Интерфейс V5.2. Учебное пособие
.pdf9.Что такое коэффициент сжатия?
10.Какие идентификаторы присваиваются абоненту?
11.Какие особенности подключения к А1000 S12 имеет интерфейсV5.2?
12.Какие возможности использования В-канала предусматривает интерфейс V5.2?
61
5. Расчет количества портов доступа в системе A1000 S12
При расчете существует ряд ограничений числа портов доступа, а,
следовательно, и абонентов, поддерживаемых интерфейсом V5.2 станции S12.
Рассмотрим эти ограничения.
5.1. Расчет числа абонентских каналов, поддерживаемых модулем
IPTMV52
Как было сказано выше, модуль IPTMV52 может контролировать не более 1024 абонентских каналов, а, следовательно, не более 1024 VTN. Таким образом, количество VTN в интерфейсе может быть определено по следующей формуле:
NVTN |
NIPTMV 52 1024 |
(1) |
Таким образом, максимально возможное количество VTN, |
||
поддерживаемых интерфейсом V5.2sl составляет |
|
|
NVTN |
1024 |
(2) |
Максимально возможное количество VTN, поддерживаемых |
||
интерфейсом V5.2ml составляет |
|
|
NVTN |
16384 |
(3) |
В этом случае, интерфейс состоит из 16 трактов, обслуживаемых только модулями IPTM.
Если в интерфейс входит пара модулей IPTMV52, к одному из которых тракт не подключен (например, в случае V5.2sl), то VTN этого модуля не могут быть использованы.
Половина VTN может быть использована для объявления аналоговых виртуальных портов доступа, половина – для виртуальных портов BRA. Таким образом, максимальное число портов доступа для конкретного интерфейса может быть определено по следующим формулам:
62
Nаналоговых NIPTMV 52 1024 / 2 NBRA |
NIPTMV 52 1024 / 4 |
(4) |
Максимальное число портов доступа поддерживаемых интерфейсом |
||
V5.2sl составляет: |
|
|
Nаналоговых 512 NBRA 256 |
|
(5) |
Максимальное число портов доступа поддерживаемых интерфейсом |
||
V5.2ml составляет: |
|
|
Nаналоговых 8192 NBRA 4096 |
|
(6) |
Однако, если модуль IPTMV52 входит в пару, то использовать все его
VTN для объявления виртуальных портов доступа нецелесообразно, поскольку в этом случае не будет работать механизм резервирования и при выходе из строя одного СЕ, все его порты доступа не будут обслуживаться. Таким образом, суммарное количество VTN, относящихся к паре IPTMV52, не должно превышать 1024. С учетом этого, количество VTN, служащих для объявления виртуальных портов доступа, в интерфейсе V5.2 может быть определено по
следующей формуле:
NVTN N ПарIPTMV52 1024 NСимплексныхIPTMV 52 1024 |
(7) |
Для интерфейса V5.2sl, при любой конфигурации IPTMV52, количество |
|
VTN, служащих для объявления виртуальных портов доступа, составляет |
|
NVTN 1024 |
(8) |
Для |
интерфейса V5.2ml, состоящего из 16 |
трактов, |
обслуживаемых |
только модулями IPTM, объединенными в пары, количество VTN, служащих |
|||
для объявления виртуальных портов доступа, составляет |
|
||
NVTN 8192 |
|
(9) |
|
Для |
интерфейса V5.2ml, состоящего из 16 |
трактов, |
обслуживаемых |
только модулями IPTM, из которых в пару объединены только модули,
обслуживающие первичный и вторичный тракты, количество VTN, служащих для объявления виртуальных портов доступа, составляет
63
NVTN 15360 |
(10) |
Разумеется, возможны и промежуточные варианты.
Следует понимать, что в паре модулей IPTM для объявления виртуальных портов доступа могут использоваться любые VTN, главное, чтобы их было задействовано не более 1024. Таким образом, в паре модулей могут быть выбраны 1024 VTN для BRA или 1024 VTN для аналоговых доступов или любая смесь VTN.
С учетом резервирования СЕ IPTM, для интерфейса V5.2ml может быть объявлено:
(Nсимплексных IPTMV52 * 512) аналоговых портов доступа + (Nсимплексных
IPTMV52 * 256) BRA + (Nпар IPTMV52 * 1024) аналоговых портов или (Nпар IPTMV52
* 512) BRA или промежуточные варианты.
Таким образом, для интерфейса V5.2ml, состоящего из 16 трактов,
обсуживаемых только модулями IPTM, объединенными в пары, может быть объявлено 8192 аналоговых портов доступа или 4096 BRA или промежуточные варианты.
Для интерфейса V5.2ml, состоящего из 16 трактов, обслуживаемых только модулями IPTM, из которых в пару объединены только модули,
обслуживающие первичный и вторичный тракты, может быть объявлено:
7168 аналоговых портов доступа + 3584 BRA + 1024 аналоговых портов доступа или 512 BRA или промежуточные варианты.
