Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 22:44, дипломная работа
Сети NGN – это мультисервисная сеть, ядром которой является IP сеть, поддерживающая полную или частичную интеграцию услуг речи, данных и мультимедиа. NGN, так же, обеспечивает широкополосный доступ и поддерживает механизмы качества обслуживания.
Введение
1. Архитектура существующих систем NGN и обоснованность их построения
1.1 Принципы построения традиционных телефонных сетей
1.2 Недостатки TDM сетей и предпосылки перехода к NGN
1.3 Общие принципы построения сетей NGN
1.4 Трехуровневая модель NGN
2. Функциональная структура NGN
2.1 Классификация оборудования
2.2 Построение транспортных пакетных сетей
2.3 Протоколы сетей NGN
3. Технология SIGTRAN
3.1 Описание технологии
3.2 Архитектура SIGTRAN
3.3 Алгоритм взаимодействия NGN и ТфОП сетей при использовании SIGTRAN
3.4 Вызов со стороны SIP
3.5 Вызов со стороны SIGTRAN
4. Применение серверов приложений в сетях NGN
5. Механизмы обеспечения качества обслуживания в пакетных сетях
6. Охрана труда и техника безопасности
7. Экономическая эффективность
8. Деталь проекта. Учебный материал.
Заключение
Литература
Терминальное оборудование поддерживает протоколы SIP или Н.323 в направлении гибкого коммутатора для передачи информации сигнализации и управления коммутацией и протоколы RTP/RTCP для передачи пользовательской
информации. Для подключения к сети, как правило, используется Ethernet
интерфейс.
Сервер приложений. Используется для предоставления расширенного списка дополнительных услуг абонентам пакетных сетей или абонентам, получающим доступ в пакетные сети. Сервера приложений предназначены для выполнения функций уровня услуг и управления услугами.
Спецификация выполняемых
Серверы приложений, как правило, взаимодействуют
с оборудованием гибкого
2.2. Построение транспортных пакетных сетей
Транспортная сеть является опорной, поэтому к ней предъявляются высокие требования по обеспечению надежности, производительности и управляемости. В состав транспортной сети NGN могут входить:
Рассмотрим использование
2.2.1 Использование технологии ATM для построения транспортного уровня
ATM (Asynchronous Transfer Mode - асинхронный режим передачи) является технологией универсальной транспортной сети, предназначенной для предоставления услуг прозрачной передачи различных типов информации. При этом обеспечивается достаточная пропускная способность для каждого из них и гарантируется своевременная доставка чувствительных к задержкам типов трафика. В основе технологии лежит передача данных в виде ячеек фиксированной длины для любого типа трафика, скорости передачи и способа кадрирования. Длина ячейки составляет 53 байта, 48 из которых отводится под передачу пользовательской информации, остальные 5 - под заголовок, используемый для адресации, контроля ошибок и управления сетью,
В технологии ATM поддерживается передача трафика четырех видов:
синхронный, чувствительный к задержкам;
Основу эталонной модели протокола ATM составляют три уровня архитектуры ATM: физический, уровень ATM и уровень адаптации ATM, соответствующие трем нижним уровням модели OSI (рис. 2.3).
На физическом уровне осуществляется физическая передача информации по сети ATM. Стандарты ATM для физического уровня описывают, какие кабельные системы должны использоваться в сетях ATM и с какими скоростями может работать ATM при каждом типе кабеля. Наиболее часто используются скорости передачи 155 Мбит/с (кабели «витая пара» категории 5, экранированная «витая пара» типа 1, оптоволоконный кабель) и 622 Мбит/с (оптоволоконный кабель).
Сетевые модели ATM и OSI
Модель OSI |
Модель ATM | |
3 |
Сетевой уровень |
Уровень адаптации ATM |
2 |
Канальный уровень |
Уровень ATM |
1 |
Физический уровень |
Физический уровень |
Рис. 2.2.1
Уровень ATM предназначен для пересылки ячеек с физического уровня на уровень адаптации ATM и обратно с генерацией или отделением заголовка ячеек, а также для управления трафиком и установления соединений.
Уровень адаптации ATM (AAL - ATM Adaptation Layer) обеспечивает
интерфейс между уровнем ATM и протоколами более высокого уровня. Основной функцией уровня AAL является преобразование форматов данных в соответствии с требованиями различных приложений. Он также обеспечивает синхронизацию,
упорядочивание, тактирование и обнаружение/исправление ошибок, В табл. 2.2.2
приведены основные характеристики четырех основных уровней адаптации ATM.
Таблица 2.2.2
Уровень адаптации |
AAL1 |
AAL2 |
AAL5 |
AAL3/4 |
Ориентация на соединение |
Ориентированы на соединение |
Не ориентированы на соединение | ||
Задержка |
Чувствительны к задержке |
Нечувствительны к задержке | ||
Скорость передачи |
Постоянная |
Переменная | ||
Тип трафика |
Голос |
Пакетное видео |
IP |
Независящие от времени данные с переменной скоростью |
Все протоколы, за исключением AAL 5, добавляют служебную информацию к 48 байтам данных в ячейке ATM. Служебная информация включает в себя специальные команды обработки ячеек, которые используются для обеспечения различных скоростей передачи трафика, в результате чего размер ячейки для передачи пользовательских данных уменьшается.
Уровень AAL1 используется для пересылки аудио- и видеоинформации в режиме реального времени и определяет метод передачи непрерывного сигнала ячейками ATM.
