
- •Оглавление
- •Глава I. Техническое задание и исходные данные на разработку системы объединения сегментов сСсИу 11
- •Глава II. Интерфейсы и протоколы магистральной сети с Интеграцией Услуг 21
- •Глава III. Экспериментальные исследования 54
- •III.2.1. Состав стенда 59
- •III.3.1. Состав стенда 63
- •III.5.1. Описание стенда 72
- •Глава IV. Основные схемотехнические решения по построению системы связи с интеграцией услуг 77
- •Глава V. Расчетная часть. 91
- •Глава VI. Построение ссиу 100
- •Глава VII. Экология и охрана труда 108
- •Глава VIII. Организационно-экономическая часть. 130
- •Список сокращений
- •Аннотация
- •Введение
- •Глава II посвящена разработке структуры сети связи. В ней произведен выбор топологии сети, разработаны функциональные схемы узлов сети.
- •Глава I.Техническое задание и исходные данные на разработку системы объединения сегментов сСсИу
- •I.1.Техническое задание на разработку
- •I.1.1.Назначение и цели работы
- •I.1.2.Характеристика ссиу
- •I.1.3.Требования к ссиу
- •I.1.4.Состав и содержание работ
- •I.1.5.Требования к документации
- •I.1.6.Особые условия
- •I.2. Структурное построение ссиу
- •I.3.Обмен данными между элементами системы
- •I.3.1.Распределение информационных потоков
- •I.3.2.Характеристики трафика данных
- •I.4.Телефонная связь
- •I.4.1.Характеристики нагрузки, создаваемой телефонными абонентами
- •Глава II.Интерфейсы и протоколы магистральной сети с Интеграцией Услуг
- •II.1.Интерфейсы физического уровня
- •II.2.Сетевые протоколы
- •II.2.1.Технология Frame Relay
- •II.2.2.Технология атм
- •II.3.Протокол сетевого уровня ip
- •II.3.1.Адресация ip
- •II.3.2.Протоколы маршрутизации ip
- •II.4.Механизмы обработки голосовых сообщений
- •II.4.1.Кодеки
- •II.4.2.Технологии, повышающие эффективность работы кодеков
- •II.5.Протоколы передачи голосовых сообщений
- •II.5.1.Технология передачи голоса по протоколу ip (VoIp)
- •II.5.2.Технология передачи голоса по протоколу Frame Relay (VoFr)
- •II.5.3.Технология передачи голоса по протоколу atm (vToA)
- •Глава III.Экспериментальные исследования
- •III.1.Методика измерения протокольной избыточности
- •III.1.1.Состав стенда
- •III.1.2.Методика измерения пропускной способности канала связи
- •III.1.3.Настройки по MegaScope-sw
- •III.2.Методика определения времени задержки передачи голосового сообщения между удаленными абонентами
- •III.2.1.Состав стенда
- •III.2.2.Измерение задержки
- •III.3.Методика измерения требуемой производительности канала для передачи голосовых сообщений
- •III.3.1.Состав стенда
- •III.3.2.Обработка результатов
- •III.4.Определение избыточности и качества передачи голосовых сообщений
- •III.4.1.Описание стенда
- •III.4.2.Состав стенда
- •III.4.3.Результаты испытаний
- •III.5.Определение избыточности при передаче данных по технологии atm
- •III.5.1.Описание стенда
- •III.5.2.Результаты испытаний
- •Результаты испытаний
- •Глава IV.Основные схемотехнические решения по построению системы связи с интеграцией услуг
- •IV.1.Выбор топологии объединения сегментов
- •IV.1.1.Топология звезда
- •IV.1.2.Полносвязная топология
- •IV.1.3.Сеть со смешанной топологией
- •Сеть со смешанной топологией.
- •IV.1.4.Обоснование выбора топологии
- •IV.2.Выбор физического интерфейса
- •IV.3.Выбор технологии передачи для объединения сегментов сети
- •IV.4.Выбор магистрального оборудования
- •IV.4.1.Требования к магистральному оборудованию
- •IV.4.4.Обоснование выбора оборудования для каналов магистральной сети
- •IV.5.Выбор маршрутизирующего оборудования
- •IV.5.1.Требования к маршрутизирующему оборудованию
- •IV.5.2.Маршрутизаторы
- •IV.5.3.Обоснование выбора маршрутизирующего оборудования
- •Глава V.Расчетная часть.