5.2. Ограничение абонентской концентрации
Как известно, интерфейс V5.2 обеспечивает возможность абонентской концентрации, причем количество абонентов, обслуживаемых интерфейсом,
ограничивается только системой адресации абонентских линий и может составлять до 8176 доступов к ISDN и до 32768 аналоговых абонентов. Однако максимально допустимый коэффициент сжатия, обеспечиваемый интерфейсом
64
V5.2, реализованным в станции S12, может принимать только одно из четырех значений (в зависимости от сегмента рынка, на который поставляется станция): 4, 8, 12 или 16. Это приводит к уменьшению максимального числа виртуальных портов доступа, объявляемых на интерфейсе (см. таблицу 4.1 и 4.2).
Максимальное число VTN, который могут быть использованы для объявления виртуальных портов доступа, с учетом коэффициента сжатия рассчитывается по следующей формуле:
NVTN Nтрактов 32 2 Kсжатия |
(11) |
Как видно из формулы, условно считается что каждый тракт содержит 32
несущих канала, хотя реально тракт содержит не более 31 несущего канала, или меньше (в зависимости от числа коммуникационных каналов). Первичный и вторичный тракты интерфейса V5.2ml, a также интерфейс V5.2sl содержат не
более 30 несущих каналов каждый.
Половина VTN может быть использована для объявления аналоговых виртуальных портов доступа, половина – виртуальных портов BRA. Таким образом, максимальное число портов доступа для конкретного интерфейса
может быть определено по следующим формулам:
Nаналоговыхпортов Nтрактов 32 2 Kсжатия / 2 N BRA |
|
Nтрактов 32 2 Kсжатия / 4 |
(12) |
|
Как видно из таблицы 5.1, коэффициент сжатия ограничивает количество групп VTN, которые могут быть использованы в каждом модуле IPTM. Так,
при коэффициенте, равном 4, могут использоваться только первые 2 группы
(диапазоны VTN с 1 по 128 и с 129 по 256), что дает возможность объявления
128 аналоговых виртуальных портов доступа и 64 виртуальных портов BRA для каждого IPTM.
65
Таблица 5.1
Максимальное число виртуальных портов доступа, обслуживаемых интерфейсами V5.2 при разных значениях коэффициента сжатия (без учета ограничений, накладываемых механизмом резервирования СЕ IPTMV52)
|
|
Максимальное число |
||
|
Коэффициент |
обслуживаемых портов |
||
Интерфейс |
сжатия |
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
Аналоговых |
ISDN BRA |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
128 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
256 |
128 |
|
V5.2sl |
|
|
|
|
12 |
384 |
192 |
||
|
||||
|
|
|
|
|
|
16 |
512 |
247 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2048 |
1024 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
4096 |
2048 |
|
V5.2ml* |
|
|
|
|
12 |
6144 |
3072 |
||
|
||||
|
|
|
|
|
|
16 |
8192 |
3897 |
|
|
|
|
|
|
*значения даны для интерфейса, состоящего из 16-ти трактов.
5.3.Расчет количества EF-адресов, обслуживаемых одним контроллером
Плата DTRx, входящая в состав модуля IPTM, оборудована контроллером типа ОВС. Одной из функций этого контроллера является анализ адресов подуровня дополнительной адресации (EF-адресов), которые используются в информационном потоке С-каналов тракта, подключенного к плате DTRx. ОВС может работать не более чем с 250 EF-адресами.
Как было сказано выше, стандарт V5.2 допускает наличие до 3-х С-
каналов в каждом тракте интерфейса. При этом из них в интерфейсе V5.2ml
может быть не менее 1-го (16-ый канал вторичного тракта) и не более 4-х
резервных С-каналов. Рассмотрим следующую ситуацию:
66
Пусть в составе интерфейса имеется тракт X, обслуживаемый модулем
IPTMV52x, и тракт Y, обслуживаемый модулем IPTMV52Y. В тракте X имеется активный С-канал, в тракте Y –один активный и один резервный С-каналы.
Пусть тракт X вышел из строя. Тогда коммуникационные пути С-канала тракта
X переносятся в резервный С-канал тракта Y. Тогда ОВС IPTMV52Y должен обслуживать EF-адреса, фигурирующие в двух С-каналах - изначально активном и бывшим резервном, ставшим активным. Очевидно, что если суммарное число EF-адресов, которые изначально обслуживались двумя ОВС
(X и Y), превышает 250, то ОВСY не сможет их обслуживать.
Аналогичная проблема может возникнуть, если в некотором тракте объявлены 2 резервных С-канала и в некоторый момент времени они оба станут активными.
Для решения этой проблемы, введено следующее ограничение:
При объявлении интерфейса V5.2 на S12, определяется максимально возможное количество С-каналов в тракте этого интерфейса (1, 2 или 3 С-
канала; это ограничение действует для каждого тракта интерфейса). При этом,
ресурсы ОВС по поддержке EF-адресов равномерно распределяются между запланированными С-каналами тракта. Так, если в тракте интерфейса может быть только 1 С-канал, то все 250 EF-адресов будут отнесены к этому каналу;
если в тракте интерфейса может быть до 2х С-каналов, то к каждому из них будут отнесены 125 EF-адресов; если в тракте интерфейса может быть до Зх С-
каналов, то к каждому из них будут отнесены 83 EF-адреса (как видно, в
последнем случае 1 EF-адрес «пропадает», и суммарное количество EF-адресов,
поддерживаемых одним ОВС, составляет 249).
