- •Введение
- •1 Современные сети электросвязи
- •1.1 История развития сетей электросвязи
- •1.2 Взаимоувязанные сети связи
- •1.3 Сети с коммутацией каналов
- •1.4 Сети с коммутацией сообщения
- •1.5 Сети с коммутацией пакетов
- •1.6 Сети ngn
- •1.7 Конвергентные сети
- •2 Сети связи (телекоммуникационные сети) с коммутацией пакетов
- •2.1 Состав, компоненты сети с кп
- •2.2 Характеристики сети с кп
- •2.2.2 Сети Frame Relay (fr)
- •2.2.3 Технология atm - технология передачи ячеек или технология трансляции ячеек
- •2.3 Проблемы сетей с кп и пути решения
- •3 Влияние перегрузок узлов на характеристику сети электросвязи
- •3.1 Характеристики сети электросвязи при перегрузке одного из узлов коммутации
- •3.2 Причины перегрузок
- •4 Моделирование сети с помощью программы Cisco packet Tracer
- •4.1 Характеристика Cisco Packet Tracer
- •4.2 Интерфейс Cisco Packet Tracer
- •4.3 Построение сети в Cisco Packet Tracer
- •4.4 Методы контроля перегрузок
1.6 Сети ngn
NGN (от англ. next generatio - сети следующего/нового поколения) - мультисервисные сети связи, ядром которых считаются опорные IP-сети, поддерживающие полную либо частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. Реализует принцип конвергенции услуг электросвязи [1].
Предпосылки появления NGN. Вначале для передачи разных типов сведении основывались отдельные (ведомственные) сети взаимосвязи: телефонная сеть, телеграфная сеть, сети передачи данных и пр. Во 2-ой половине XX века возникла мысль соединить все ведомственные сети связи в одну. Таковым образом была сотворена теория сетей ISDN. Соединяющей сетью ISDN-сети считается телефонная сеть общего пользования [4].
В конце XX века из-за разных обстоятельств (дороговизна ISDN-оборудования, бурное формирование IP-сетей, возникновение новейших прибавлений и услуг) идея формирования глобальной сети ISDN потерпела неудачу. На замену концепции сетей ISDN, пришла теория сетей следующего поколения — NGN. В различие от сети ISDN, сеть NGN базируется на сеть передачи данных на базе протокола IP [16].
Рисунок 1.10. Сети NGN
Согласно простейшему определению, сеть NGN — это раскрытая, обычная пакетная инфраструктура, которая способна отлично поддерживать всю палитру имеющихся прибавлений и услуг, обеспечивая нужную масштабируемость и упругость, позволяя отвечать на новейшие запросы по функциональности и пропускной возможности [32].
Принципы NGN. Главное различие сетей следующего поколения от обычных сетей в том, будто вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие: сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг; и конкретно пользовательские данные, имеющие нужную нагрузку, уготованную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных известий и пользовательской перегрузки могут никак не совпадать.
Сети NGN основываются на веб-разработках, включающих в себя протокол IP и технологию MPLS. На нынешний день создано некоторое количество раскладов к построению сетей IP-телефонии, предложенных организациями ITU-T и IETF: H.323, SIP и MGCP [53].
H.323. Первый в летописи подход к построению сети IP-телефонии на стандартизованной базе предложен Интернациональным союзом электросвязи в рекомендации H.323. Сети, возведенные на складе протоколов H.323, нацелены на интеграцию с телефонными сетями и могут рассматриваться как положенные на сети передачи данных сети ISDN. К примеру, операция установления соединения в этих сетях основывается на рекомендации ITU-T Q.931 [16].
SIP. Вначале предпочтение отдавалось протоколу H.323, однако после раскрытия ряда заморочек с NAT traversal и абонентской чертой (англ.), наиболее обширное использование стал обретать протокол SIP. На этот эпизод SIP обширно используется для предоставления услуг VoIP. Одной из важных необыкновенностей протокола SIP считается конкретно его самостоятельность от транспортных технологий.
MGCP. Третий способ возведения сетей NGN связан с принципом декомпозиции шлюзов. При применении протокола MGCP любой шлюз разбивается на 3 многофункциональных блока:
- медиашлюз (англ. media gateway, сокр. MG), отвечающий за передачу пользовательских данных;
- сигнальный шлюз (англ. signalling gateway, сокр. SG), отвечающий за передачу сигнальной сведении;
- контроллер шлюзов (англ. call agent) — приспособление управления, где заключен целый интеллект декомпозированного шлюза [32].
При построении сети NGN имеет возможность использоваться как единичный подход, так и их сочетание.
Программный коммутатор. На нынешний день, главным гаджетом для голосовых услуг в сетях NGN считается Softswitch — программный коммутатор, правящий сеансами VoIP. Еще важной функцией программного коммутатора считается ассоциация сетей следующего поколения NGN с существующими классическими сетями ТфОП, средством сигнального шлюза и медиашлюза, которые имеют все шансы быть исполнены в одном приборе. В определениях сети на базе протоколов H.323 программный коммутатор исполняет функции контроллера зоны H.323, в определениях сети на базе MGCP он исполняет функции контроллера шлюзов [53].
В структуре IMS программный коммутатор (MGCF) исполняет функцию взаимодействия сетей пакетной коммутации с сетями канальной коммутации.
Переход к NGN. В настоящее время неувязка перехода от обычных сетей с коммутацией каналов к сетям с коммутацией пакетов (NGN) считается одной из более важных для операторов связи. Многообещающие исследования в области IP-коммуникаций соединены с творением групповых решений, дозволяющих при развитии сетей следующего поколения беречь имеющиеся включения и снабдить бесперебойную работу в хоть какие-то сети телефонного доступа: на инфраструктуре медных пар, по оптическим каналам, на беспроводной (WiMAX, WiFi) и проводной (ETTH, PLC и т. д.) сети. Согласно концепции «неразрушающего» перехода к NGN, сходственные решения обязаны позволять точечно переводить отдельные разделы на новейшие технологии в отсутствии кардинальной замены всей текстуры сети. В частности, решения для «неразрушающего» перехода к NGN обязаны ответствовать последующим потребностям:
- интеграция в существующую сеть оператора, помощь не исключительно новейшей транспортной технологии, однако и обычной модели управления;
- вполне модульная структура с способностями географического распределения и резервирования;
- возможность эластичного роста производительности путем покупки лицензий и прибавления в систему серверов;
- вероятность введения новейших видов услуг в малые сроки;
- соотношение потребностям законодательства об архитектуре сети [16].
