VLAN (Virtual Local Area Network) - виртуальная локальная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения. VLAN имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным станциям, группироваться вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения устройств.

GPRS (General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования) - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не времени, проведённому онлайн.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - цифровая технология для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями. Эта технология работает в TDMA- и GSM-сетях. Для поддержки EDGE в сети GSM требуются определённые модификации и усовершенствования. На основе EDGE могут работать: ECSD - ускоренный доступ в Интернет по каналу CSD, EHSCSD - по каналу HSCSD, и EGPRS - по каналу GPRS. EDGE был впервые представлен в 2003 году в Северной Америке.

3G (third generation - «третье поколение»), технологии мобильной связи 3 поколения - набор услуг, которые объединяют как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных.

RSTP (Rapid STP, Rapid spaning tree protocol, быстрый протокол разворачивающегося дерева), он же IEEE 802.1W - ускоренная версия протокола STP, использующегося для исключения петель (исключения дублирующих маршрутов) в соединениях коммутаторов Ethernet с дублирующими линиями.

Сетевая модель OSI (базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model) - абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых протоколов. Представляет уровневый подход к сети. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря такой структуре совместная работа сетевого оборудования и программного обеспечения становится гораздо проще и прозрачнее.

Модель OSI
Тип данных Уровень Функции
Данные 7. Прикладной уровень Доступ к сетевым службам
6. Уровень представления Представление и кодирование данных
5. Сеансовый уровень Управление сеансом связи
Блоки 4. Транспортный Соединение точка-точка и надежность
Пакеты 3. Сетевой Определение маршрута и логическая адресация
Кадр 2. Канальный Физическая адресация
Биты 1. Физический уровень Сигналы и двоичная передача

 

SFP ( Small Form-factor Pluggable) - компактный приёмопередатчик (трансивер), используемый для передачи данных и в телекоммуникациях. Используется для присоединения платы сетевого устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного устройства) к оптоволокну или неэкранированной витой паре, выступающих в роли сетевого кабеля.

Е1 - это европейская версия PDH цифровой линии связи. В отличие от американской T1 - E1, имеет 30 B-каналов каждый по 64 кбит/сек для голоса или данных и 2 канала для сигнализации (30B+D+H) - один для синхронизации оконечного оборудования - содержит кодовые синхрослова и биты сигнализации, другой для передачи данных об устанавливаемых соединениях. Общая пропускная способность E1 = 2048 кбит/c (2 Мбит/с).

Технология IPTV (Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) - цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.

Video on Demand (VoD) (англ. видео по требованию) (IP-UNICAST) - видео по запросу, система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ или видеофильмов по кабельной сети с мультимедиасервера в контейнерах MPEG, AVI, FLV, MKV, QuickTime. Video on Demand является своего рода маленьким электронным видеопрокатом, когда фильм можно в любое время заказать из каталога, при этом часто поддерживаются дополнительные функции, такие как перемотка, пауза и закладки.

RS-232 (Recommended Standard 232) - в телекоммуникации, стандарт последовательной синхронной и асинхронной передачи двоичных данных между терминалом (англ. Data Terminal Equipment, DTE) и конечным устройством (англ. Data Communications Equipment, DCE).

ToS (Type of Service)- байт, содержащий набор критериев, определяющих тип обслуживания IP-пакетов. Байт побитно:

  • 0-2 - приоритет (precedence) данного IP-сегмента
  • 3 - требование ко времени задержки (delay) передачи IP-сегмента (0 - нормальная, 1 - низкая задержка)
  • 4 - требование к пропускной способности (throughput) маршрута, по которому должен отправляться IP-сегмент (0 - низкая, 1 - высокая пропускная способность)
  • 5 - требование к надежности (reliability) передачи IP-сегмента (0 - нормальная, 1 - высокая надежность)
  • 6-7 - ECN - явное сообщение о задержке (управление IP-потоком).

