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
