Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КИС_Лекции / Глава 3.pdf
Скачиваний:
113
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Глава 3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ NGN

______________________________________________________________________________

из сервера TFTP, и если его там нет, то

вводом параметров конфигурации с консоли администратора.

Файл конфигурации содержит местоположение ОС, имя маршрутизатора, пароль доступа, параметры каждого интерфейса и т.д.

После окончания конфигурирования, введенные параметры хранятся в RAM в виде рабочей конфигурации (running-config) и при отключении питания будут утеряны. Поэтому для сохранения параметров конфигурации их следует переписать в энергонезависимое ОЗУ (NVRAM) с помощью команды copy running-config startupconfig. Сохраненная стартовая cконфигурация startup-config при последующем старте будет автоматически загружаться в RAM и использоваться в виде рабочей конфигурации running-config. Для повышения надежности рабочая конфигурация может быть сохранена на FTP-сервере командой copy running-config tftp.

Если на FTP-сервере имеется более свежая версия ОС, чем в ПЗУ, то она может быть загружена в RAM командой boot system tftp <filename + IP-address>.

NE

 

 

 

FLASH

 

IOS

 

 

Copy tftp running-config

 

 

 

 

RAM

 

 

 

Copy running-config tftp

Copy

 

Copy

running-config

 

startup-config

startup-config

 

running-config

TFTP

NVRAM

Рис. 3.21. Загрузка и копирование конфигурационного файла

3.5.Система абонентского доступа

Сети следующего поколения предполагают непосредственнее подключение оконечных устройств к IP-сети, но отдельные интеллектуальные оконечные устройства могут подключаются к IP-сети по существующим абонентским линиям через систему абонентского доступа (рис. 3.22), состоящую из мультиплексора абонентского доступа

(Digital Subscriber Line Access Multiplexer, DSLAM) и выносного абонентского оборудования (Customer Premises Equipment, CPE). Последнее в общем случае представляет собой сочетание сетевого окончания (Network Termination, NT) и разветвителя (POSN). Мультиплексор абонентского доступа DSLAM географически располагается в помещении районной АТС, а выносное оборудование абонента – непосредственно на месте размещения абонента. Связь между CPE и DSLAM происходит по существующим 2-проводным (или 4-проводным) абонентским физическим линиям с использованием одной из технологий передачи по цифровой абонентской линии (Digital Subscriber Line, xDSL). Коммутация в DSLAM обычно использует технологию режима асинхронной передачи (Asynchronous Transfer Mode –

193

Ю.Ф.Кожанов, Колбанев М.О ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ СЕТЕЙ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

______________________________________________________________________________

ATM). Администрирование системы осуществляется при помощи местного или удаленного оборудования сетевого администрирования по протоколу SNMP.

ATM / Ethernet

CPE

POTS / ISDN

DSLAM

2/4-проводная АЛ

INTERNET

 

AТС PSTN/ISDN

Рис.3.22. Система абонентского доступа

Существует несколько технологий передачи сигналов по цифровой абонентской линии (Digital Subscriber Line, xDSL). Их характеристики приведены в табл. 3.7.

Табл. 3.7.

 

ADSL

SDSL

SHDSL

VDSL

Тип стыка

Асимметричный

Симметричный

Симметричный

Асимметричный

От абонента

До 0.8 Мбит/с

0.16-2.3 Мбит/с

0.19-2.3 Мбит/с

0.96-10.9 Мбит/с

К абоненту

До 8.16 Мбит/с

0.16-2.3 Мбит/с

0.19-2.3 Мбит/с

0.96-56 Мбит/с

Длина АЛ

До 5 км

До 4 км

До 6 км

До 4 км

Типы ОУ

POTS/ISDN/IP

IP (VoDSL)

IP (VoDSL)

POTS/ISDN/IP

Асимметричные интерфейсы (ADSL и VDSL) со стороны пользователя имеют два независимых порта. Один порт использует низкочастотный спектр частот для подключения оконечного устройства к телефонной сети (0–4 КГц для POTS, 0–384 КГц для ISDN), другой порт – высокочастотный спектр для подключения к Интернет. Предполагается, что по широкополосному каналу в восходящем направлении (от абонента к сети) передаются запросы, а в нисходящем направлении (от сети к абоненту) – отклики. Объемы передаваемой информации в направлениях существенно различаются, поэтому скорость передачи в нисходящем направлении намного превышает скорость в обратном направлении.

