ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.10.2024
Просмотров: 221
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Часть I. Способы передачи сообщений
1.1 Спектры периодических сигналов
1.2. Спектры непериодических сигналов
1.3. Сигналы электросвязи и их спектры
2.1. Принципы передачи сигналов электросвязи
3.1. Понятие о цифровых сигналах
3.2. Дискретизация аналоговых сигналов
3.3. Квантование и кодирование
3.4. Восстановление аналоговых сигналов
Глава 4. Принципы многоканальной передачи
4.1. Одновременная передача сообщений
4.2. Частотное разделение каналов
4.3. Временное разделение каналов
Глава 5. Цифровые системы передачи
5.1. Формирование группового сигнала
6.3. Регенерация цифровых сигналов
5.4. Помехоустойчивое кодирование
6.1. Плезиохронная цифровая иерархия
6.2. Синхронная цифровая иерархия
7.3. Волоконно-оптические кабельные линии
8.1. Предпосылки создания транспортных сетей
8.2. Системы передачи для транспортной сети
Vc низшего порядка (Low order vc, lovc)
Vc высшего порядка (High order vc, hovc)
8.3. Модели транспортных сетей
8.4. Элементы транспортной сети
8.5. Архитектура транспортных сетей
Часть II. Службы электросвязи. Телефонные службы и службы документальной электросвязи
Глава 9. Основные понятия и определения
9.1. Информация, сообщения, сигналы
9.2. Системы и сети электросвязи
9.3. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
9.4. Методы коммутации в сетях электросвязи
9.5 Методы маршрутизации в сетях электросвязи
Т а б л и ц а 9.2. Устройства, реализующие функции маршрутизации
10.1. Услуги, предоставляемые общегосударственной системой автоматизированной телефонной связи
10.3. Расчет коммутационного узла с коммутацией каналов 10.3.1. Модель коммутационного узла
10.3.1 Модель коммутационного узла
10.3.2. Структура коммутационных полей станций и узлов
10.3.3. Элементы теории телетрафика
11.2. Направления развития телеграфной связи
Глава 12. Службы пд. Защита от ошибок и преобразование сигналов
12.2. Сигналы и виды модуляции, используемые в современных модемах
13.1. Компьютеры — архитектура и возможности
13.2. Принципы построения компьютерных сетей
13.3. Международные стандарты на аппаратные и программные средства компьютерных сетей
13.4. Сетевые операционные системы
13.5. Локальные компьютерные сети
13.6. Глобальные компьютерные сети
13.7. Телефонная связь по компьютерным сетям
14.1. Основы факсимильной связи
14.2. Организация факсимильной связи
Глава 15. Другие службы документальной электросвязи
Глава 16. Единая система документальной электросвязи
16.1. Интеграция услуг документальной электросвязи [1]
16.2. Назначение и основные принципы построения служб обработки сообщений [2]
16.3. Многофункциональные терминалы
Глава 17. Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных системах
17.2. Правовые и организационные аспекты информационной безопасности
17.3. Технические аспекты информационной безопасности
Часть III. Интеграция сетей и служб электросвязи
Глава 18. Узкополосные цифровые сети интегрального обслуживания (у-цсио)
18.1. Пути перехода к узкополосной цифровой сети интегрального обслуживания
18.2. Службы и услуги узкополосной цсио
18.3. Система управления у-цсио
Глава 19. Широкополосные и интеллектуальные сети
19.1. Условия и этапы перехода к широкополосной сети интегрального обслуживания (ш-цсио)
19.3. Способы коммутации в ш-цсио
19.4. Построение коммутационных полей станций ш-цсио
19.5. Причины и условия перехода к интеллектуальной сети (ис)
Глава 20. Система межстанционной сигнализации по общему каналу в цсио
20.1. Понятие об общем канале сигнализации
20.2. Протоколы системы сигнализации № 7 itu-t
20.3. Способы защиты от ошибок в окс № 7
20.5. Способы построения сигнальной сети
Глава 21. Широкополосные сети и оборудование компании «Huawei Technologies Co, Ltd»
21.1. Оптическая сеть абонентского доступа с интеграцией услуг honet
21.2. Построение транспортных сетей на базе оборудования компании «Huawei Technologies Co., Ltd»
21.3. Цифровая коммутационная система с программным управлением с&с08
21.4. Высокоскоростной коммутирующий маршрутизатор Radium 8750
Часть IV. Современные методы управления в телекоммуникациях
22.1. Многоуровневое представление задач управления телекоммуникациями
22.2. Функциональные группы задач управления
Глава 23. Интегрированные информационные системы управления предприятиями электросвязи
23.1. Понятия и определения в области информационных систем управления предприятием
Глава 24. Управление услугами. Качество предоставляемых услуг
24.1. Система качества услуг электросвязи
24.2. Базовые составляющие обеспечения качества услуги
24.3. Оценка качества услуг связи с точки зрения пользователя и оператора связи
Глава 25. Управление услугами.