Синхронная Цифровая Иерархия (СЦИ: англ. SDH — Synchronous Digital Hierarchy) — это технология транспортных телекоммуникационных сетей. Стандарты СЦИ определяют характеристики цифровых сигналов, включая структуру фреймов (циклов), метод мультиплексирования, иерархию цифровых скоростей и кодовые шаблоны интерфейсов и т. д.

PON (аббр. от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) — технология пассивных оптических сетей. Распределительная сеть доступа PON основана на древовидной волоконно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах, представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации.

SAToP (Structure-Agnostic Time Division Multiplexing over Packet) - Протокол передачи неструктурированных данных с временным мультиплексированием через пакетные сети (RFC 4553).

CESoPSN (Structure-Aware Time Division Multiplexed Circuit Emulation Service over Packet Switched Network) - Сервис эмуляции канала для структурированных данных с временным мультиплексированием через сети с коммутацией пакетов (RFC 5086).

Данное решение представляет собой схему передачи E1 трафика через IP сеть с использованием топологии «точка-точка»

Область применения:

Соединение АТС между собой и с провайдером E1. При этом в качестве линии связи может использоваться ВОЛС, в случае значительной удаленности.

Обеспечение телефонной связью и Интернет офиса или предприятия. Для соединения могут использоваться, наряду с традиционным Ethernet, и технологии беспроводной передачи данных(Wi-Fi).

Оборудование: 

При малом количестве потоков Е1 (до 4х)

Sprinter TX (MINI)Sprinter TX (11)

При среднем количестве потоков Е1 (до 8х) 

Sprinter TX (12)

При большом количестве потоков Е1 (до 24х)

Sprinter TX (20)

Примечания:

IP сеть должна поддерживать возможность приоритизации трафика.

В данном разделе Вы можете ознакомиться с примерами конфигураций для распространенных типов сетей.

Команды конфигурации следует исполнить на устройстве через telnet-сессию или последовательный порт.

Для устройств с Hardware version: 3xx (TX 48, TX-10, TX-19), можно создать текстовый файл с текстом конфигурации, загрузить его на устройство с использованием FTP или X-modem и после перезагрузить устройство.

Для устройств с Hardware version: 6xx (TX SFP, TX MINI, TX 11, TX 12, TX 20), можно создать текстовый файл с текстом конфигурации, загрузить его на устройство с использованием FTP и после исполнить файл на устройстве командой exec. Либо выставить указанные настройки через меню в telnet-сессии на устройстве


  1. Точка-точка
  2. Оптическое кольцо
  3. Точка-многоточка
  4. Использование протокола IGMP
  5. Использование режима QinQ
  6. Использование устройств с разными hardware-версиями

1. Точка-точка

Для передачи четырех потоков E1 между двумя мультиплексорами.

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0,1,2,3 -i 192.168.0.22 –v 0 –q 28 0,1,2,3

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0,1,2,3 -i 192.168.0.21 –v 0 –q 28 0,1,2,3

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.21
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[0-3]/config/RemoteIP 192.168.0.22
set TDMoP/[0-3]/config/VLANID 0
set TDMoP/[0-3]/config/DSCP af11
set TDMoP/1/config/RemoteChannel 1
set TDMoP/2/config/RemoteChannel 2
set TDMoP/3/config/RemoteChannel 3
set TDMoP/[0-3]/config/AdminStatus Connect

save-config

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.22
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[0-3]/config/RemoteIP 192.168.0.21
set TDMoP/[0-3]/config/VLANID 0
set TDMoP/[0-3]/config/DSCP af11
set TDMoP/1/config/RemoteChannel 1
set TDMoP/2/config/RemoteChannel 2
set TDMoP/3/config/RemoteChannel 3

save-config

2. Оптическое кольцо

Пример сети из трех мультиплексоров на оптическом кольце

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

ethmode 0 -p rstp
ethmode 1 -p rstp
ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0,2 -i 192.168.0.22 0,2
e1setup 1,3 –i 192.168.0.23 1,3

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

ethmode 1 -p rstp
ethmode 0 -p rstp
ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0,2 -i 192.168.0.21 0,2
e1setup 1,3 -i 192.168.0.23 0,2

