- •Конспект лекций по курсу цифровые сети интегрального обслуживания (цсио) Лекция 1. Цифровые сети интегрального обслуживания. Краткое изложение курса
- •1. Предпосылки появления цифровых сетей интегрального обслуживания
- •Лекция 2. Принципы организации связи в телекоммуникационных системах
- •2.2 Инженерно-технологические принципы организации систем связи Системы икм
- •2.3. Структурные принципы организации телекоммуникационных систем (сетей)
- •2.4. Логические принципы организации связи
- •Модель osi
- •Уровень 1, физический
- •Уровень 2, канальный
- •Уровень 3, сетевой
- •Кабельные системы локальных сетей
- •Электрические кабели для передачи данных
- •Соединительная аппаратура для электрических кабелей передачи данных
- •Оптоволоконный кабель
- •Структурированные кабельные системы
- •Кабельные элементы скс
- •Активное оборудование компьютерных сетей
- •Основные принципы, заложенные в концепцию цсио
- •Рекомендации мсэ-т серии I
- •Компоненты isdn
- •Уровень 1
- •Уровень 2
- •Уровень 3
- •Лекция 4. Широкополосные цсио
- •2. Основные понятия и принципы атм- технологии
- •Асинхронное мультиплексирование
- •Модель становится более понятной при рассмотрении функций реализуемых каждым уровнем.
- •Уровни и функции протоколов атм
- •Utopia – Universal Test & Operations Phy Interface for atm
- •Лекция 8. Виртуальные каналы и виртуальные пути
- •Классы сервиса
- •Сигнализация
- •Форматы атм Адресов
- •(User-Network Traffic contract)
- •Задержка передачи ячейки и вариация задержки
- •Обработка отказов
- •Конфигурирование
- •Текущий учет
- •Обеспечение безопасности
- •Лекция 12. Эмуляция локальных вычислительных сетей
- •Лекция 13. Выбор телекоммуникационной технологии для транспортной сети цсио
- •1 Технология асинхронного метода переноса
- •13.2 Технология многопротокольной коммутации с помощью меток (mpls)
- •13.3 Поддержка качества услуг в сетях с пакетной коммутацией
- •Технологии физического уровня
Классы сервиса
|
Класс |
A |
B |
C |
D
|
|
|
|
|
|
|
|
Требования к задержке передачи |
Ограничена |
Ограничена |
Не ограничена |
Не ограничена |
|
Скорость Передачи Бит/с |
Постоянная |
Переменная |
Переменная |
Переменная
|
|
Режим передачи |
Ориентирован на соединение |
Ориентирован на соединение |
Ориентирован на соединение |
Не ориентирован на соединение |
Класс А - Категория CBR. Используется для приложений требующих постоянной полосы пропускания в течение всего времени соединения. Поддерживается протоколомAAL1.
Примеры приложений , требующих сервиса СBR:
Интерактивная (диалоговая) передача видеоинформации (видеоконференция)
Интерактивная (диалоговая) передача аудиоинформации
(телефония)
Широковещательное видео (телевидение, телеобучение)
Широковещательное аудио (Радиотрансляция, службы тревог)
Видео по заказу
Аудио по заказу
Любые приложения связанные с передачей данных, текста, графики в реальном масштабе времени.
Эмуляция канала (CircuitEmulation)
Это самый качественный и самый дорогой способ передачи.
При использовании категории CBRисточник может посылать данные и с меньшей скоростью , чем затребовано, и даже прекращать передачу на некоторое время ( но не закрывать соединение). При передачи данных со скоростью, превышающей согласованную, сеть воспринимает ячейки, идущие с большей скоростью как менее значимые для приложения и не гарантирует их качественную передачу.
Класс В : Категория VBR-rtпредназначена для приложений реального времени, трафик которых характеризуется неравномерностью - пачечностью или бурстностью (bursttraffic). Данные, задержанные на время превышающее согласованное значение, считаются малозначимыми для приложения.
Примеры приложений , требующих сервиса VBR-rt:
Диалоговая и широковещательная передача видео- и аудио- информации
с использованием алгоритмов сжатия информации.
Приложения реального времени (см. CBR-приложения), имеющие переменный трафик и допускающие, хотя и небольшой, но не нулевой, коэффициент потерь ячеек.
Класс С: Категория VBR-nrtпредназначена для приложений,
имеющих переменный трафик, и не имеющих жестких ограничений на задержку передачи и изменение задержки .
Примеры приложений , требующих сервиса VBR-nrt:
Обработка транзакций с большим, но фиксированным временем реакции:
Бронирование а/билетов, ж/д билетов, банковские операции, мониторинг процессов.
Межсетевое взаимодействие в сетях FrameRelay.
Первоначально ITUпредложило два типа протоколов, поддерживающих этот класс услуг , но они были объединены в одинAAL3/4 класс. Поскольку протоколыAAL3/4 оказались очень сложными был предложен протоколAAL5 наиболее часто используемый для поддержки этого класса сервиса.AAL5 известен также как SEAL (Simple and Efficient Adaptation Layer).
Класс D: КатегорияUBR- Передача данных без ориентации на соединение. Это категория традиционных приложений компьютерных взаимодействий. Пример- трафик дейтаграмм, и др. Этот класс поддерживается протоколамиAAL3/4 иAAL5.
Примеры приложений , требующих сервиса UBR:
Передача адресных сообщений, содержащих данные, текст, графику –
Электронная почта, телекс, факс.
Широковещательная передача данных, текста, графики – передача новостей, прогноза погоды и т.д.
Передача файлов, обработка библиотечных запросов.
Эмуляция ЛВС
Работа в режиме удаленного терминала (telnet)
Хотя каждый AALоптимизирован для специфичного типа трафика нет необходимости запрещать использовать протоколы одного класса для поддержки другого. На практике большинство производителей используют протоколAAL5 для поддержки всех классов сервиса и именно вокруг этого протокола сосредоточено большинство исследований и предложений рабочих групп.
Примеры приложений, сервиса ABR:
Любое UBRприложение, допускающее использование методов управленияABR, для уменьшения потерь ячеек.
Функции адаптации AAL1
Особенности Изохронность, СBR