25.3. Централизованный способ построения системы расчетов
25.4. Интеграция аср с системами управления tmn
25.5. Основные технические требования для аср
25.6. Обзор автоматизированных систем расчетов
Глава 26. Управление сетями и сетевыми элементами
26.1. Архитектура систем управления сетями и сетевыми элементами
26.2. Системы управления первичными и вторичными сетями
26.3. Принципы построения системы управления
Глава 27. Решения компании strom telecom в области tmn (Foris oss)
27.1. Общая характеристика семейства продуктов Foris oss
27.2. Автоматизация расчетов. Подсистема TelBill
27.3. Многофункциональные подсистемы сбора данных и взаимодействия с атс
27.4. Подсистема сбора данных и их биллинговой предобработки TelCharge
27.5. Подсистемы TelRes, TelTe, TelRc
27.6. Система «Электронный замок»
27.7. Подсистема поддержки клиентов tccs (Foris Customer Care Systems)
Рассмотренные два направления развития техники и технологии Х.25 и TCP/IP в глобальных сетях не единственные. На сегодняшний день в связи с улучшением качества каналов существенное распро-странение получают новые технологии, такие как рассмотренная вы-ше ATM и усовершенствованная технология Х.25 для высококачест-венных каналов - Frame Relay.
Протокол FRAME RELAY (FR). Frame Relay - это протокол, кото-рый описывает интерфейс доступа к сетям быстрой коммутации паке-тов. Он позволяет эффективно передавать крайне неравномерно распределенный во времени трафик и обеспечивает высокие скоро-сти прохождения информации через сеть, малые времена задержек и рациональное использование полосы пропускания.
В отличие от сетей Х.25 по сетям FR возможна передача не только собственно данных, но также оцифрованного голоса [22].
Согласно семиуровневой модели взаимодействия открытых сис-тем OSI (рис. 13.16), FR - протокол второго уровня. Однако он не вы-полняет некоторых функций, обязательных для протоколов этого уровня, но выполняет функции протоколов сетевого уровня. В то же время FR позволяет устанавливать соединение через сеть, что в со-ответствии с OSI относится к функции протоколов третьего уровня.
Рис. 13.16. Соответствие уровней протоколов различных системных архитектур модели OSI
Выполнение этой функции по протоколу FR аналогично установлению соединения по протоколу Х.25 в том случае, когда используются по-стоянные виртуальные соединения (Permanent Virtual Circuits - PVC).
Совокупность PVC может быть проложена внутри каждого физиче-ского канала. Выбор конкретного PVC - логического маршрута, про-ложенного через сеть, - определяется значением поля DLCI (Data Link Connection Identifier - идентификатор соединения по звену пере-дачи данных) кадра FR (рис. 13.17).
Для обращения к ресурсу управления сети в протоколе FR исполь-зуются кадры со значением DLCI, равным 0. Следует уточнить, что они используются не для передачи информации от одного абонента сети к другому, а именно как служебные для изменения и мониторин-га параметров самой сети.
Возможность использования коммутируемых виртуальных соеди-нений (Switched Virtual Circuits - SVC) в сетях FR описывается фа-культативными протоколами.
За исключением функции установления соединения, все осталь-ные процедуры, описываемые протоколом FR, укладываются в два уровня модели OSI.
Frame Relay и Х.25. Сопоставим структуры кадра протокола LAPB с заключенным в нем пакетом Х.25 (рис. 13.18) и кадра протокола FR (см. рис. 3.17).
