Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методы управления техническим состоянием цифровых систем коммутации для повышения надежности их работы

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Направление связи
Число
обходов
Кгi
Направление
Число
обходов
Кгi
1.Самара-Хабаровк
2
0,93
6.Москва-Самара
2
0,97
2.Москва­Екатеринбург
2
0,96
7.Н.Новгород ­Самара
2
0,99
3.Самара-Новосибирск
3
0,94
8.Москва-С.Птрб
2
0,97
4.Москва-Н.Новгород
3
0,80
9.Хабаровск­Москва
4
0,86
5.Ростов -на -Дону­Самара
2
0,75
10.Ростов -на -
Дону-Москва
3
0,87
1
5
3
6
8
4
7
2
М ос к ва
GM T X
К У АК
К М ЦК
К М ЦК К У АК
С .-П ет е р бу рг
GM T X
К У АК
К М ЦК
Н .-Н о вг ор од
GM T X
Ек а т ер ин бу р г
GM T X
Ха б а ро вс к
GM T X
К У АК
К М ЦК
Н ов ос и бир с к
GM T X
К М ЦК
К У АК
С а м ар а
GM T X
К У АК
К М ЦК
Ро с то в- на - До ну
GM T X
MTX (M S C )
М Г се ть Т ФОП
М ЦК
К У АК
MTX
MSCMS
MS
BS S
BS S
АМ ТС
АТ САТС
Аб он ен ты
ТФ ОП
ТФ О П
G SM -9 0 0
NM T -4 5 0
М Г с е ть Т Ф О П
BS S
BS S
К У АК
MTX
MSC
MS
MS
NM T -4 5 0
G SM -9 0 0
АМ ТС
М Г се ть Т ФОП
АТ САТ С
Аб он ен ты Т ФО П
ТФ О П
.
Рисунок 10.1 – Схема сети связи ЗАО МТТ
35
GMTX 2
Трасса
GMTX 8
GMTX 4
Трасса
Трасса
Трасса
Трасса
Трасса
Рисунок 10.2 – Схематичное представление фрагмента сети ЗАО МТТ
Запишем аналитическое выражение для оценки общего коэффициента
готовности с учетом возможного использования основного и обходного
направлений связи для рис.10.2
Кг*общий = Кг
2
GMTX
[1- (1- Кг
трассы
) (1- Кг
трассы
Кг
GMTX
Кг
)]. (10.1)
трассы
Получаем Кг*общий =0,99981.
На рис.10.2 показаны коэффициенты готовности GMTX Кг
=0,99999. Поскольку они существенно выше Кг
, то их можно не
трассы
GMTX
учитывать и прийти к виду параллельно-последовательной схемы на рис.10.3.
Рисунок 10.3 - Представление фрагмента сети ЗАО МТТ в виде
упрощенной схемы Запишем аналитическое выражение для рис.10.3 Кг общий = 1- (1- Кг
Получим Кг общий =0,99980, что существенно выше Кг
трассы
) (1- Кг
трассы
Кг
). (10.2)
трассы
трассы
=0,99.
Полученные значения К*гобщий и Кгобщий практически совпадают,
поэтому при оценке надежности последовательных схем можно
ориентироваться только на ненадежные элементы.
36
11.Систематизация подходов к выбору структуры и проектированию
распределенных корпоративных сетей связи
Распределенная корпоративная сеть позволяет обеспечить
взаимодействие между территориально удаленными пользователями, и
состоит из локальных вычислительных сетей (ЛВС) офисов, ресурсов в
центрах обработки информации (ЦОД), глобальной сети, соединяющей ЛВС
и ЦОД. На основе сетевых структур пакетной коммутации могут строиться
конвергентные корпоративные сети, позволяя передавать при помощи
средств фиксированного или беспроводного доступа любой вид трафика,
будь то: речь, видео, текст, электронная почта, информационные файлы. В корпоративных сетях связи имеют место[2,7]:
стремление к организационно-техническому объединению средств
электросвязи, информатизации и управления;
более высокие по сравнению с сетями общего пользования требования
к устойчивости функционирования сетей и их информационной
безопасности;
преимущественное использование ресурсов собственных сетей связи,
не исключающее возможность использования ресурсов других операторов.
