- •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
Задержка передачи ячейки и вариация задержки

Лекция 11. Типовой алгоритм потока
Типовой алгоритм потока, называемый в дальнейшем алгоритм GCRA(GenericCellRateAlgorithm), играет важную роль в понимании структуры трафика и задач управления трафиком. АлгоритмGCRAиспользуется для определения соответствия трафика конкретного соединения сетевому контракту. Более точно, для каждой приходящей ячейки алгоритмGCRAопределяет соответствие времени прихода ячейки условиям сетевого контракта. Данный алгоритм может использоваться для приведения трафика в соответствие с контрактом в рамках функцийUPC.
Граф-схема алгоритма приведена на рисунке. Этот алгоритм используется для пояснения взаимосвязи между параметрами PCRиCDVT, а также между параметрамиSCRиBT(BurstTolerance). ЗначениеBTможет быть получено из значенийPCR,SCRиMBS
Конкретная реализация алгоритма GCRAзадается с помощью двух параметров: Инкремента (I) и Предела (L). Запись “GCRA(I,L)” определяет типовой алгоритм потока со значением Инкремента равнымIи значением Предела, равнымL. ЗначенияIиLмогут быть не обязательно целыми числами. Алгоритм существует в двух равноправных вариантах часто называемых алгоритмом виртуального планирования и алгоритмом дырявого ведра Эти два алгоритма эквивалентны в том смысле , что для любой последовательности времен прибытия ячеек {ta(k),k>=1} оба алгоритма для каждой (любой) ячейки выдают одинаковый результат ее соответствия или несоответствия сетевому контракту.
Алгоритм виртуального планирования
TAT(TheoreticalArrivalTime) - Теоретическое (ожидаемое) время прихода ячейки
ta(к) - Реальное время прибытия ячейки
I- инкремент
L= предел
В момент ta прибытия первой ячейкиTAT=ta(1)
Алгоритм дырявого ведра
X- величина заполнения ведра
X’ - вспомогательная переменная
LCT(LastComplianceTime) - последнее согласованное время.
В момент прибытия ta первой ячейкиX=0 иLCT=ta(k)

Лекция 11. Плоскость Администрирования (Management plane)
Плоскость менеджмента разделена на две секции
Управления уровнями
Управление плоскостями
Назначение: Мониторинг сети и управление уровнями и плоскостями с целью обеспечения корректного и эффективного функционирования сети
Основные функции
Обработка отказов
Конфигурирование сети
Текущий Учет
Обеспечение безопасности
Управление трафиком
Для реализации этих функций и обмена служебной информацией предусмотрены информационные потоки эксплуатации и технического обслуживания – ЭТО (OperationAdministrationandMaintenance(OAM).
Потоки ЭТО организованы в 5 иерархических уровней
F5 между конечными точками виртуального канала (VC)
F4 между конечными точками виртуального пути (VP)
F3 между элементами/ реализующими сборку/разборку ячеек (физический уровень)
F2 между элементами цифровой секции (физический уровень)
F1 между элементами регенерационной секции (физический уровень)
Принадлежность ячейки потоку ЭТО определяется заголовком ячейки
Обработка отказов
Контроль информации об отказах ( поток служебных ячеек ОАМ)
Контроль раблотоспособности соединений (тесты)
Выявление и исправление некорректных VPI/VCI
