- •Глава 1. Основные сведения о восп.
- •1.1. Основные положения.
- •1. 2. Оптическое волокно.
- •1.2.1. Типы оптических волокон.
- •1.2.2. Распространение света по волокну.
- •1.2.3. Характеристики поставляемых волокон.
- •1.3. Пассивные оптические компоненты.
- •1.3.1. Разъемные соединители.
- •1.4. Оптоэлектронные компоненты восп.
- •1.4.1. Передающие оптоэлектронные модули.
- •Светоизлучающие диоды
- •1.4.2. Приемные оптоэлектронные модули
- •Технические характеристики фотоприемников
- •1.5. Волоконно-оптические усилители и волновое мультиплексирование
- •1.5.1. Оптические усилители
- •1.5.2. Применение оптических усилителей edfa
- •1.5.3. Плотное волновое мультиплексирование
- •Глава 2. Системы передачи синхронной цифровой иерархии (sdh) первого поколения.
- •2.1. Общие особенности построения sdh и ее основные характеристики.
- •2.2. Основы функционирования sdh.
- •2.2.1. «Аллегория поезда».
- •2.2.2. Процедура контейнирования нагрузки.
- •140 Мбит/с 2 Мбит/с 140 Мбит/с
- •140 Мбит/с 2 Мбит/с 2 Мбит/с
- •140 Мбит/с
- •2 Мбит/с
- •2.2.3. Понятие виртуального контейнера.
- •270 Байт
- •9 Msoh строк
- •2.2.4. Понятие маршрута.
- •2.2.5. Мультиплексирование нагрузки и варианты загрузки vc.
- •2.2.6. Заголовки и поля.
- •9 Байтов
- •9 Строк
- •2.2.7. Идентификаторы j-X.
- •2.2.8. Указатели – поля Hx.
- •2.2.9. Топология сети и резервирование – байты к.
- •16 Защищенных соединений vc-4,
- •16 Защищенных соединений vc-4
- •16 Защищенных соединений vc-4
- •А б) после отказа
- •2.2.10. Контроль четности – байты в.
- •2.2.11. Другие важные поля – c, g, V.
- •2.2.12. Управление в системе sdh.
- •2.2.13. Протоколы взаимного соединения тсм – байты n.
- •Iec tc rei oei multiframe
- •2.2.14. Архитектура мультиплексоров sdh
- •2.2.15. Обобщенный взгляд на технологию sdh.
- •Глава 3. Синхронизация в сетях sdh. Джиттер и вандер.
- •3.1. Общие сведения о синхронизации.
- •3.1.1. Аллегория «Бассейн».
- •3.1.2. Понятие проскальзываний.
- •3.1.3. Общие принципы систем синхронизации.
- •3.1.4. Построение системы синхронизации.
- •3.1.5. Структура графов и топология систем синхронизации.
- •3.2. Джиттер и вандер в сетях sdh.
- •3.2.1. Понятие джиттера и вандера.
- •3.2.2. Измерение джиттера и вандера.
- •3.2.3. Джиттер и вандер в сетях sdh. Работа указателей.
- •3.3. Системы синхронизации в sdh. Использование ssm.
- •3.3.1. Интеграция системы управления и системы синхронизации.
- •3.3.2. Состав сигналов ssm.
- •3.3.3. Механизм использования ssm сообщений системой управления при резервировании.
- •3.3.4. Использование tsg/ssu в системе управления синхронизацией.
- •4 3 Выделенный
- •9 7 Сигнал
- •Глава 4. Принципы измерения параметров ошибок и мониторинг взаимного соединения.
- •4.1. Измерительные технологии и особенность эксплуатационных измерений.
- •4.1.1. Принципы измерения параметров ошибок.
- •4.1.2. Методики нормирования и контроля качества g.821/g.826/m2100.
- •4.2. Система sdh как объект измерений.
- •4.2.1. Многоуровневый принцип процесса измерений.
- •4.2.2. Принципы мониторинга полей заголовков.
- •4.3. Принципы контроля качества при необходимых измерениях.
- •4.3.1. Нормы Приказа №92.
- •4.3.2. Переход к соглашению о качестве обслуживания sla.
- •4.3.3. Сетевые средства контроля качества и роль измерений QoS в современных системах эксплуатации и oss.
- •I nventory
- •4.4. Эксплуатационные измерения в системах sdh.
- •4.4.1. Процесс маршрутизации потоков.
- •4.4.2. Процесс возникновения ошибок и неисправностей.
- •4.4.3. Процесс нарушения в работе системы синхронизации.