- •V.1.Расчет необходимой производительности канала
- •V.2.Расчет среднего времени доставки информационного блока
- •Глава VI.Построение ссиу
- •VI.1.Описание центрального узла магистральной сети
- •VI.2.Описание типового узла магистральной сети
- •VI.3.Передача данных в ссиу
- •VI.4.Коммутация телефонных соединений в ссиу
- •VI.5.Таблицы кабельных соединений в узлах ссиу
- •VI.6.Расчет коэффициента готовности магистральной сети
- •Глава VII.Экология и охрана труда
- •VII.1.Введение
- •VII.2.Расчёт вентиляции для обеспечения оптимальных параметров окружающей среды.
- •VII.2.1.Определение потребного воздухообмена для ассимиляции теплоизбытков
- •VII.2.2.Определение потребного воздухообмена при наличии в помещении избытка влаги
- •VII.2.3.Определение потребного воздухообмена при поступлении вредных веществ в воздух рабочей зоны
- •VII.2.4.Расчёт скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне.
- •VII.2.5.Размещение и выбор оборудования
- •VII.3.Расчёт освещения
- •VII.3.1.Выбор типа светильников
- •VII.3.2.Расчет количества рядов светильников в помещении:
- •VII.3.3.Оценка качественных показателей освещения
- •VII.4.Заключение.
- •Глава VIII.Организационно-экономическая часть.
- •VIII.1. Введение.
- •VIII.2.Описание продукта
- •VIII.3.Рынок сбыта
- •VIII.4.Конкуренция
- •VIII.5.Организационный план
- •VIII.6.Производственный план.
- •VIII.7.Анализ экономической эффективности проекта
- •VIII.8.Выводы
- •Заключение
- •Список литературы
- •4 Базовая кафедра №253
- •«Крупномасштабные территориальные сети»
Глава IV.Основные схемотехнические решения по построению системы связи с интеграцией услуг
IV.1.Выбор топологии объединения сегментов
IV.1.1.Топология звезда
Топология звезда представляет собой структуру сети с несколькими периферийными узлами, подключенными к одному центральному узлу.
П
ример
топологии звезда приведен на рисунке
6.
Сеть с топологией «звезда».
Подключение узлов сети по топологии «звезда» обеспечивает малую задержку передачи информации, требует количества каналов связи не меньшего числа периферийных узлов, имеет малую надежность вследствие отсутствия альтернативных путей в сети и мощный центральный узел при большом числе периферийных узлов.
Применение топологии звезда оправдано в тех случаях, когда есть явно выраженные центр и периферия, причем число периферийных узлов невелико. В этом случае большая часть сообщений замыкается между центральным и периферийным узлами, а обмен данными между периферийными узлами незначителен.
IV.1.2.Полносвязная топология
Если сеть не имеет ярко выраженного центра или требуется повышенная надежность, то можно использовать полносвязную топологию. Полносвязная топология представляет собой структуру сети состоящую из равнозначных узлов, каждый из которых имеет в общем случае каналы связи со всеми другими узлами сети.
П
ример
полносвязной топологии приведен на
рисунке 7.
Сеть с полносвязной топологией.
Подключение узлов сети по полносвязной топологии обеспечивает минимальную задержку и обеспечивает высокую надежность за счет большого количества альтернативных путей, однако требует наличия большого количества дорогостоящих каналов связи.
IV.1.3.Сеть со смешанной топологией
Смешанная топология представляет собой комбинацию рассмотренных выше двух топологий.
Н
а
рисунке 8 приведен пример сети, имеющей
смешанной топологии.
Сеть со смешанной топологией.
Ядро сети - несколько наиболее важных магистральных узлов - образуют базовую сеть с высокими надежностными характеристиками. Базовая сеть может не обладать полной связностью, при этом отсутствие полной связности компенсируется использованием надежных высокоскоростных каналов связи.
Каждый из магистральных узлов образует центр звезды, к которому подключаются узлы или подсети.
IV.1.4.Обоснование выбора топологии
Выбор топологии осуществляется по критерию минимальной стоимости при соблюдении определенных допущений и ограничений.
Учитывая характеристики потоков данных и рассмотренных топологий построения сетей, ССИУ строится по звездообразной топологии с центром в Центральном узле и лучами (каналами) в Сегменте 1,2 и 3. Звездообразная топология магистральной сети полностью соответствует специфике использования спутниковых каналов связи. При этом ограничения вводятся как правило на максимальное число скачков через спутниковые каналы, поскольку увеличение числа скачков вносит ощутимую задержку при передаче любого типа трафика и может оказаться неприемлемым для передачи, например, голосового трафика.
IV.2.Выбор физического интерфейса
Для связи между магистральными коммутаторами и спутниковыми модемами, и коммутаторами и маршрутизаторами узлов сети предлагается использовать интерфейс V.35, который обеспечивает необходимые скорость и надежность передачи информации, в отличие от интерфейса V.24.