Если исходить из традиционной структуры корпорации, то следует
выделять сети подразделений, отделов, кампуса и собственно предприятия.
Основное назначение сети подразделения или отдела – разделение локальных
ресурсов, например, таких как приложения, данные, лазерные принтеры и
модемы. Сеть кампуса объединяет сети отделов одного предприятия в
пределах здания или одной территории Услуги такой сети предусматривают
взаимодействие между сетями отделов, в результате чего сотрудники
каждого отдела предприятия получают доступ к некоторым файлам и
ресурсам сетей других отделов.
Корпоративные сети предприятия объединяют компьютеры на всех
территориях отдельного предприятия. Они могут быть сложно связаны и
37
способны покрывать город и регион. Число пользователей и компьютеров
может измеряться тысячами, а число серверов - сотнями, значительные
расстояния между сетями отдельных территорий требуют использования
сетей глобальной связи.
Важное достоинство распределенных систем - это их более высокая
отказоустойчивость, то есть способность системы выполнять свои функции
при отказах отдельных элементов аппаратуры и неполной доступности
данных. Основой повышенной отказоустойчивости распределенных систем
является избыточность. Для пользователя распределенные системы дают
такие преимущества, как возможность совместного использования
дорогостоящих периферийных устройств – массивов данных большой
емкости, цветных принтеров, графопостроителей, модемов, оптических
дисков.
Рассмотрим концепцию перехода от отдельных учрежденческих УАТС
разных производителей к единой IP-УАТС Avaya на примере одной из
компаний. В центральном офисе и филиалах имеются обособленные сети
передачи данных и УАТС (см. рис.11.1). Предполагается, что число
сотрудников в некоторых филиалах приблизилось к предельной ёмкости
существующих УАТС. Связь между подразделениями компании
осуществляется через телефонную сеть общего пользования (ТфОП). Для
выхода на ТфОП использована система сигнализации по общему каналу
(EDSS1, Eurupien Digital Subscriber Signaling 1). Подробное описание EDSS1
имеется в [11]. Создаваемая система корпоративной связи должна
интегрироваться с IP-сетью компании, а также поддерживать традиционные цифровые, аналоговые соединительные и абонентские линии.
С целью экономии первоначальных затрат на развёртывание системы
корпоративной связи, предполагается сохранить существующие УАТС
филиальной сети, а дальнейшее наращивание абонентов производить за счёт
IP телефонов Avaya. Интеграция существующих УАТС в корпоративную IP- сеть, планируется посредствам медиа-шлюзов Avaya. Согласование
38
Центральный
офис и дилерский
центр
г.Москва,
Локация 2
Покрасочный
комплекс
г.Гжель, Локация 5
ТфОП
г.Москва, Локация 1
Склад
запчастей
г.Москва, Локация 3
Дилерский
центр
Производственный
комплекс
г.Липецк, Локация 4
EDSS1
EDSS1
EDSS1
EDSS1
EDSS1
УАТС-1
120 абонентов
УАТС-2
30 абонентов
УАТС-3
50 абонентов
УАТС-4
200 абонентов
УАТС-5
150 абонентов
существующих УАТС с медиа-шлюзами Avaya предлагается выполнять с помощью цифровых потоков Е1 с сигнализацией EDSS1. В центральном офисе компании связь с провайдером услуг телефонной связи планируется осуществлять, используя протокол SIP (Session Initiation Protocol).
Рисунок 11. 1. Исходная схема организации связи компании
На рисунке 11.2 приведена схема корпоративной сети связи на базе системы Avaya. В центре системы находится “Гибкий коммутатор” на базе сервера HP DL360G7, сочетающий в себе функции привратника, контроллера медиа-шлюзов и SIP-сервера. В центральном офисе и филиалах установлены медиа-шлюзы Avaya для терминирования цифровых, аналоговых абонентов и
соединительных линий. Управление шлюзами осуществляется через
корпоративную IP-сеть посредствам протокола MEGACO/H.248.