По своей структуре кадр FR аналогичен кадрам LAPB (HDLC). Однако в нем отсутствуют некоторые поля, характерные для протоколов уровня звена передачи данных (канального). На рис. 13.17 видно, как уменьша-ется число служебных байтов при переходе от X.25/LAPB к FR.
Рис. 13.17. Структура кадра Frame Relay
Заметим, что такое сопоставление кадров правомерно, поскольку сети FR в некоторых случаях выступают альтернативой сетям Х.25. Так, ЛВС могут подключаться к территориальной сети непосредст-венно по интерфейсу FR. Тогда FR выполняет те же функции по обеспечению взаимодействия удаленных ЛВС, которые в других слу-чаях выполняет Х.25.
Сеть FR также может выступать в качестве высокоскоростной ма-гистрали для объединения ряда сетей Х.25. Этому способствует на-личие у большинства современных устройств ПАД/ЦКП сетей Х.25 портов FR.
Более подробно отличия механизмов сетей FR и Х.25 прослежи-ваются в табл. 13.4.
Плата за скорость. Каковы же основные механизмы, реализуе-мые протоколами канального и сетевого уровней сетей Х.25 и не реа-лизуемые протоколом FR? В первую очередь это механизм повторной передачи принятых с ошибкой кадров.
В сетях Х.25 гарантированная передача данных обеспечивается на канальном уровне. Это означает, что все переданные между двумя узлами сети кадры будут получены в той же последовательности, в которой были отправлены. В случае искажения какого-либо кадра происходит его повторная передача. Кроме того, на сетевом уровне, определяемом рекомендацией Х.25, гарантируется передача пакетов, содержащихся в поле данных кадров, что обеспечивает целостность потока данных даже в случае выхода из строя некоторых каналов передачи данных.
Для реализации этой функции в служебные поля кадров и пакетов вводятся специальные переменные - номер передаваемого кадра (пакета) и номер последнего успешно принятого (пакета):
Кадр FR не содержит переменных нумерации передаваемых и подтверждаемых кадров.
Рис. 13.18. Структура кадра LAPB
Таблица 13.4. Механизмы сетей Х.25 и Frame Relay
Тип механизма |
Наличие в сети |
|
Х.25 |
FR |
|
Квитирование получения информационных кадров |
+ |
- |
Трансляция адресов |
+ |
+ |
Квитирование получения пакетов данных |
+ |
- |
Хранение пакетов, ожидающих подтверждения |
+ |
- |
Отбрасывание принятых с ошибкой кадров |
+ |
+ |
Установление/разрыв логического соединения канального и сетевого уровней |
+ |
— |
Межкадровое заполнение |
+ |
+ |
Управление потоком на канальном уровне |
+ |
- |
Управление потоком на сетевом уровне |
+ |
+ |
Генерация/проверка последовательности проверки кадра |
+ |
+ |
Генерация кадров «не готов к приему» и «отказ от приема» |
+ |
— |
Работа с таймерами канального и сетевого уровней (определяющими, следует ли повторно передавать кадр, на который не получено подтверждения) |
+ |
|
Работа с битом «запрос передачи/окончание передачи» |
+ |
— |
Упорядочение потока кадров и пакетов |
+ |
- |
Распознавание неверных кадров |
+ |
+ |
Бит-стаффинг, генерация и распознавание флагов |
+ |
+ |
В сетях FR при межузловом обмене информацией ошибочные кадры просто «выбрасываются», их повторная передача средствами самого протокола FR не предусмотрена. Чтобы обеспечить гаранти-рованную и упорядоченную передачу информации, надо использо-вать либо протоколы более высоких уровней (например, TCP/IP), либо «приложения» к протоколам FR (например, Q.922).
В каких случаях использование «чистого» FR эффективно? Если качество каналов отвечает требованиям, предъявляемым стандартом FR (вероятность ошибки порядка 1СГ7), и ЛВС подключаются к сети напрямую (без дополнительной инкапсуляции (включения) трафика ЛВС в кадры Х.25 или HDLC), то выигрыш по пропускной способности очевиден.