Абонентский разветвитель POSN (только для ADSL и VDSL) разделяет низкочастотный спектр для телефонной сети от высокочастотного спектра IP-сети и имеет следующие интерфейсы с оконечными устройствами (рис. 3.23):

a/b POTS (2-проводный, для подключения аналогового телефонного аппарата (ТА) или Uko 2B1Q (2-проводный, для подключения цифрового ТА аппарата

ISDN);

DSL для подключения NT.

Для сохранения электрических параметров абонентской линии на нее из АТС через разветвитель POSU подается небольшой (0.2 – 3 мА) постоянный ток (“wetting current”).

Сетевое окончание NT имеет следующие абонентские интерфейсы:

Ethernet 10bT (4-проводный, скорость передачи 10 Мбит/с) или ATM25 (4- проводной, скорость передачи 25.6 Мбит/с)

иобеспечивает услуги

высокоскоростного доступа в Интернет

видеоконференцию

видеотелефонию

видео по требованию через абонентскую телевизионную приставку.

194

Глава 3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ NGN

______________________________________________________________________________

Симметричные интерфейсы (SDSL и SHDSL) со стороны пользователя имеют несколько интерфейсов для подключения оконечных устройств по интерфейсам POTS/ISDN/Ethernet. Скорости передачи в обоих направлениях (абонент-сеть и сетьабонент) одинакова. В качестве сетевого окончания NT SDSL используется интегральное устройство доступа (Integrated Access Device, IAD), имеющее встроенный пакетизатор и SDSL-модем. Оконечные устройства получают непосредственный выход в IP-сеть с использованием низкочастотного спектра, поэтому разветвитель не требуется.

Мультиплексор доступа DSLAM типа hiX 5300 производства компании SIEMENS имеет следующие сетевые интерфейсы:

STM-1 (электрический или оптический, скорость передачи 155.52 Мбит/с);

E3/DS3 (электрический, скорость передачи 34/44 Мбит/с);

E1/DS1 IMA (совокупность из 8-и параллельных интерфейсов E1/DS1, скорость передачи около 8*1920 Кбит/с = 15 360 Кбит/с).

Всеми процессами в DSLAM управляет центральный контроллер (Central controller and Line Unit, CLU). Синхронизация мультиплексора может осуществляться от внешнего генератора (выделение тактовой частоты из систем передачи E1 или STM-

1)или от автономного генератора. DSLAM имеет внутренние источники вторичного электропитания, которые питаются от внешнего источника напряжения от -38 до -75 вольт. Для транспортирования полезной нагрузки в IP-сеть в DSLAM создаются постоянные виртуальные соединения с максимальным количеством до 3000.

Ethernet

 

 

NT SDSL

ATM/SDSL

 

 

 

POTS/ISDN

 

 

 

ATM

NT

DSL

POSN

ATM/ADSL

 

 

 

 

POTS/ISDN

 

 

 

Ethernet

NT

DSL

POSN

ATM/ADSL

 

 

 

 

POTS/ISDN

 

 

 

DSLAM

SUSDSL

POSU SUADSL

CLU

INTERNET

(SUVDSL)

 

POSU SUADSL

ISDN

PSTN/ISDN

Рис.3.23. Схема подключения пользователей

195

Ю.Ф.Кожанов, Колбанев М.О ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ СЕТЕЙ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

______________________________________________________________________________

Для отделения низкочастотный спектр для телефонной сети от высокочастотного спектра в DSLAM устанавливаются станционные разветвители POSU. В абонентских комплектах SUSDSL, SUADSL, SUVDSL происходит концентрация нагрузки, которая поступает в IP-сеть.

На рис.3.24 показано преобразование системы абонентского доступа в IP-сеть. На первом этапе (рис. 3.24а) TDM-сеть существует отдельно и не может быть использована для доступа в IP-сеть. При дооснащении телефонной сети программным коммутатором (SoftSwitch), шлюзом сигнализации (SG), мультимедийными шлюзами (MGt) она становится частью глобальной сети Интернет.

DSLAM

ADSL

AТС

AТС

PSTN/ISDN

AТС

DSLAM

ADSL

 

 

INTERNET

 

 

 

а)

 

 

SoftSwith

AТС

 

 

 

 

DSLAM

SG

 

DSLAM

 

 

AТС

AТС

 

ADSL

ADSL

 

 

 

 

MGt

PSTN/ISDN

MGt

 

 

 

 

IP

 

INTERNET

б)

Рис. 3.24. Трансформация системы абонентского доступа в IP-сеть

196

Соседние файлы в папке КИС_Лекции