Мультиплексор 3 (ip 192.168.0.23):

ethmode 0 -p rstp
ethmode 1 -p rstp
ipconfig -a 192.168.0.23 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 1,3 -i 192.168.0.21 1,3
e1setup 0,2 -i 192.168.0.22 1,3

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

set Eth/[0,1]/config/Reservation RSTP
set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.21
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[0,2]/config/RemoteIP 192.168.0.22
set TDMoP/2/config/RemoteChannel 2
set TDMoP/[1,3]/config/RemoteIP 192.168.0.23
set TDMoP/1/config/RemoteChannel 1
set TDMoP/3/config/RemoteChannel 3
set TDMoP/[0-3]/config/AdminStatus Connect

save-config

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

set Eth/[0,1]/config/Reservation RSTP
set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.22
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[0,2]/config/RemoteIP 192.168.0.21
set TDMoP/[2,3]/config/RemoteChannel 2
set TDMoP/[1,3]/config/RemoteIP 192.168.0.23
set TDMoP/[1,3]/config/AdminStatus Connect

save-config

Мультиплексор 3 (ip 192.168.0.23):

set Eth/[0,1]/config/Reservation RSTP
set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.23
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[1,3]/config/RemoteIP 192.168.0.21
set TDMoP/[0,1]/config/RemoteChannel 1
set TDMoP/[2,3]/config/RemoteChannel 3
set TDMoP/[0,2]/config/RemoteIP 192.168.0.22

save-config

Схема логических связей при использовании данной конфигурации представлена на рисунке ниже.

3. Точка-многоточка

Для передачи четырех потоков E1 между тремя мультиплексорами с использованием топологии «точка - многоточка»

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0,1 -i 192.168.0.22 0,1
e1setup 2,3 -i 192.168.0.23 0,1

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0,1 -i 192.168.0.21 0,1

Мультиплексор 3 (ip 192.168.0.23):

ipconfig -a 192.168.0.23 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0,1 -i 192.168.0.21 2,3

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.21
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[0,1]/config/RemoteIP 192.168.0.22
set TDMoP/[1,3]/config/RemoteChannel 1
set TDMoP/[2,3]/config/RemoteIP 192.168.0.23
set TDMoP/[0-3]/config/AdminStatus Connect

save-config

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.22
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[0,1]/config/RemoteIP 192.168.0.21
set TDMoP/1/config/RemoteChannel 1

save-config

Мультиплексор 3 (ip 192.168.0.23):

set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.23
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/[0,1]/config/RemoteIP 192.168.0.21
set TDMoP/0/config/RemoteChannel 2
set TDMoP/1/config/RemoteChannel 3

save-config

Ниже представлены логические связи при передаче потоков по этой схеме.

4. Использование протокола IGMP

Протокол IGMP применяется для оптимизации многоадресной рассылки внутри сети. Для включения IGMP в представленной на схеме сети следует исполнить следующие команды конфигурации:

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
igmp -e
ethmode 0,1 -i yes

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
igmp -e
ethmode 0,1 -i yes

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.21
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set IP/IGMP/config/Mode Snooping
set IP/IGMP/config/Ports 0,1

save-config

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

set IP/current-config/NetworkAddr 192.168.0.22
set IP/current-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/current-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set IP/IGMP/config/Mode Snooping
set IP/IGMP/config/Ports 0,1

save-config

Схема соединения портов показана на рисунке ниже.

5. Использование режима QinQ

При помощи режима QinQ (Double VLAN) сервис провайдер может использовать уникальные VLAN для предоставления услуг клиентам, которые имеют несколько VLAN  в своих сетях. В этом случае  VLAN  клиента  сохраняются,  и трафик от различных клиентов  сегментируется, даже если он передается в одном и том же VLAN.