Действительно, протокол FR имеет минимальную протокольную избыточность (т.е. доля служебной информации в кадре по отноше-нию к содержащейся в нем информации пользователя минимальна) по сравнению даже с HDLC-подобными протоколами, обычно исполь-зуемыми в мостах/маршрутизаторах удаленного взаимодействия ЛВС. В то же время FR позволяет производить маршрутизацию ин-формации в рамках территориальной сети на «своем» уровне, без использования механизмов маршрутизации по Х.25 или IP. Это зна-чительно увеличивает скорость маршрутизации.
Однако ситуация в корне меняется, если качество канала не соот-ветствует требованиям протокола. В этом случае немало кадров бу-дет передаваться с ошибкой. Повторная их передача будет произво-диться от одной точки входа в сеть до другой. Ясно, что при этом ин-формационная скорость значительно упадет и использование Х.25 может быть более эффективным.
Специфические механизмы FRAME RELAY. Управление загруз-кой сети. Эффективность FR определяется на самом деле не только уменьшением протокольной избыточности. В протоколе реализуются специфические механизмы, управляющие загрузкой сети, которые гарантируют доведение кадров через сеть за определенное время (что позволяет, например, передавать оцифрованную голосовую ин-формацию) и при этом дают возможность сети адаптироваться к крайне неравномерному во времени трафику. Эти механизмы отчас-ти заменяют процедуру управления потоком в том виде, в котором она определена в HDLC-подобных протоколах.
Регулирование загрузкой сети описывается параметрами CIR (Committed Information Rate - согласованная информационная ско-рость - измеряется в бит/с) и Be (Committed burst size - согласован-ный импульсный объем переданной информации - измеряется в би-тах), назначаемыми для каждого PVC. Обычно CIR меньше, чем фи-зическая скорость подключения пользователя к порту сети FR.
При подключении к сети пользователь обычно получает значения CIR и Вс по каждому PVC. Он может передавать информацию либо с постоянной скоростью, равной CIR, либо с большей скоростью, но только в течение ограниченного времени, значение которого опреде-ляется формулой Т = Bc/CIR.
Если пользователь передает информацию в строгом соответствии с полученными величинами CIR и Вс, а сеть функционирует надежно, то за счет рационального распределения ресурсов сети передача данных с требуемым качеством гарантируется.
Если пользователь не укладывается в рамки, задаваемые значе-ниями CIR и Вс, то все «избыточные» кадры передаются сетью с установленным битом DE (Discard Eligible), т.е. признаком разре-шения сброса.
Сброс кадров происходит в том случае, когда в сети возникает пе-регрузка. Насколько опасна передача «избыточных» кадров, зависит от организации служб конкретной сети.
Правильно используя механизм управления загрузкой сети, можно оптимальным образом сочетать в одном физическом канале типы трафика, имеющие различные вероятностно-временные ха-рактеристики.
Управление потоком. Frame Relay не предусматривает механизма управления потоком информации в том виде, в котором он реализо-ван в HDLC. Кадры управления потоком в HDLC «разрешают» или «запрещают» передающей стороне дальнейшую передачу.
Вместо этого в кадре FR используются биты FECN (Forward Explicit Congestion Bit - бит явной сигнализации переполнения, направляе-мый вперед - получателю) и BECN (Backward Explicit Congestion Bit -бит явной сигнализации переполнения, направляемый назад - источ-нику). FECN информирует принимающую сторону о перегрузке в сети. На основании анализа частоты поступления FECN-битов приемник дает указание устройству передачи снизить интенсивность передачи. Торможение потока происходит средствами протоколов более высо-ких, чем FR, уровней (Х.25, TCP/IP и т.п.). BECN посылается на пере-дающую сторону и является рекомендацией немедленно снизить темп передачи. В большинстве типов ООД используется только один из указанных битов.
В общем случае биты FECN и BECN могут игнорироваться. При этом вместо них применяются неявные (implicit) механизмы регулиро-вания потока, которые реализуются с помощью средств протоколов более высокого уровня. В TCP/IP, например, применяется в основном механизм неявной коррекции. Следует уточнить, что в любом случае механизм неявной коррекции обладает большей инерционностью, чем механизм явной коррекции. При неявной коррекции управление потоком может сработать с запозданием, когда ситуация переполне-ния в сети уже станет критической.