SN – Sequence Number (4B)
SNP - Sequence Number Protection (4B)
Обработка переменных задержек– буферизация
TD–TransferdelayЗадержка передачи
MJ–MaximumJitterМаксимальный джиттер
Размер буфера
BufferSize>TD+MJ
Обработка ошибок - чередование байтов.
Но! Задержка на передаче и на приеме
Код Рида-Соломона P=124,q=4
накопление

|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.9.2.
Функция AAL 5

Полная полезная загрузка ячеек
Последняя ячейка
Эффективная защита 32байта CRC
Нет мультиплексирования на уровне AALв одноATMсоединение
Лекция 10. Плоскость управления (C-plane)
Плоскость управления (ControlPlane) объединяет функции, связанные с установлением и управлением виртуальным соединением.
АТМ сеть является сетью, ориентированной на соединение, то есть передача информации может начаться только после некоторой процедуры установления (логического) соединения.
Процесс установления соединения включает в себя обмен информацией (управляющей) между пользователем и сетью и принятие решения об установлении или не установлении соединения
Эта процедура может быть выполнена как вручную (как правило, для установления долгосрочных соединений) – PVC (Permanent Virtual Circuit)
так и автоматически - SVC(SwitchedVirtualCircuit)
В последнем случае эти функции реализуются протоколами С-плана модели протоколов АТМ. В процессе установления соединения (процесс сигналинга) оконечные системы и коммутаторы обмениваются информацией с помощью служебных ячеек, несущих управляющую информацию, содержимое которых изменяется при прохождении по сети.
Основные функции С-плоскости
Сигнализация (обработка запроса на соединение)
Адресация
Маршрутизация