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
ethmode 1 -m qinq -v 150
ethmode 0 -v 150 -m trunk
ethmode 2 -v 150 -m trunk
ethmode  -k -v 150
vlan 100 -t  1,cpu
vlan 101 -t  0,1
vlan 102  -t  1,2
ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1  -v 100

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
ethmode 1 -m qinq -v 150
ethmode 0 -v 150 -m trunk
ethmode 2 -v 150 -m trunk
ethmode -k -v 150
vlan 100 -t  1,2,cpu
vlan 101 -t  0,1
vlan 102  -t  0,1
ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1 -v 100

Мультиплексор 1 (ip 192.168.0.21):

set IP/stored-config/NetworkAddr 192.168.0.21
set IP/stored-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/stored-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set IP/stored-config/DefaultVlanID 100
set Eth/[0-2]/VLAN/Tagged 150
set Eth/1/VLAN/Role QinQProvider
set Eth/1/VLAN/QinQTag Global
set Eth/[0,2]/VLAN/DefVLAN 150
set Eth/[0,2]/VLAN/Role QinQCustomer

save-config

Мультиплексор 2 (ip 192.168.0.22):

set IP/stored-config/NetworkAddr 192.168.0.22
set IP/stored-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/stored-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set IP/stored-config/DefaultVlanID 100
set Eth/[0-2]/VLAN/Tagged 150
set Eth/1/VLAN/Role QinQProvider
set Eth/1/VLAN/QinQTag Global
set Eth/[0,2]/VLAN/DefVLAN 150
set Eth/[0,2]/VLAN/Role QinQCustomer

save-config

Схема соединения портов показана на рисунке ниже.

6. Использование устройств с разными hardware-версиями

Пример настройки передачи одного потока E1 между устройствами разных hardware-версий

Мультиплексор с Hardware version: 3xx (TX 48, TX-10, TX-19)
ip: 192.168.0.21

ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
e1setup 0 -i 192.168.0.22 0

Мультиплексор с Hardware version: 6xx (TX SFP, TX MINI, TX 11, TX 12, TX 20)
ip: 192.168.0.22

set IP/stored-config/NetworkAddr 192.168.0.22
set IP/stored-config/NetworkMask 255.255.255.0
set IP/stored-config/DefaultGateway 192.168.0.1
set TDMoP/0/config/RemoteIP 192.168.0.21
set TDMoP/0/config/RemoteChannel 0
save-config

 

Основные преимущества технологии TDMoP вытекают из того, что в нее вошли лучшие решения из технологий для сетей передачи данных и традиционных телефонных сетей. TDMoP позволяет совершить переход к сетям нового поколения NGN, сохраняя традиционные услуги выделенных линий и корпоративных каналов связи. Одновременно становится возможно предоставление новых услуг, а так же упрощается функционирование и управление единой сети. Таким образом, сохраняются капиталовложения в имеющееся оборудование, обеспечиваются меньшие затраты на внедрение, обеспечиваются надежность, гибкость, масштабируемость на базе развитой технологии Ethernet/IP/MPLS с использованием всего арсенала технологий, разработанных для этих сетей и возможности выбора широкого спектра оборудования третьих производителей (например, медиаконвертеров, радиолинков и т.п.).

Прозрачная передача гарантирует отсутствие проблем совместимости, высокое качество услуг за счет отсутствия сжатия, малые задержки.

Дополнительная пропускная способность: клиенты получают не только классический голосовой сервис, но и широкополосный доступ к сети провайдера через Ethernet, а не наоборот.

Кому выгодно применение TDMoP

Операторам традиционной телефонии - плавным переходом к сетям нового поколения, расширением спектра предоставляемых услуг, низкими затратами на внедрение и расширение, низкими эксплуатационными затратами.

Операторам мобильной связи - возможностью недорогого и гибкого соединения базовых станций, контроллеров и коммутаторов сотовых сетей. Решение TDMoP хорошо работает в сотовых сетях как 2G, так и 3G.

Корпоративным клиентам - возможностью формирования современной сети передачи данных при одновременном использовании существующего оборудования, сокращение эксплуатационных издержек за счет централизованного управления и единой опорной сети.