Уровень AAL2 обеспечивает передачу данных с переменной скоростью в реальном времени. В передаваемые ячейки вместе с данными включается информация синхронизации. Размер полезных данных пользователя составляет 45 байтов.
Уровень AAL3/4 поддерживает передачу информации с переменной скоростью как при ориентированной на соединение, так и при не ориентированной на соединение модели обмена данными. Размер полезной информации составляет 44 байта.
Уровень AAL5 обеспечивает максимальную эффективность передачи данных различных протоколов, в частности, протоколов IP и FR, Размер полезной информации составляет 48 байтов.
Основной транспортной единицей ATM является виртуальный канал (VC), выделяемый логически. Виртуальный канал ATM - это соединение между двумя конечными станциями ATM, которое устанавливается на время их взаимодействия. Виртуальный канал является двунаправленным. Объединение группы виртуальных каналов, следующих на каком-то участке сети в общем направлении, называется виртуальным путем (VP). Виртуальный путь существует постоянно, независимо от того, установлено ли соединение. Физический тракт передачи может содержать несколько виртуальных путей и каналов. Различают постоянные и коммутируемые виртуальные соединения. Постоянные соединения являются аналогами традиционных арендованных каналов и трактов. Коммутатор может осуществлять коммутацию виртуальных путей и каналов или только коммутацию виртуальных путей (кроссовый коммутатор).
Имеются три типа виртуальных каналов:
PVC - это постоянное соединение между двумя конечными станциями, которое устанавливается вручную в процессе конфигурирования сети. PVC включает в себя конечные станции, среду передачи и все коммутаторы, расположенные между конечными станциями. После установки PVC для него резервируется определенная часть полосы пропускания, и двум конечным станциям не требуется устанавливать или сбрасывать соединение.
SVC устанавливается по мере необходимости всякий раз, когда конечная станция пытается передать данные другой конечной станции. Через произвольный промежуток времени SVC сбрасывается. SVC устанавливается динамически. Стандарты передачи сигналов уровня ATM определяют процесс установки, поддержания и сбрасывания соединения, использование конечной станцией при установлении соединения параметров QoS, а также способ управления трафиком.
SPVC - это гибрид PVC и SVC. Подобно PVC, SPVC устанавливается вручную на этапе конфигурирования сети. При этом задаются только конечные станции. Для каждой передачи сеть определяет, через какие коммутаторы будут передаваться ячейки.
Перед установлением соединения конечная станция запрашивает одну из четырех категорий сервиса. Сеть ATM устанавливает соединение, используя соответствующие параметры трафика и QoS для предотвращения перегрузки сети. Установленные соединения не должны превышать предоставленной им полосы пропускания. Если во время соединения полоса пропускания превышается, то ячейки отбрасываются. При этом в соответствии с установленным коэффициентом потерь определяется, какие ячейки можно отбрасывать. Сеть отказывает в установлении соединений, которые не могут поддерживаться.
Для передачи речи через сеть ATM могут использоваться два метода:
рассматривается как мультисервисная сеть, в которой форматы передачи трафика и сигнализации преобразуются в среду ATM;
В ATM различают следующие типы интерфейсов:
На рис. 2.4 приведена схема взаимодействия оконечной станции сети ATM с коммутатором и место интерфейсов ATM в этом взаимодействии. Данные пользователя поступают на уровень адаптации ATM. В соответствии с типом данных какой-либо из четырех протоколов AAL разбивает их на ячейки. Ячейки передаются на уровень ATM, который добавляет к ним информацию, необходимую для маршрутизации. После этого ячейки передаются на физический уровень, разбивающий их на биты и посылающий через среду передачи коммутатору.
Ядро ATM-сети строится на основе ATM-коммутаторов. Для организации соединений между узлами сети могут использоваться тракты STM-1 и STM-4 сетей SDH, а также тракты Е1 или ЕЗ систем PDH. В качестве оборудования доступа используются ATM мультиплексоры, в функции которых входит концентрация информационных потоков и перенаправление их в ядро сети (примером мультиплексора ATM может служить DSLAM). Для организации доступа пользователей применяются сетевые окончания, содержащие необходимые пользовательские интерфейсы. Пример построения сети ATM приведен на рис. 2.2.1.
Взаимодействие узлов сети может осуществляться одним из двух способов (интерфейс U1):
Взаимодействие рабочей станции с коммутатором
Рис. 2.2.1
Архитектура сети ATM
Рис. 2.2.2
Подключение абонентов сети ATM должно осуществляться в точках сети, реализующих функции сетевого окончания. Функция сетевого окончания может быть либо реализована в оборудовании оконечного или оконечно-транзитного узла сети ATM, либо вынесена в оборудование, устанавливаемое у абонента.
Сетевое окончание может включать следующие типы интерфейсов для взаимодействия с оконечным оборудованием пользователя (интерфейс U2):
Для взаимодействия с другими сетями электросвязи (интерфейс U3) сетевое окончание должно поддерживать специализированный интерфейс пользователя, соответствующий стандартному интерфейсу для конкретного протокола передачи информации (например, Ethernet, X.25, Frame Relay и т. п.), реализующий функцию преобразования формата передаваемой информации и сигнализации в формат протокола ATM.
В частности, оборудование ATM может использоваться для организации постоянных и коммутируемых соединительных линий между узлами ТфОП. В качестве интерфейса физического уровня для взаимодействия оборудования ATM и оборудования ТфОП/ЦСИС могут использоваться каналы Е1. Функции преобразования сигнализации должны быть реализованы в соответствующих сетевых окончаниях.