
- •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
Протокол ras
На первой фазе выполняется протокол RAS (Rigistation Admission and Status, регистрация, подтверждение и состояние). Согласно этому протоколу терминал осуществляет поиск привратника с помощью широковещательного запроса. Если привратник найден и готов обслужить терминал, то он посылает положительный ответ. Если привратников несколько, и терминал получает несколько положительных ответов, то он произвольно выбирает привратника и устанавливает с ним логический канал, по которому будут передаваться остальные сообщения RAS. Для регистрации терминал передает привратнику свои адреса. В ответ привратник либо поддерживает регистрацию, либо посылает отказ в регистрации. Регистрация при включенном оборудовании выполняется один раз и не повторяется, а чтобы знать состояние оборудования, привратник периодически посылает сообщение опроса состояния. Интервал между сообщениями опроса должен быть не менее 10 с.
Запрос доступа к ресурсам осуществляется конечным оборудованием после его регистрации. В запросе указывается желательная скорость передачи. Привратник следит за тем, чтобы сумма запрашиваемых скоростей передачи не превышала возможности выходного интерфейса шлюза, подключенного к IP-сети. Если запрос на ресурс не может быть удовлетворен, то терминал получает отказ с указанием причины отказа.
Протоколы q.931 и h.245
Если на первой фазе проверяется готовность сети, то на второй фазе проверяется готовность вызываемого терминала и устанавливается соединение с вызываемым терминалом с помощью сообщений протокола Q.931. После чего устанавливается логический канал для передачи сообщений H.245.
На третьей фазе используется управляющий канал H.245 для:
определения ведущего и ведомого, чтобы разрешить конфликты, когда два устройства терминал 1 и терминал 2 одновременно пытаются открыть двунаправленный логический канал;
обмена данными о функциональных возможностях терминалов (согласуется набор кодеков, используемых в терминалах на передаче и приеме);
открытия и закрытия логических каналов передачи информации. Если логический канал открывается для передачи речи и видео, то принимающая сторона должна указать свой транспортный адрес RTCP, на который передающая сторона будет передавать пакет.
Для того, чтобы открыть логический канал передачи, нужно знать адреса (номера, порты) протоколов RTP и RTCP. В данном случае порт – это не физический порт, а это номер очереди, который назначается операционной системой для протокола RTP (RTCP). После того, как обе стороны узнают транспортные адреса RTP и RTCP, возможен обмен информацией.
Организация узла Internet
Узел, предоставляющий услуги Internet, включает:
центральный маршрутизатор;
серверы доступа;
серверы IP-телефонии;
КЭШ-сервер;
межсетевой экран;
служебные серверы;
серверы приложений.
Центральный маршрутизатор является основным компонентом узла Internet и выполняет следующие функции:
связь с провайдерами Internet более высокого уровня;
связь с точками обмена Internet-трафиком;
передача трафика между различными компонентами узла;
фильтрация трафика и отражение атак на узел на первичном уровне;
регулировка полосы пропускания (ПП) между клиентами узла и серверами приложений;
регулировка ПП между серверами приложений и сетью Internet;
перенаправление трафика КЭШ-сервера.
Серверы доступа отвечают за базовые услуги доступа в Internet. С их помощью подключаются клиенты, использующие выделенные линии для доступа в Internet. Также серверы доступа обслуживают агрегированный трафик от пользователей коммутируемого доступа.
Серверы IP-телефонии обеспечивают дополнительную услугу: Internet-телефонию.
КЭШ-сервер обеспечивает кэширование (запись в памяти) содержимого WEB-серверов. Кэширование информации позволяет улучшить производительность узла Internet, потому что снижается нагрузка на каналы провайдера, используемые для выхода в Internet, и уменьшается время ожидания загрузки страниц для клиентов провайдера.
Межсетевой экран обеспечивает защиту служебных серверов и офисной сети от возможных сетевых атак.
Служебные серверы: сервер биллинга, Radius-сервер и сервер-привратник IP-телефонии.
Покажем на рисунке 46 схему узла Internet:
Рис.46. Логическая структура узла предоставления Интернет услуг, предложенная фирмой Lucent Technologies.