- •5. Предпосылки к появлению новой технологии - ng-sdh.
- •5.1. Новые требования к системам передачи sdh.
- •5.1.1. Рост уровня пакетного трафика.
- •5.1.2. Появление разнородных типов трафика и принцип конвергенции.
- •5.1.3. Sdh как технология транспорта.
- •5.1.4. Преимущества и недостатки использования ngsdh на транспортной сети.
- •5.1.5. Влияние концепций оптических технологий ftTx на ngsdh.
- •5.1.6. Концепция wdm/dwdm.
- •5.2. Основные направления развития систем ngsdh.
- •5.2.1. Направления развития ngsdh.
- •5.2.2. Проблемы передачи высокоскоростного трафика.
- •5.2.3. Первая попытка решения – конкатенация.
- •5.2.4. Виртуальная конкатенация – vcat.
- •5.2.5. Проблемы передачи пакетного трафика.
- •Ietf rfc 1661 ietf rfc 1662 ietf rfc 2615
- •5.2.6. Управление шириной коридора. Lcas.
- •750 Мбит/с 750 Мбит/с
- •5.2.7. Современная модель ngsdh.
- •5.3. Структура протокола gfp.
- •5.3.1. Общие основы gfp.
- •5.3.2. Подсистема gfp-c.
- •5.3.3. Подсистема gfp-f.
- •5.3.4. Подсистема gfp-t.
- •5.4. Механизм работы систем vcat.
- •5.4.1. Модель механизма vcat.
- •5.4.2. Vcat уровня vc-3/4.
- •5.4.3. Vcat уровня vc-2/12.
- •5.5. Структура протокола lcas.
- •5.5.1. Изменение структуры vcat при введении lcas.
- •5.5.2. Принципы сигнализации lcas.
- •5.5.3. Обмен сигналами lcas.
- •5.5.4. Преимущества lcas.
- •5.6. Некоторые дополнения к ngsdh.
- •5.6.1. Процедура коммутации каналов tsi.
- •5.6.2. Концепция автоматической коммутации транспортной сети astn.
- •5.6.3. Автоидентификация в сетях ngsdh.
- •5.7. Концепция упругого пакетного кольца rpr.
- •5.7.1. Основы концепции упругого кольца rpr.
- •5.7.2. Преимущества rpr.
- •5.8. Системы sdh второго поколения. Mspp и mssp.
- •6. Принципы контроля сетей ng sdh.
- •6.1. Особенности ngsdh с точки зрения практики контроля.
- •6.2. Многоуровневое решение по контролю ngsdh.
- •6.2.1. От каналов к виртуальным коридорам.
- •6.2.2. Мультисервисный трафик.
- •6.2.3. Многоуровневая архитектура и многоуровневое решение по контролю ngsdh.
- •6.2.4. Анализ системы ngsdh с точки зрения эксплуатационных процессов.
- •7. Основные сведения о технологии Ethernet и ge.
- •7.1. Общие сведения о технологии Ethernet.
- •7.1.1. Физический уровень технологии Ethernet.
- •7.1.2. Уровень мас.
- •7.1.3. Структура кадров Ethernet. Mac-адресация.
- •Ieee 802.3 frame (1983):
- •Ieee 802.3x (1997):
- •7.1.4. Развитие технологии Ethernet.
- •7.1.5. Полудуплексный и полнодуплексный режим передачи. Берстность. Механизм управления потоками.
- •7.1.6. Виртуальные локальные сети vlan.
- •Virtual lan
- •Vlan Id
- •7.1.7. Функции автоматической конфигурации канального уровня.
- •7.1.8. Варианты топологии сетей Ethernet.
- •7.1.9. Уровень управления логическим соединением (llc).
- •7.2. Gigabit Ethernet, 10ge и дальнейшее развитие технологии Ethernet.
- •1000Base-X 1000base-t
- •2XStp s/m-mode m-mode 4xUtp Cat. 5
- •7.2.1. Архитектура технологии Gigabit Ethernet. Стандарт ieee 802.3.
- •7.2.2. Интерфейс 1000base-X.
- •7.2.3. Немного об интерфейсе 1000base-t.
- •8. Контроль параметров ngsdh.
- •8.1. Принципы контроля параметров ngsdh на уровне Ethernet. Rfc-2544.
- •8.2. Контроль параметров ngsdh на уровне sdh.
- •8.2.1. Цели и задачи измерений на уровне ngsdh.
- •8.2.2. Специфика контроля систем vcat
- •8.2.3. Контроль lcas
- •Gfp vcat lcas
- •8.2.4. Контроль gfp.
