- •На правах рукописи
- •Раздел 1. Концепция построения инфокоммуникационной сети
- •Предпосылки конвергенции современных информационных и телекоммуникационных технологий на базе инфокоммуникационной сети
- •Эволюция и конвергенция информационных технологий
- •Предпосылки конвергенции связных и информационных технологий
- •Инфокоммуникационная сеть и ее компоненты
- •Интеграция информационного сервиса пользователей. Общая характеристика и особенности инфоуслуг (пользовательских служб)
- •Эволюция моделей архитектуры «клиент-сервер»
- •Мультисервисная сеть связи как область взаимодействия икс
- •Функционально-структурная организация инфотелекоммуникационных транспортных систем на технологиях атм и ip-QoS
- •Классификация инфотелекоммуникационных транспортных систем мсс по способу закрепления физических ресурсов сети за соединением
- •Особенности передачи речевых сигналов в пакетных итс. Обеспечение QoS-норм в пакетной и гибридной транспортной системе.
- •Раздел 2. Методология моделирования и анализа процессов функционирования итс
- •Построение критерия эффективности.
- •Обоснование критерия эффективности
- •Концептуальная модель мсс.
- •Системная модель инфотелекоммуникационной транспортной системы
- •Принцип целостности мсс (Архитектуры итс-ip-QoS и итс-атм).
- •Принцип функционально-структурной целостности инфотелекоммуникационных транспортных систем
- •Концепция архитектуры мультисервисной сети и ее основные особенности
- •Архитектура инфотелекоммуникационных транспортных систем на технологи ip-QoS
- •Архитектура инфотелекоммуникационной транспортной атм системы
- •Принцип уровневой иерархии мсс
- •Принцип единственности мсс как основа задачи ее анализа
- •Формализация критериев эффективности итс (Построение уровневых и комплексных критериев итс-ip-QoS и итс-атм)
- •Формализация критериев эффективности итс-атм
- •2.4.6.2. Построение критерия эффективности уровня атм
- •Формализация задачи анализа в общем виде
- •Раздел 3. Аналитические модели процессов функционирования итс
- •Аналитические модели процессов функционирования неоднородной
- •3.1.1. Модели уровневых логических соединений ip-QoS-итс
- •3.1.2. Аналитическая модель комплексного критерия эффективности ip-QoS-итс
- •3.1.3. Аналитическое описание показателей качества ip-QoS-итс
- •Аналитические модели процессов функционирования однородных пакетных инфотелекоммуникационных транспортных атм-систем
- •3.2.1.1. Аналитические модели однородных пакетных логических соединений уровня адаптации атм
- •3.2.1.2. Аналитические модели однородных пакетных логических соединений уровня атм
- •3.2.1.3. Аналитические модели однородных пакетных логических соединений физического уровня атм
- •3.2.2. Модели уровневых логических соединений гибридной инфотелекоммуникационной атм-системы
- •3.2.3. Аналитические модели комплексных критериев эффективности пакетных и гибридных инфотелекоммуникационных атм-систем
- •3.2.4. Аналитические модели качественных параметров инфотелекоммуникационной атм-системы
- •Раздел 4. Методы и алгоритмы анализа итс
- •4.1. Методы анализа мультисервисной сети связи
- •4.1.1. Постановка задачи анализа процессов функционирования защищенной
- •4.1.2. Метод решения задачи анализа неоднородной защищенной
- •4.1. Анализ однородных инфотелекоммуникационных транспортных атм-систем
- •4.1.1. Постановка задачи анализа однородных итс-атм в терминах целевой функции
- •4.1.2. Методы решения задач анализа однородных пакетных и гибридных инфотелекоммуникационных атм-cif-систем
- •Раздел 5. Инженерные методики и алгоритмы оценки эффективности итс
- •5.1. Инженерная методика и алгоритм синтеза неоднородной итс-ip-QoS.
- •5.1.1. Алгоритм анализа неоднородной защищенной инфокоммуникационной
- •5.2.Инженерные методики и алгоритмы синтеза однородных пакетных и гибридных итс-атм-cif.
- •5.2.1. Алгоритм анализа однородной пакетной инфотелекоммуникационной атм-cif-системы
- •5.2.2. Алгоритм анализа однородной гибридной инфотелекоммуникационной атм-cif-системы
- •5.2.3. Методика и алгоритм сравнительного анализа однородных инфотелекоммуникационных атм-cif-систем
- •5.3. Логический метод повышения эффективности
Особенности передачи речевых сигналов в пакетных итс. Обеспечение QoS-норм в пакетной и гибридной транспортной системе.
Одной из главных проблем в ИТС также остается проблема обеспечения изохронности переноса информационных потоков класса и их синхронизации при транспортировке мультимедийных объектов в рамках единой универсальной услуги связи. Обеспечить изохронность переноса порций информации в сети можно двумя способами:
1) либо строго фиксировать постоянное время доставки каждой порции информации через ИТС;
2) либо так ограничить трафик на ее входе, чтобы интервалы времени, соответствующие фиксированному значению квантиля распределения времени задержки порций информации в системе, не превышали заданной величины.
При
первом способе должны быть полностью
исключены случайные задержки информации
в транспортной системе. Это возможно
лишь в том случае, если ее физические
ресурсы в сессии предоставляются каждой
порции информации без ограничений и
конфликтов доступа, т. е. со статическим
или «жестким» закреплением. Необходимо
отметить, что физические ресурсы являются
компонентами общесистемных ресурсов,
в качестве которых выступают логические
каналы соответствующих уровней
архитектуры ИТС (
-ресурсы
и
-каналы
в соответствии с терминологией ВОС) и
бесконфликтное закрепление общесистемных
ресурсов более высоких уровней ИТС не
влечет за собой бесконфликтного
закрепления общесистемных ресурсов
более низких уровней. Например, несколько
транспортных каналов транспортного
уровня могут использовать один виртуальный
канал сетевого уровня, или несколько
сетевых виртуальных каналов могут
использовать один и тот же логический
канал уровня звена. При этом система
поклассовых приоритетов при использовании
общесистемных ресурсов для реализации
конкретного транспортного соединения
не приводит к статическому закреплению
физических ресурсов ИТС, т. е. даже для
информации высшего приоритета перед
общесистемным ресурсом может возникнуть
очередь из порций информации данного
приоритета, принадлежащих разным
соединениям. Отсюда следует, что
неограниченное бесконфликтное
использование физических ресурсов в
ИТС возможно только при индивидуальном
их закреплении (а следовательно, и
индивидуальном закреплением одновременно
всех общесистемных ресурсов системы)
за
–соединением
между двумя сеансовыми
–объектами
в мультимедийной сессии. Вполне
естественно, что в соответствующем типе
ИТС должен существовать механизм такого
сквозного бесконфликтного закрепления
физических ресурсов за
–соединением
в рамках мультимедийного соединения.
При втором способе допускаются случайные задержки информации в ИТС, которые не превосходят некоторой фиксированной величины, т. е. осуществляется ограниченный доступ к ее физическим ресурсам на коллективной основе (определяющий признак пакетных ТС). При этом должны быть приняты некоторые специальные меры, обеспечивающие допустимые фиксированные задержки для отдельных порций информации в сети.
