Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций по курсу ЦСИО.docx
Скачиваний:
192
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.95 Mб
Скачать

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