Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 13. Применение решений NGN для развития...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
165.38 Кб
Скачать

4.1.2. Применение технологий ngn для создания транзитного уровня ТфОп

Задачей транзитного уровня ТфОП является агрегация и маршрутизация потоков информации (сигнальных и пользовательских), поступающих от/к опорным АТС. Как правило, транзитный уровень коммутации ориентирован на работу с использованием сигнализации ОКС7 и строится с использованием мощных узлов коммутации. Создание уровня транзитной коммутации в сети ТфОП осуществляется путем внедрения оборудования транзитных и опорно-транзитных АТС. Пример построения транзитного уровня ТфОП представлен на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схема транзитной сети в технологии коммутации пакетов

Применение технологий NGN позволяет перейти к новой структуре транзитного уровня. При этом логика обслуживания вызова сосредотачивается в одной точке - гибком коммутаторе, а потоки пользовательской информации передаются через мощные транспортные шлюзы. Такая схема позволяет отказаться от реализации программного обеспечения по обслуживанию вызова во всех транзитных узлах, а также позволяет реализовать предоставление «расширенных» услуг транзитного уровня (screening, «черные» и «белые» списки, поиск и ограничение FRAD) из одной сетевой точки. Использование решения на базе NGN для построения транзитного уровня ТфОП позволяет также реализовать эффективные схемы доступа к услугам ИСС на уровне транзитной сети.

Схема построения транзитного уровня ТфОП с использованием решений NGN представлена на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Построение транзитного уровня ТфОП в технологии NGN

Преимуществами решения на основе NGN-технологий по сравнению с классической схемой являются:

  • упрощение сетевой структуры ТфОП. Уменьшение числа пунктов сигнализации (SP/STP) для сети ОКС7;

  • возможность гибкого внедрения новых услуг в структуру транзит ной сети. Новые услуги могут внедряться в одной сетевой точке и предоставляться при этом в пределах всей сети;

  • эффективное использование ресурсов первичной сети при применении кодеков;

  • снижение эксплуатационных расходов.

Недостатками решения на основе NGN-технологий по сравнению с классической схемой являются:

  • критичность к обеспечению надежности сети. Решение проблемы потребует разработку системы обеспечения живучести сети с более жесткими требованиями, чем в классической ТфОП;

  • необходимость инвестиций в создание инфраструктуры мощной пакетной сети. Недостаток является значимым только в случае, если транзитная сеть ТфОП уже развернута, и решение NGN при меняется для развития существующей транзитной сети. В случае формирования транзитной сети «с нуля», решение на основе NGN будет не дороже решения на основе технологий коммутации каналов.

4.1.3. Построение узла телематических служб

Под телематическими службами понимаются службы электросвязи (за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных), предназначенные для передачи информации через сети электросвязи. Примерами телематических служб являются факсимильные службы, службы электронных сообщений, службы голосовых сообщений, службы аудио/видеоконференции, а также службы доступа к информации, хранящейся в электронном виде.

Узлы телематических служб, как правило, создаются для решения следующих задач:

  • организации точек доступа в сеть Интернет;

  • организации доступа к услугам IР-телефонии;

  • предоставления информационно-справочных услуг.

Решение задачи в рамках классических технологий возможно двумя основными способами:

  • построением централизованного узла телематических служб;

  • построением распределенного узла телематических служб.

Первый способ используется, как правило, в случаях, когда трафик в направлении телематических услуг незначителен, т.е. на начальных этапах внедрения. В этом случае в одной сетевой точке реализуется инфраструктура узла, который взаимодействует с сетью ТфОП по ОКС7 или первичному доступу ISDN. В состав такого узла входят: стойка модемных окончаний и сервер авторизации доступа для организации доступа в Интернет; шлюз IP-телефонии для организации доступа к услуге IP-телефонии; сервер мультимедиа для предоставления соответствующих услуг. Все функциональные элементы взаимодействуют с общей функцией управления для организации сбора статистической информации, информации об учете стоимости услуг и технической эксплуатации. Схема централизованного узла телематических служб представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Централизованный способ построения узла телематических служб

В случае децентрализованной структуры функциональные элементы узла распределены по сети ТфОП. Это означает, что существует несколько точек присутствия, в которых реализован полный или частичный набор услуг, предоставляемых узлом. Точки присутствия имеют интерфейсы с сетями передачи данных, которые используются при предоставлении услуг и взаимодействуют с функцией общего управления для обмена технологической информацией. Базовыми элементами точки присутствия являются модемная стойка и шлюз IP-телефонии.

Реализация узла телематических служб в рамках концепции NGN, в сущности, является одним из вариантов распределенной структуры. Но, в отличие от решения для классической ТфОП, в NGN сама структура сети является основой распределенного узла телематических служб, т.е. внедрение телематических служб в инфраструктуру NGN в основном достигается за счет уже существующей функциональности сети на основе NGN-технологий. Так, в качестве шлюзов в сеть IP-телефонии и модемных стоек используется уже существующая функциональность шлюзов пакетной сети. В качестве сервера авторизации доступа может использоваться сервер авторизации пакетной сети, а в качестве устройства управления и сбора технологической информации - гибкий коммутатор. Предоставление услуг мультимедиа связано с реализацией соответствующих серверов в инфраструктуре пакетной сети.

Схема реализации распределенного узла телематических служб представлена на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Распределенный узел телематических служб в концепции NGN