Интегральные и оптические сети |
Тема 3. Сети доступа |
назад | оглавление | вперёд |
3.3.2 Мультиплексирование и концентрация нагрузки
в сети доступа
Мультиплексирование и концентрацию нагрузки в сети доступа могут выполнить различные системы с такими технологиями как PDH, SDH, ATM, Frame Relay, IP, HDLC, Ethernet. Целью их применения является снижение стоимости одного окончания для доступа. Указанные технологии базируются на различных стандартах, но могут быть совместимыми между собой. Технологии PDH и SDH – это мультиплексирование с разделением во времени общего ресурса передачи. Например, в PDH общим ресурсом передачи может быть цифровой поток E1 со скоростью 2,048 Мбит/с, который может быть разделен на 30 канальных интервалов по 64 кбит/с, предоставляемых для отдельных независимых передач сообщений. При этом совершенно не учитывается статистика сообщений, а ресурс (64кбит/с) доступен только одному источнику информации. В итоге ресурс сети доступа может использоваться очень неэффективно. В тоже время технологии PDH и SDH обеспечивают высокое качество передачи и высокую защищенность от ошибок. Сочетание этих технологий с другими (ATM, Frame Relay, IP, Ethernet), учитывающими статистические характеристики сообщений, позволяют выстроить гибкую систему доступа. Однако рассмотреть все указанные технологические решения в объеме небольшого конспекта лекций не представляется возможным. Поэтому рекомендуется самостоятельно изучить ряд учебных изданий: ATM [61, 73]; Frame Relay [75]; IP [58, 62];Ethernet [62, 74]. Первым широко признанным методом гибкого доступа стал метод набора подходящих интерфейсов для пользовательских окончаний в плезиохронных гибких мультиплексорах, выполняемых в соответствии с рекомендациями ITU-T G.797. На рисунке 3.41 представлена структура такого доступа. Рисунок 3.41 Функциональная схема системы гибкого доступа Выбираемыми при проектировании составляющими этой структуры доступа могут быть: плезиохронные физические стыки со 100% дублированием (радиочастотные, атмосферные лазерные, проводные электрические, проводные оптические); компонентные физические стыки (для 2-х или 4-хпроводной аналоговой телефонии, цифровой телефонии, ISDN, передачи данных, Ethernet и т.д.); мультиплексирование канальных интервалов; мультиплексирование цифровых потоков (E2 = 4 E1, E3 = 4 E2, E4 = 4 E3); дистанционное управление через канал управления всеми функциями гибкого мультиплексора; формирование выделенных линий. Сочетание возможностей гибкого мультиплексора PDH (G.797) и синхронного мультиплексора SDH (G.707, G.783) могут обеспечить структуру доступа со скоростями передачи данных от 64 кбит/с до 155 Мбит/с для пользователей, что предусмотрено в рекомендации ITU-T G.785 и реализуется в последнем поколении оборудования SDH для сетей доступа [76]. В настоящее время (2003-2004 гг) сети доступа с точки зрения мультиплексирования и создания трактов передачи выполняются интегрированными. Например, мультиплексоры доступа DSLAM(Digital Subscriber Loop Access Multiplex) выполняют две основные функции: оконечные устройства для линий пользователей xDSL; статистическое мультиплексирование для потоков ячеек ATM. В них используются виртуальные соединения ATM (виртуальные каналы VC). DSLAM направляет потоки данных в сети данных, а речевые сообщения в телефонные узлы. Другим примером комплексного использования технологий мультиплексирования в сети доступа выступают интегрированные устройства доступа VoDSL [4], в котором сочетается передача речевых сообщений телефонии, IP передачи для Internet и пакетной передачи речи VoIP, передача сжатого трафика видеосигналов (VoATM) (рисунок 3.42). Рисунок 3.42 Пример структуры комплексного мультиплексирования в сети доступа Уровень ATM в этом примере обеспечивает статистическое мультиплексирование информационных и служебных ячеек (53 байта) с приоритетным обслуживанием сегментов, образуемых на AAL2 (48 байт второго типа адаптационного уровня ATM). Физическая медная цепь, в которой идет передача методом xDSL (модемом xDSL), сохраняет возможность использования обычного телефонного соединения. С другими примерами мультиплексирования, многопротокольной маршрутизации, концентрации и гибкого управления трафиком можно познакомиться в следующей литературе [45, 46, 47, 48, 49, 50]. |
назад | оглавление | вперёд