По сравнению с распространенными сейчас технологиями передачи Е1 трафика TDMoP обладает следующими преимуществами:

по сравнению с PDH

  1. Возможности маршрутизации и программного изменения соединений потоков E1
  2. Масштабируемость - через одно соединение на скорости 100Мб/с можно передавать до 32 потоков Е1, постепенно наращивая их количество, а через соединение на скорости 1Гб/с можно организовать передачу более 300 потоков Е1 (одновременно с трафиком данных)
  3. Резервирование соединительных линий c использованием протокола RSTP
  4. Мультисервисность

по сравнению с SDH

  1. Меньшая цена
  2. Широкодоступные компоненты третьих фирм (медиаконверторы, маршрутизаторы и т.д.)
  3. Простой и недорогой путь построения мультисервисных сетей
  4. Простая масштабируемость

по сравнению с VoIP

  1. Качество связи
  2. Поддержка традиционного оборудования
  3. Отсутствие проблем совместимости
  4. Низкий уровень инвестиций при построении сетей нового поколения.

Объявления

  • Оборудование Sprinter TX (24SFP) снято с производства

     

  • Доступно для заказа новое оборудование Антивандальный IP-громкоговоритель Sprinter SL AV для построения систем оповещения и громкой связи

     

  • Доступны для заказа новые модели Sprinter TX (20) c 10 Gigabit Ethernet интерфейсами и 24 либо 16 интерфейсами E1

     

  • Доступна для заказа новая модель Sprinter TX (12) c 10 Gigabit Ethernet интерфейсами

     

  • Компания ООО "НСК Коммуникации Сибири" в списке победителей конкурса "Развитие-НТИ" шестой очереди от Фонда содействия инновациям. Подробнее...

     

  • Программное обеспечение LPOS, разработанное Компанией ООО "НСК Коммуникации Сибири", приказом Минкомсвязи России N421 от 15.07.2017г. добавлено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Читать далее...

     

  • Компания ООО "НСК Коммуникации Сибири" добавлена в Реестр Компаний, соответствующих Критериям локализации компаний разработчиков/производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, участвующих в закупках ПАО "Ростелеком" в рамках импортозамещения. Читать далее...

     

  • Добавлена поддержка технологии передачи потоков E1 с помощью создания виртуального соединения поверх пакетной сети по протоколам SAToP и CESoPSN. Это позволяет передавать потоки E1 между нашим оборудованием и оборудованием сторонних производителей, например, таких как RAD Data Communications. Читать далее...

     

  • С 15.03.2017г. у ООО «НСК Коммуникации Сибири» изменился юридический адрес и код постановки на учет в налоговом органе. Подробнее...

     

  • Обновлена информация о преимуществах технологии TDMoP по сравнению с PDH/SDH. Передача потоков E1 может происходить без прерываний, при переключениях на резервный канал связи. Читать далее...

     

  • Доступны для заказа новые модули Sprinter TX (SFP) c 2-мя E1 в форм-факторе SFP

     

  • Sprinter TX(48), TX(FE), TX(GE) сняты с производства

     

Авторизация

Новости

ООО "НСК Коммуникации Сибири" победитель конкурса "Развитие-НТИ" шестой очереди от Фонда содействия инновациям

6 ноября 2020 года протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям были утверждены итоги шестой очереди конкурсного отбора по конкурсу "Развитие-НТИ".

Список победителей конкурса можно посмотреть на странице итогов отбора конкурса

По итогам конкурса компании выделен грант в размере 20 миллионов рублей на реализацию проекта "Разработка роботизированного реабилитационного комплекса для функциональной терапии нижних конечностей с системой биологической обратной связи и виртуальной реальности"

 

 

 

Фонд содействия инновациям - государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65

ПО LPOS включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД

Программное обеспечение "LPOS", разработанное Компанией ООО "НСК Коммуникации Сибири", приказом Минкомсвязи России N421 от 15.07.2017г. добавлено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Программное обеспечение "LPOS" поставляется в составе оборудования серии "Sprinter TX". Стоимость ПО "LPOS" включена в стоимость оборудования "Sprinter TX".

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

Реестр содержит сведения обо всем программном обеспечении, которое официально признано происходящим из Российской Федерации.