Особенностью данного проектного решения является использование
ресурсов сети Интернет в качестве основного средства связи между
локациями. Для поддержания работы филиалов в случае потери связи с
39
Гибкий коммутатор
SIP-терминал
EDSS1
FXS
ТфОП
Аналоговый
факс
УАТС-2
БРБ IP-DECT
Медиа-шлюз
H.248
Коммутатор доступа
Аналоговый
факс
УАТС-1
Пограничный
контроллер
сессий
Медиа-шлюз
H.248
EDSS1
Коммутатор доступа
EDSS1
2ab
БРБ IP-DECT
Локация 1
Локация 2
SIP SIP
Интернет
Локация 3
Локация 4
Локация 5
SIP-терминал
Ethernet
VPN
центральным сервером, предполагается использовать выживающие сервера
S8300D (работа в режиме LSP), устанавливаемых в медиа-шлюзы Avaya.
Выживающий сервер в нормальном режиме работы системы сверяет
базу данных с настройками центральной станции, а в случае потери связи с
центральной станцией сам является контроллером медиа-шлюзов, привратником H.323 и SIP сервером. При восстановлении связи с
центральной станцией, выживающий сервер возвращает управление шлюзом
и регистрацию абонентов на центральную станцию в автоматическом
режиме.
Рисунок 11.2.Схема корпоративной связи на базе системы Avaya
40
12. Определение топологии современных сетей связи
Топология сети связи – физическое включение устройств связи (в
нашем случае УАТС) относительно друг друга и способ их соединения
линиями связи. Различают три основные топологии: шина, звезда и кольцо.
Первая топология «шина» не подходит для организации корпоративной
сети связи, так как в ней вся информация проходит по единственной линии
связи, то есть реализован режим полудуплексной связи, в котором
информация передаётся по очереди. Для подключения УАТС необходим
дуплексный режим связи.
Вторая топология «звезда» предусматривает наличие центрального
узла связи, к которому подключены периферийные узлы связи. Таким
образом, вся основная нагрузка сети ложится центральный узел связи, и все
коммутации проходят через него. При выходе из строя любого из
периферийных узлов связи или нарушении линии связи пропадёт связь
только с этим узлом, остальная часть схемы останется работоспособной.
Схема перестанет работать только при выходе из строя центрального узла
связи. Пример топологии «звезда» приведён на рисунке 12.1.
Третий вариант исполнения сети связи «кольцо» является топологией,
в которой каждый узел связи соединён только с двумя соседними узлами
связи. При этом каждый узел связи является равноправным по передаче
информации внутри сети. Пример построения топологии кольцо представлен
на рисунке 12.2. Основным достоинством топологии «кольцо» является её
надёжность. Например, если нарушится линия связи между Москвой и
Владимиром, то связь всё равно будет работать между этими офисами, но по
другому пути: Москва – Смоленск - Великий Новгород - Санкт-Петербург -
Владимир. При выходе из строя любой УАТС, связь прервётся только с
неисправным офисом, остальные узлы связи сохранят контакт.
41
Рисунок 12.1 -Пример подключения офисов Компании N,
топология «звезда»
Таким образом, топология «кольцо» является самым надёжным
способом организации корпоративной сети связи.
Для более полного использования свойств топологии «кольцо»
необходима организация линий связи разными путями (в разных кабелях
связи, проходить через разные города), чтобы исключить обрыв сразу двух
линий связи при аварийной ситуации.
42
Рисунок 12.2 - Пример подключения офисов Компании N,
топология «кольцо»
В топологии «кольцо» есть понятие колец нижнего уровня (НУ) и
верхнего уровня (ВУ). Кольца нижнего уровня объединяют все узлы связи
независимо от их размера и значения. Кольца верхнего уровня объединяют
крупные узлы связи. Построение сети связи с использованием колец НУ и
ВУ показаны на рисунке 12.3. Оба вида колец используются для повышения
надёжности схемы связи и практичности использования действующих линий
связи – например, чтобы установить связь между Центральным и Северным
офисом напрямую, а не через другие филиалы Компании. Такая схема
упрощает организацию конференций между офисами.
Кольца НУ и ВУ так же не должны проходить одинаковыми путями.
43
Обозначения:
Кольцо НУ;
Кольцо ВУ.
Рисунок 12.3 - Пример подключения офисов Компании, топология
«кольцо» с использованием колец НУ и ВУ
Для связи работников Компании с клиентами необходим выход на
местные городские телефонные станции (ГТС). Структурная схема
корпоративной сети связи Компании представлена на рисунке 12.4.
44
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]