
- •Денисова т.Б. Проектирование мультисервисной сети передачи данных
- •Список литературы
- •Мультисервисные сети Понятие мультисервисной сети
- •Услуги мультисервисной сети
- •Технологии магистрали мультисервисной сети
- •Технологии конвергенции
- •Сервер – ориентированные механизмы конвергенции атм и iр Классический iр
- •Протокол nhrp
- •Эмуляция локальной сети lane
- •Протокол мроа
- •Протокол mpls
- •Сравнение mpls и мроа
- •Типы сервисов передачи данных
- •Возможности развития мультисервисных архитектур
- •Оборудование конвергентных сетей
- •Программный коммутатор
- •Структура мультисервисной сети
- •Технология atm Технология atm как типовая технология для построения глобальной сети.
- •Классы трафика
- •Службы atm
- •Формат ячеек atm
- •Протоколы адаптации aal
- •Протокол aal1
- •Протокол aal5
- •Механизмы управления потоком
- •Контроль потока abr
- •Механизмы отбрасывания ячеек
- •Методы сброса пакета
- •Корпоративные мультисервисные атм-сети
- •Структура сети
- •Выбор топологии корпоративной мультисервисной атм-сети
- •Построение сети доступа
- •Технология dsl
- •Кодирование, применяемое в hdsl
- •Модемы « голос-данные »
- •Широкополосный доступ в сетях кабельного телевидения
- •Фиксированный широкополосный беспроводной доступ
- •Сравнение способов доступа к мультисервисной сети для квартирных пользователей
- •Технологии коллективного доступа
- •Организация корпоративного доступа
- •Беспроводной atm-доступ watm
- •Базовые структуры корпоративной сети регионального оператора связи
- •С етевой шаблон информационно-транспортной сети малого оператора связи
- •Сетевой шаблон информационно-транспортной сети среднего оператора связи
- •Сетевой шаблон информационно-транспортной сети крупного оператора связи
- •Шаблоны построения лвс лвс малого оператора связи
- •Л вс среднего оператора связи
- •Лвс крупного оператора связи
- •Организация узла ip-телефонии
- •Протоколы h.323
- •Протокол ras
- •Протоколы q.931 и h.245
- •Организация узла Internet
- •Организация виртуальной сети
- •Организация узла магистральной атм-сети
- •Построение системы синхронизации
- •Основные типы синхронизации
- •Сигналы синхронизации
- •Понятие проскальзывания
- •Влияние проскальзывания на параметры качества цифровой связи
- •Основные параметры системы синхронизации
- •Параметры генераторов синхросигналов
- •Основные параметры синхросигналов
- •Девиация времени Типы генераторов системы синхронизации
- •Современная концепция построения систем синхронизации
- •Основные режимы работы генераторов межузловой системы синхронизации
- •Структура системы межузловой синхронизации
- •Тактовая сетевая синхронизация (тсс) всс рф
- •Подсистема контроля и управления качеством системы синхронизации
- •Методы восстановления синхронизации потоков atm-сети
- •Адаптивный метод
- •Метод восстановления синхронизации с использованием меток
- •Синхронизация коммутаторов atm-сети
- •Синхронизация atm сети
Сетевой шаблон информационно-транспортной сети крупного оператора связи
Рис.39. Структура информационно-транспортной сети крупного оператора связи.
Она включает городскую и областную сеть. Номерные ёмкости свыше 300 тыс. номеров. Основой сети является ЦУ и 12 ДУ. Имеются свободные ресурсы в виде 2-4 потоков E1 системы SDH, а также свободные оптические волокна. ЛВС ЦУ содержит 300 рабочих мест и 6-7 серверов. ЛВС подразделений оператора располагается на 5 дополнительных узлах и содержит по 30-50 рабочих мест и 1-2 сервера. К сети подключено 40 ОЭС и 10 сервис-центров.
В области кроме областного центра находятся 3 города областного подчинения и 35 районных центров. Сети городов областного подчинения аналогичны сетям среднего оператора связи. 20 РУЭС подключены к областному центру с помощью цифровых потоков и 15 РУЭС – по каналам ТЧ. В качестве опорной транспортной сети используется ВОЛС. ЦУ и ДУ связаны по ВОЛС. ОЭС и сервис-центры подключаются к ЦУ и ДУ потоками E1, город областного подчинения и часть районных отделений связи подключены потоками E3, E1 или n·64 кбит/с. Оставшиеся районные отделения связи подключены по каналам ТЧ. Удалённые абоненты и отделения связи для подключения используют технологию xDSL. ЦУ крупного оператора связи отличается от ЦУ среднего оператора связи только наличием маршрутизирующего коммутатора (ATM/MPLS).
Шаблоны построения лвс лвс малого оператора связи
Рис.40. ЛВС ЦУ малого оператора связи.
Для построения ЛВС используется технология Fast Ethernet (100BaseTX) и технология Ethernet (10BaseT). В центре ЛВС устанавливается коммутатор Fast Ethernet, к которому подключаются концентраторы Ethernet и серверы. Некоторые абоненты ЛВС могут непосредственно подключатся к коммутатору, если требуется более высокая скорость передачи. К коммутатору также подключаются серверы Internet.
Защита и разделение трафика корпоративной сети и Internet-трафика обеспечивается протоколом виртуальной сети VLAN. Используется защитный экран.
Л вс среднего оператора связи
Рис.41. ЛВС среднего оператора связи.
Для построения магистральных каналов ЛВС предлагают использовать технологию GigabitEthernet. Для этого вертикальные межстанционные каналы должны быть выполнены на основе многомодового волокна. В случае повышенной надёжности каналы GigabitEthernet могут быть двойными.
Лвс крупного оператора связи
Р
ис.42.
ЛВС крупного оператора связи.
В ЛВС ЦУ крупного оператора связи работают более 200 абонентов. Чтобы сеть такого размера периодически не перезагружалась, необходимо разбивать абонентов ЛВС на виртуальные подсети (VLAN). Выбор подсети происходит на основании принадлежности абонента к одному из функциональных подразделений ЦУ. Связь между различными подсетями должна осуществляться через маршрутизатор, который передаёт пакеты в другую подсеть на основе IP-адреса. Эту функцию выполняет многоуровневый коммутатор. В целом схема ЛВС ЦУ крупного оператора связи отличается от такой же схемы среднего оператора связи только наличием маршрутизирующего коммутатора.
При использовании компании 3Com в качестве маршрутизирующего коммутатора можно выбрать Core Builder 3500.