- •Сети связи специального назначения
- •Классификация сетей
- •Классификация сетей
- •Управление сетями
- •Вцелом, сеть электросвязи можно рассматривать как кибернетическую систему, которая включает объект управления ОУ
- •ИИ – источник информации; ОП – оконечный пункт; ПИ –
- •Сеть связи специального назначения – определение, состав, требования
- •Сеть связи – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и
- •Первичная (транспортная) сеть связи – совокупность технических средств, комплексов, линий связи и обслуживающего
- •Характеристика сети связи специального назначения как организационно-технической системы
- •Основные требования,предъявляемые к сети связи специального назначения
- •Состав и структура сети связи специального назначения
- •Основные требования, предъявляемые к сети связи специального назначения
- •Основной особенностью СС СН, которая отличает ее от СС ОП, является то, что
- •Многоэшелонированное построение современных сетей связи специального назначения
- •Рис. Общая схема многоэшелонированного построения СС СН
- •Наземный эшелон включает в себя:
- •Квоздушному сегменту относится транспортная сеть, включающая в себя бортовые комплексы связи, которыми оснащаются
- •Технологии построения СС СН
- •Технологии построения СС СН
- •Технологии построения СС СН
- •Технологии построения СС СН
- •Основные тенденции развития современных сетей связи специального назначения
- •Широкое использование в составе сети связи специального назначения канальных и сетевых ресурсов, арендуемых
- •Таким образом, из самого факта сопряжения СС СН и СС ОП следует два
- •Рис. 12. Общая структура информационного пространства на основе GIG
- •Переход от сетей связи специального назначения к инфокоммуникационным сетям
- •Средства ИКС СН помимо услуги связи предоставляют также информационные услуги, основанные на
- •-для предоставления инфокоммуникационных услуг зачастую необходимы сложные многоточечные топологические конфигурации сетевых соединений;
- •Описательная модель сети связи специального назначения – основные протоколы и технологии
- •Маршрутные протоколы
- •Протоколы групповой рассылки
- •Протоколы повышения надежности маршрутизации
- •Протоколы и технологии обеспечения качества обслуживания
- •Протоколы безопасности
- •Межсистемные протоколы и интерфейсы
- •3) Протоколы групповой рассылки:
- •СССН – это сеть связи, функционирующая в интересах государственной и военной систем управления.
- •Структурная схема ВОСП
- •Классификация ВОСП
- •Сетевые элементы
- •Синхронизация сетей связи
- •Распределение тактового синхронизма в цифровых сетях связи
- ••При распределении тактового синхронизма внутри регионов используется принцип принудительной иерархической синхронизации (ведущий -
- ••Источники систем синхронизации (сетей ТСС) подразделяются на два типа: атомные и кварцевые.
- ••Кварцевые генераторы подразделяются на три вида: обычные кварцевые, кварцевые с температурной компенсацией ТСХО
- ••Источники тактового синхронизма на основе GPS (Global Position System) - глобальной системы позиционирования
- ••В качестве иллюстрации параметров стабильности и точности на рис. ниже представлены несколько вариантов
- ••При проектировании схем ТСС для СЦИ необходимо:
- •В наиболее общем случае СС включает в себя:
- ••Главная причина проблем синхронизации в цифровых сетях передачи данных - нестабильность временной синхронизации.
- •Синхронизация в пакетных сетях
- •Требования к синхронизации сетей радиодоступа
- •Синхронный Eth
- •В результате работы, подкрепленной экспериментальными исследованиями и разработкой необходимой элементной базы, идея синхронного
- •Технология SyncE
- ••основные требования ITU G.8262/Y1362.
- •Реализация систем SyncE
- ••Синхронизация времени в промышленных сетях необходима для согласования работы устройств и приложений, осуществляющих
- •Технологии синхронизации по времени
- ••Stratum 0
- ••Stratum 1
- ••Stratum 2
- •Метки времени
- •Алгоритм синхронизации часов
- ••Каждый уровень системы NTP называется слоем и содержит источники времени.
- •Алгоритм расчета смещения времени и круговой задержки
- •Механизмы передачи
- ••Режим Multicast
- •Типовая схема системы синхронизации и ее недостатки
- ••SNTP (Simple Network Time Protocol) – Простой протокол сетевого времени. Применяется в локальных
- •PTP (Precision Time protocol)
- ••Версии PTP
- •Типы устройств в системе РТР:
- •Основные проблемы синхронизации
- ••Фаза 1 — Установка иерархии «мастер-слэйв»
- •Информация о часах на другом конце «провода» присылается в специальном сообщении (Announce message).
