1−5.
  225. CCITT Red Book. VHI-th Plenary Assembly. 8−19 October 1984, Geneva, 1985.
  226. Cohen J. W. Basic problems of telephone traffic theory and the influence of repeated calls // Philips Telecomm. Rev. 1957. 18. N 2. — P. 49−100.
  227. Daffy F. P., Mercer R. A. A study of network performance and customer behaviour during direct-distance-dialling call attempts in the USA // Bell Sys. Techn. J. 1978. 57. N 1.- P. l-33.
  228. Data Processing Control System APZ210. Telefonaktiebolaget LM ERICSSON. Telephone Exchange Division, Stockholm. Sweden. 115p.
  229. Dokuchaev V.A., Pshenichnikov A.P., Sokolov N.A. Digitalization of the Urban and Rural Telecommunication Networks in Russia// IEEE Journal on Selected Areas in Communications 1994, Volume 12. N7, p.p.l 180−1185.
  230. Evers R. A survey of subscriber behaviour including repeated call attempts results of measurements in two PABX’s // In Proc of the 6th Intern. Symp. on Hum. Factors in Telecomm. Stockholm. 1972. Prepr. book. IV. 4. — P. 1−12.
  231. Evers R. Analysis of traffic flows on subscriber-lines dependent of time and Subscriber-class // In Proc. of the 8th International Teletrafic Congress. — Melbourne. 1976. Prepr. book. Repr. N 345. P. 1−8.
  232. Evers R. Measurement of subscriber reaction to unsuccessful call attempts and the influence of reasons of failure // In Proc. of the 7th International Teletrafic Congress. Stockholm. 1973. Prepr. book. Repr. N 544. — P. 1−8.
  233. Evers R. The structure of traffic offered by different groups of users // In Proc of the 7th Intern. Symp. on Hum. Factors in Telecomm. -Montreal. 1974.
  234. R., Мам К. Influencing the efficiency rate of the international network by different inodes of handling ineffective call attempts // In Proc. of the Intern. Switching Symp. Munich. 1974.
  235. Gosztony G. Repeated call attempts and their effect on traffic engineering // Budavox Telecomm. Rev. 1976. N 2.-P. 16−26.
  236. Harris R.J. and Rubae J. «Simulation Studies of Telecommunications Networks».Proc. of the International Conference on Modelling and Simulation. Melbourne, October, 1987.
  237. Harris R.J. Minder: An Interactive Planning Tool for Network Planners. A.T.R, Vol. 23, No. 1, 1989. -P.43−48.
  238. Hashida 0., Kawashima K. Buffer behavior with repeated calls // Electron, and Communicat. Jap. 1979. 62-B. N 3.-P. 27−35.
  239. Kharkevich A., Endaltsev l., Melik-Gaikazova E., Pevtsov N., Stepanov S.N.
  240. Approximate analysis of systems with repeated calls and multiphase service // In Proc. of the 11th International Teletraffic Congress. 1985. Kyoto. P. 1−7.
  241. Lawrence Bernstein, C.M. Yuhas. Expert Systems in Network Management -The Second Revolution. IEEE Journal on Selected Areas in Communications. Vol. 6. No.5, 1988. P.784−787.
  242. Liu K. S. Direct distance dialing: call completion and customer retrial behaviour // Bell Sys. Techn. J. 1980. 59. N 3.-P. 295−311.
  243. Macfadyen N. W. Statistical observation of repeat attempts in the arrival process // In Proc. of the 9th International Teletrafic Congress. Torremolinos. 1979. Prepr. Book.
  244. MD110 Data Switching. Technical Description. Ericsson Business Networks AB EN/LZT 102 13 15 RB, 1991.-68p.
  245. Materials At&T Business Communication Networks AB. EN/LZT 102 1212 RB, 1993.-23p.
  246. Myskja A., Wallmann 0. 0. An investigation of telephone user habits by means of computer technics// In Proc. of the 6th Intern. Symp. on Hum. Factors in Telecomm. Stockholm. 1972. Prepr. book. IV. 3. -P. 2−12.97 f
  247. Myskja A., Walmann 0. 0. A statistical study of telephone traffic data, withemphasis on subscriber behaviour // In Proc. of the 7th International Teletrafic Congress. Stockholm. 1973 Prepr. book. Repr. N 132. — P. 1−7.
  248. NEC RESEARCH and Development. Special Issue on «ISDN». 1987.
  249. Oikawa H., Yamamoto H., Yamamoto Y. Multy-Stage Concentrated Distribution aystem in a Subscriber Optical Feeder Gable IJet-work.-REVIEW of the Electrical Communications Laboratories. Vol. 34, No. 4,1986.- P.497−503.
  250. Products & Services. Edition. WV 7148/03/94/3.Germany, 1994.-103p.
  251. Rapp Y. Planning of Junction Metwork in a Multiexchange Area 1. Extensions of the Principles and Applications. Ericsson techn. No. 2,1965.
  252. Stepanov S.N. Asymptotic analysis models with repeated calls in case ofextreme load // In Proc. of the 13th International Teletraffic Congress.-1991. Copenhagen.- 7 p. N6, C. 19−26.
  253. Stepanov S.N. Generalized model with retrials in case of extreme load // Queueing Systems. 1997. V.27.- P. 131−151.
  254. Stepanov S.N. Optimal calculation of characteristics of models with repeated calls // In Proc. of the 12th International Teletraffic Congress. 1988. Torino. — P. l-7.
  255. Toledano F., De los Mozos J. R. An analitical model to describe the influence of the repeated call attempts // In Proc. of the 7th International Teletrafic Congress. Stockholm. 1973. Prepr. book. Repr. N 133. — P. 1−6.
  256. Telecommunication Journal. Special Issue on ISDN. Vol. 49.September. 1982.
  257. Wilkinson R.I. Theories for toll traffic engineering in the USA // Bell Sys. Techn. J. 1956. 35. N 2.-P. 421−514.
  258. Wilkinson R.I., Radnik R. C. The character and effect of customer retrials in intertoll circuit operation // In Proc. of the 5th International Teletrafic Congress. New York. 1967.
  259. Wilkinson R.I., Radnik R. C. Customer retrials in toll circuit operation // In Proc. of the IEEE Intern. Conf. on Commun. Record.- 1968. Vol. 4. P. 9−14.
Заполнить форму текущей работой