- •8.2.5. Контроль параметров Ethernet внутри сети ngsdh.
- •9. Дальнейшее направление развития. Системы sdh третьего поколения.
- •9.1. От концепции mssp к концепции mssp/mstp.
- •9.2.1. Концепция obs.
- •9.2.2. Принципы функционирования obs.
- •9.2.3. Сигнализация в системах obs.
- •9.2.4. Узловые элементы obs.
- •Input Output
- •9.2.5. Потенциальные эксплуатационные проблемы obs.
- •9.3. Ngsdh – магистраль или периферия технического развития?
- •Глава 1. Основные сведения о восп………………………………………………..5
- •Глава 2. Системы передачи синхронной цифровой иерархии (sdh)
- •Глава 3. Синхронизация в сетях sdh. Джиттер и вандер……………………132
- •Глава 4. Принципы измерения параметров ошибок и
- •Глава 5. Предпосылки к появлению новой технологии – ng sdh...............222
- •Глава 6. Принципы контроля сетей ng sdh……………………………………305
- •Глава 7. Основные сведения о технологии Ethernet и ge…………………..315
- •Глава 8. Контроль параметров ng sdh…………………………………………..338
- •Глава 9. Дальнейшее направление развития. Системы sdh
8.2.5. Контроль параметров Ethernet внутри сети ngsdh.
Наличие в современных измерительных приборах функций декодирования полей GFP дает возможность осуществить анализ параметров кадров Ethernet и других протоколов, инкапсулированных в GFP. Для эксплуатации функция анализа кадров Ethernet может иметь несколько смыслов:
Анализ параметров кадров Ethernet и основных полей этих кадров (адресация, приоритетность и пр.) позволяет проверить корректность процедуры инкапсуляции. Также как и рассмотренная выше методика проверки процедуры GFP, этот класс измерений относится к контролю на уровне качественных параметров и выполняется схожими методами.
Помимо качественного анализа параметров Ethernet и IP прибор обеспечивает контроль сигналов о неисправности верхних уровней: Ethernet, IP, MPLS и пр. Это позволяет сформировать многоуровневую трассировку состояния канала NGSDH.
Анализ параметров Ethernet дополнительно позволяет использовать механизм статистической обработки данных, и таким образом можно выполнить весь спектр измерений параметров качества пакетного трафика, передаваемого в виртуальном коридоре NGSDH.
Проиллюстрируем теперь решение этих перечисленных задач с помощью анализатора Victoria COMBO.
Контроль процедуры инкапсуляции пакетов в GFP.
Контроль корректности работы процедуры инкапсуляции выполняется методом диагностики качественных параметров. Анализатор NGSDH в этом случае позволяет контролировать все информационные поля любых протоколов, инкапсулированных в GFP. Для удобства контроля внутри анализатора содержится информация о структуре всех современных протоколов сетей передачи данных. Контроль параметров полей осуществляется по тем же принципам, что и в случае GFP, т. е. сценарий тестирования и настройки прибора производятся в режиме пассивного мониторинга.
В качестве первого примера рассмотрим экранное меню по установке сценария генерации/анализа трафика Ethernet, инкапсулированного в GFP. Справа на экране представлены основные поля Ethernet, включая поле кадра МАС-адресации и поле выбранной структуры LLC. Остальная часть экрана занята различными установками параметров Ethernet: параметрами трафика PIR, CIR, MBS, параметрами адресации, настройками VLAN и пр.
В качестве нагрузки внутри кадров Ethernet можно сделать дополнительные настройки параметров IP, MPLS или задать параметры тестовой нагрузки
пользователя. Таким образом, вначале мы делаем на анализаторе настройки SDH, чтобы состыковаться с системой передачи. Затем выполняем настройки и контроль GFP. Внутри GFP оказываются кадры Ethernet, и мы должны их контролировать. Но внутри Ethernet могут быть IP или MPLS, и может оказаться важным контролировать и эти поля. Такая схема соответствует самому построению технологии современных сетей NGN. Меню настройки параметров кадров Ethernet по внешнему виду напоминает соответствующее меню GFP и Ethernet, поскольку сами принципы настройки имеют туже логику: отображение структуры дейтаграммы и соответствующие установки ее полей. В качестве параметров IP могут, например, установлены параметры адресации уровня 3, маска сети, адрес шлюза, схема приоритетности, а также параметры передачи дейтаграмм.