- ••Фаза 2 — Синхронизация обычных и граничных часов
- •Механизм запроса-ответа задержки (Delay request-response mechanism)
- •Когда ведомые часы знают время t1, t2, t3 и t4, то они могут
- ••При передаче сообщения Sync и Follow_Up вычисляется задержка времени от мастера к слэйву
- •Коррекция сдвига точного времени
- •Измерение задержки между устройствами, поддерживающих режим Peer-to-Peer
- •Когда порту 1 известно время t1, t2, t3 и t4, он может рассчитать
- •Корректировка сдвига точного времени
- •Режимы работы прозрачных часов
- •Прозрачные часы E2E измеряют время обработки для сообщений Sync
- •Peer-to-Peer
- ••Типы поддержки PTPv2 коммутаторами
- •Существует несколько типов сообщений. Эти типы описаны ниже:
- ••Сообщение Follow_Up
- ••Сообщение Pdelay_Resp
- •Профили
- •МАРШРУТИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
- ••Распределение трафика в оптической транспортной сети с позиций функций grooming (Trafficgrooming)может происходить статично,
- •SRWA (Static Routing and Wavelength
- ••Основная задача RWA формулируется в следующем порядке: известно множество оптических или световых путей,
- •Динамическая маршрутизация DRWA(Dynamic Routing and Wavelength Assignment)
- •ASON(Automatically Switched Optical
- •Автоматически коммутируемые оптические транспортные сети ASON
- •Основными архитектурными элементами ASON являются:
- •В сигнальном взаимодействии ASON используются части общего протокола многопротокольной коммутации по меткам G-MPLS
- ••На рис. представлен пример двухэтапного варианта (a,b)установления оптического соединения c назначением волн для
- ••Принцип взаимодействия в сети управления основан на связи типа «Клиент-сервер», где в сервере
- •Логическое построение ASON
- ••Для реализации ASON/GMPLS на фотонном уровне в узлах WDM-сети размещаются системы T&ROADM, обеспечивающие
- ••ASON
- •Когерентные ВОСП
- •Преимущества когерентных ВОСП
- •Оптические волокна для К-ВОСП
- ••волокно типа TeraWave в современном, улучшенном исполнении, соответствующее рекомендации МСЭ-T G.654, раз-работанное для
- •ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ СИГНАЛОВ ОПТИЧЕСКИХ КОГЕРЕНТНЫХ СИСТЕМ
- ••─управление уровнем мощности в задаваемых пределах для оптических интерфейсов;
- •ЛД для ВОСП
- •Конструкции лазерных диодов для К-ВОСП
- •Приемники К-ВОСП
- •SDN и NFV: как это работает на сети оператора связи .
- •Технологии построения аппаратуры
•Принцип взаимодействия в сети управления основан на связи типа «Клиент-сервер», где в сервере сетевого управления (NMS Server) размещается программный продукт управления EJB (Enterprise JavaBeans) Manager (Java Platform, Enterprise Edition, сокращенно Java EE–набор спецификаций и соответствующей документации для языка Java, описывающей архитектуру сервер-ной платформы для задач средних и крупных предприятий) c расширяемым языком разметки XML(от англ. eXtensible Markup Language)для описания кон-фигурации сети, блок с описаниями объектов управления (Objects), программа управления прерываниями TrapManager. В клиентской части системы управления (NMS Client) находится интерфейс EJBс описанием управляемых объектов и прикладной программный интерфейс API(Application Programming Interface)графического представления объектов сети SWT(Standard Widget Toolkit), которые необходимы для визуализации сети в системе «человек- машина»
Логическое построение ASON
•Логическое построение сети ASON определяет наличие трех отдельных логических плоскостей:
•–оптическая транспортная плоскость предусматривает функции, требуемые для транспортировки сигналов пользователей (клиентов) ASON, например по поддержке коммутаций оптических каналов;
•–плоскость сигнального управления ASON предусматривает функции по установлению непрерывных связей для сигналов пользователей с такими свойствами, как продолжительность, время связи, защита соединения, задание полосы частот и т.д. Указанные свойства плоскости сигнального управления определяются пользователем непосредственно в процессе установления связи через сигнальную сеть. Приемлемым решением для реализации возможностей этой плоскости служит протокол GMPLS;
•Плоскость административного управления связана с транспортной плоскостью и плоскостью сигнального управления выделенными каналами. Функциональную основу этой плоскости составляют базовые положения концепции управления телекоммуникациями (TMN). На этом основании ASON включает систему сетевого управления NMS (Network Management System). Управление классифицируется как управление конфигурацией транспортной сети, безопасностью, повреждения-ми и т.д.
•Для реализации ASON/GMPLS на фотонном уровне в узлах WDM-сети размещаются системы T&ROADM, обеспечивающие переключение оптических каналов без дополнительного O-E-O- преобразования. Если системы T&ROADM имеют коэффициент связности N до 6-10 (количество направлений, на которые можно переключить оптический канал из одного узла сети на фотонном уровне), то в этом случае отпадает необходимость сохранять свободной до 50% емкости сети для реализации защитных механизмов с полным дублированием каналов типа O-SNCP, OCP и т.п. Достаточно иметь 10-25% распределенной свободной емкости на соединениях в сети, чтобы обеспечить возможность обхода пораженных участков на основе ASON/GMPLS.
•ASON
•NFV
•MPLS TP
•Когерентные системы передачи
•Одноквантовые системы передачи
•Солитоны
Когерентные ВОСП
Преимущества когерентных ВОСП
Практическая реализация когерентных систем на коммерческих сетях связи началась только во втором десятилетии XXI в., что обусловлено рядом факторов: сложность схем передатчиков и приемников потребовали создания специальных технологий планарной оптики PLC(Planar Lightwave Circuit)для оптических фильтров, компенсаторов дисперсии, модуляторов, смесителей, циркуляторов, коммутаторов и т.д.; необходимость применения быстродействующих электронных процессоров и узкополосных перестраиваемых высокостабильных лазеров (стабильная частота, полоса спектра, мощность и поляризация); высокочувствительных малошумных и широкополосных фотодетекторов; высокая стоимость компонентной базы и т.д.