Еще раз подчеркнем, что ресурсы ОВС распределяются между указанным максимально возможным числом С-каналов в тракте, вне зависимости от того,
объявлены все эти каналы или только часть их, являются ли объявленные каналы активными или резервными.
Таким образом для резервного С-канала в памяти ОВС выделяется пространство, необходимое для обработки максимально возможного числа EF-
67
адресов, фигурирующих в активном С-канале, и сумма (X+Y) из приведенного выше примера никогда не превысит 250.
Из сказанного следует, что количество EF-адресов, которые могут быть использованы для объявления виртуальных портов доступа, для конкретного интерфейса V5.2, определяется по формуле:
в случае интерфейса V5.2ml:
NEF Nактивных С каналов 250 / X 1, |
(13) |
где X – максимально возможное число С-каналов в тракте, 1 X 3 ;
в этой формуле «+1» обозначает EF-адрес для протокола защиты,
действующего в резервном канале 1ой группы защиты.
В случае интерфейса V5.2sl:
NEF Nактивных С каналов 250 / X , |
(14) |
где X – максимально возможное число С-каналов в тракте, 1 X 3.
Максимально возможное значение для интерфейса V5.2ml достигается при наличии в интерфейсе 47 активных С-каналов (16 трактов, подключенных только к модулям IPTM, Х=3 и использовании всех возможных С-каналов,
кроме резервного канала 1-ой группы защиты, в качестве активных), и
составляет:
NEF 3902 |
(15) |
Максимально возможное значение для интерфейса V5.2sl достигается при |
|
наличии в интерфейсе 1 или 2 С-каналов и Х=1 или Х=2 соответственно, и
составляет:
NEF 250 |
(16) |
68
Следует учитывать, что:
•если данные р- и Ds-типа одного и того же BRA передаются по одному С-каналу, то EFадрес, соответствующий данному BRA, должен фигурировать
впамяти соответствующего ОВС один раз.
•если данные р- и Ds-типа одного BRA передаются по разным С-
каналам одного тракта, то EF-адрес BRA должен фигурировать в памяти ОВС дважды;
• если данные р- и Ds-типа одного BRA передаются по разным трактам,
то EF-адрес должен фигурировать в памяти двух ОВС, по одному разу в
каждом ОВС;
Кроме того, следует учитывать, что в активном С-канале 1-ой группы защиты интерфейса V5.2ml фигурируют EF-адреса протоколов управления,
управления трактами, назначения несущих каналов и защиты. В резервном канале 1-ой группы защиты интерфейса V5.2ml фигурирует EF-адрес протокола защиты, а в 16-ом канале тракта интерфейса V5.2sl – EF-адреса протоколов управления, управления трактами и назначения несущих каналов. Кроме того,
если объявлен путь протокола телефонной сигнализации V5, для него также
используется один EF-адрес.
Таким образом, количество EF-адресов BRA в конкретном интерфейсе
V5.2 составляет:
в случае интерфейса V5.2ml:
NEF BRA |
NEF 5 Y , |
(17) |
где Y=0 при отсутствии протокола телефонной сигнализации V5, Y=l при |
||
наличии этого протокола; |
|
|
в случае интерфейса V5.2sl: |
|
|
NEF BRA |
NEF 3 Y , |
(18) |
где Y=0 при отсутствии протокола телефонной сигнализации V5, Y=l при наличии этого протокола.
69
Максимально возможное значение EF-адресов BRA для интерфейса
V5.2ml составляет:
NEF BRA 3897 |
(19) |
Максимально возможное значение EF-адресов BRA для интерфейса |
|
V5.2sl составляет: |
|
NEF BRA 247 |
(20) |
Количество BRA, поддерживаемых интерфейсом V5.2, составляет от Z/2
до Z, где Z – количество поддерживаемых EF-адресов BRA. Z зависит от того,
по скольким BRA организована передача данных р-типа и по одному или
разным С-каналам передаются данные р-типа и DSS1 каждого BRA.
NEF BRA / 2 NBRA NEF BRA |
(21) |
Таким образом, таблицу 5.1 следует представить в следующем виде:
Таблица 5.2
Максимальное число виртуальных портов доступа, обслуживаемых интерфейсами V5.2, с учетом ограничений по поддержке EF-адресов и коэффициента сжатия,
(без учета ограничений, накладываемых механизмом резервирования СЕ
IPTMV52)
|
Коэффициент |
Максимальное число |
|
|
|
||
Интерфейс |
сжатия |
|
|
|
обслуживаемых портов |
||
|
|
|
|
|
|
Аналоговых |
ISDN BRA |
|
|
|
|
|
4 |
128 |
64 |
|
|
|
|
|
8 |
256 |
128 |
|
|
|
|
V5.2sl |
12 |
384 |
192 |
|
|
|
|
|
16 |
512 |
247 (вместо 256) |
|
|
|
|
|
4 |
2048 |
1024 |
|
|
|
|
70