В процессе анализа инкапсулированных протоколов требуется использование режима фильтрации. Дело в том, что в современной системе передачи может присутствовать несколько тысяч и даже миллионов потоков дейтаграмм. В то же время задача анализа определенных дейтаграмм обычно не возникает сама собой, а связана с диагностикой нарушений в работе тех или иных приложений на сети. В этом случае нас интересуют параметры конкретных дейтаграмм, связанных с этим приложением. Тогда удобным методом контроля будет являться использование функций фильтрации для разных уровней инкапсулированных протоколов. Задавая параметры интересующих нас дейтаграмм, можно в процессе измерений отбросить все лишнее и сконцентрироваться на определенной текущей проблеме.
Контроль ошибок верхних уровней.
Второй группой задач, связанных с мониторингом и анализом параметров кадров Ethernet внутри системы NGSDH, является контроль ошибок верхних по отношению к NGSDH уровней. Ошибки Ethernet представляются в виде общего количества, относительного количества, а также в виде ES.
Данная функция в действительности может иметь широкое эксплуатационное применение. Достаточно вспомнить, что от интерфейса до интерфейса все пакетные данные в виртуальном коридоре передаются внутри сети NGSDH. Единственным методом контроля потока по пути следования является мониторинг его параметров через точки подключения к NGSDH. Следовательно, задача поиска неисправностей, разграничения ответственности за параметры качества, мониторинг неисправностей и пр. – все эти эксплуатационные задачи могут быть решены только через контроль параметров пакетного трафика внутри NGSDH.
Можно сформулировать и более тонкую задачу – контроль влияния ошибок в системе NGSDH на параметры пакетного трафика. В этом случае возникает потребность сравнить соответствующие хронограммы сигналов о неисправности Ethernet с сигналами NGSDH.
Третий класс задач, который может потребовать знать рассматриваемую функцию в процессе эксплуатации – это мониторинг SLA по пакетному трафику. SLA будет формироваться, исходя из параметров качества пакетного трафика, поскольку именно этот трафик предоставляет оператор пользователю. Но мониторинг SLA не обязательно будет реализован через интерфейс Ethernet на выходе виртуального коридора. Подключившись к системе NGSDH, оператор получает доступ ко всем виртуальным коридорам параллельно, тогда как на интерфейсах МВВ это могут быть отдельные точки подключения. Таким образом, реализация функции контроля ошибок и параметров трафика Ethernet может стать первым шагом к формированию многоканальных систем контроля соответствия SLA.
Контроль параметров качества по RFC-2544.
Самый важный вопрос для обеспечения контроля и паспортизации каналов в соответствии с методикой рис. 8.8 состоит в том, можно ли обеспечить функции измерения по RFC-2544, подключившись к системе передачи в точках NGSDH. Рассмотрим, какими функциями обладают анализаторы NGSDH для выполнения таких измерений.
Как следует из схемы рис. 8.8, проведение измерений параметров качества по RFC-2544 выполняется анализатором в пассивном режиме. При этом считается, что тестовый трафик, несущий полезную информацию о задержке и количестве потерянных пакетов, загружен в NGSDH, так что остается его только проанализировать. Первым шагом такого анализа может стать статистический анализ по параметрам длин пакетов с целью определить профиль трафика. В пакетной сети результаты любых измерений, в том числе и по методике RFC-2544, всегда сопоставляются с соответствующим профилем трафика, для которого формируются нормы. Поэтому анализ профиля пакетного трафика представляет собой первый шаг к проведению измерений по RFC-2544.
Затем в соответствии с указанным профилем трафика можно провести измерения по методике RFC-2544. Для этого выполняют установку параметров трафика в соответствии с параметрами ожидаемого тестового трафика в виртуальном коридоре. В установках для измерений указываются параметры размеров пакетов, на которых выполняются измерения, а также категории измерений (Th, Lat, FL) и их продолжительность. Здесь можно выбрать уровень детализации измерений – по нескольким или по всем точкам длительности пакета L. В процессе измерений получаются, как и ранее, зависимости параметров RFC-2544 от количества точек L.
В завершение отметим, что сама проблематика мониторинга параметров Ethernet и других вариантов пакетного трафика через транспортную сеть NGSDH вытекает из стратегической идеи конвергенции. Взаимопроникновение технологий требует, чтобы одни и те же параметры (например, параметры качества по RFC-2544) могли быть доступны в любом сегменте конвергентной сети. Поэтому
приложение идеи конвергенции к проблематике эксплуатационного контроля параметров сетей приводит к тому, что различные уровни модели NGSDH должны взаимодействовать между собой в смысле использования одних и тех же типовых методик.
