Главная страница

Учебник для вузов в. Олифер Н. Олифер Компьютерные Принципы, технологии, протоколы


Скачать 22.28 Mb.
НазваниеУчебник для вузов в. Олифер Н. Олифер Компьютерные Принципы, технологии, протоколы
АнкорOlifer_V_G__Olifer_N_A_-_Kompyuternye_seti_-_2010.pdf
Дата12.03.2017
Размер22.28 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаOlifer_V_G__Olifer_N_A_-_Kompyuternye_seti_-_2010.pdf
ТипУчебник
#3698
страница30 из 99
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   99

ГЛАВА 11 Первичные сети
Первичные сети предназначены для создания коммутируемой инфраструктуры, с помощью кото­
рой можно достаточно быстро и гибко организовать постоянный канал с двухточечной топологией
между двумя пользовательскими устройствами, подключенными к такой сети. В первичных сетях
применяется техника коммутации каналов. На основе каналов, образованных первичными сетями,
работают наложенные компьютерные или телефонные сети. Каналы, предоставляемые первичными
сетями своим пользователям, отличаются высокой пропускной способностью — обычно от 2 Мбит/с
до 10 ПЗит/с'.
Существует несколько поколений технологий первичных сетей:
□ плезиохронная цифровая иерархия (Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH);
□ синхронная цифровая иерархия (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) — этой технологии в Америке
соответствует стандарт SONET;
□ уплотненное волновое мультиплексирование (Dense Wave Division Multiplexing, DWDM);
□ оптические транспортные сети (Optical Transport Network, OTN) — данная технология определяет
способы передачи данных по волновым каналам DWDM.
В технологиях PDH, SDH и OTN для разделения высокоскоростного канала применяется временнбе
мультиплексирование (TDM), а данные передаются в цифровой форме. Каждая из них поддерживает
иерархию скоростей, так что пользователь может выбрать подходящую ему скорость Для каналов,
с помощью которых он будет строить наложенную сеть.
Технологии OTN и SDH обеспечивают более высокие скорости, чем технология PDH, так что при
построении крупной первичной сети ее магистраль строится на технологии OTN или SDH, а сеть
доступа — на технологии PDH.
Сети DWDM не являются собственно цифровыми сетями, так как предоставляют своим пользо­
вателям выделенную волну для передачи информации, которую те могут применять по своему
усмотрению — модулировать или кодировать. Техника мультиплексирования DWDM существенно
повысила пропускную способность современных телекоммуникационных сетей, так как она позво­
ляет организовать в одоом оптическом волокне несколько десятков волновых каналов, каждый из
которых может переносить цифровую информацию. В начальный период развития технологии DWDM
волновые каналы использовались в основном для передачи сигналов SDH, то есть мультиплексоры
DWDM были одновременно и мультиплексорами SDH для каждого из своих волновых каналов.
Впоследствии для более эффективного использования волновых каналов DWDM была разработана
технология OTN, которая позволяет передавать по волновым каналам сигналы любых технологий,
включая SDH, Gigabit Ethernet и 10G Ethernet.

Сети PDH
311
Сети PDH
Технология PDH была разработана в конце 60-х годов компанией AT&T для решения проблемы связи крупных коммутаторов телефонных сетей между собой. Линии связи
FDM, применяемые ранее для решения этой задачи, исчерпали свои возможности в плане организации высокоскоростной многоканальной связи по одному кабелю. В технологии
FDM для одновременной передачи данных 12 абонентских каналов использовалась витая пара, а для повышения скорости связи приходилось прокладывать кабели с большим ко­
личеством пар проводов или более дорогие коаксиальные кабели.
Иерархия скоростей
Начало технологии PDH было положено разработкой мультиплексора
Т-1,
который по­
зволял в цифровом виде мультиплексировать, передавать и коммутировать (на постоянной основе) голосовой трафик 24 абонентов. Так как абоненты по-прежнему пользовались обычными телефонными аппаратами, то есть передача голоса шла в аналоговой форме, то мультиплексоры Т-1 сами осуществляли оцифровывание голоса с частотой 8000 Гц и коди­
ровали голос методом импульсно-кодовой модуляции. В результате каждый абонентский канал образовывал цифровой поток данных 64 Кбит/с, а мультиплексор Т-1 обеспечивал передачу 1,544 Мбит/с.
В качестве средств мультиплексирования при соединении крупных телефонных стан­
ций каналы Т-1 были слишком медленны и негибки, поэтому была реализована идея образования каналов с иерархией скоростей. Четыре канала типа Т-1 объединили в ка­
нал следующего уровня цифровой иерархии — Т-2, передающий данные со скоростью
6,312 Мбит/с. Канал Т-3, образованный путем объединения семи каналов Т-2, имеет ско­
рость 44,736 Мбит/с. Канал Т-4 объединяет 6 каналов Т-3, в результате его скорость равна
274 Мбит/с. Описанная технология получила название
системы Т-каналов.
С середины 70-х годов выделенные каналы, построенные на основе систем Т-каналов, стали сдаваться телефонными компаниями в аренду на коммерческих условиях, перестав быть внутренней технологией этих компаний. Системы Т-каналов позволяют передавать не только голос, но и любые данные, представленные в цифровой форме: компьютерные данные, телевизионное изображение, факсы и т. п.
Технология систем Т-каналов была стандартизована Американским национальным инсти­
тутом стандартов (ANSI), а позже — международной организацией ITU-T. При стандар­
тизации она получила название плезиохронной цифровой иерархии (PDH). В результате внесенных ITU-T изменений возникла несовместимость американской и международной версий стандарта PDH. Аналогом систем Т-каналов в международном стандарте являются каналы типа Е-1, Е-2 и Е-3 с отличающимися скоростями — соответственно 2,048 Мбит/с,
8,488 Мбит/с и 34,368 Мбит/с. Американская версия сегодня помимо США распростра­
нена также в Канаде и Японии (с некоторыми различиями), в Европе же применяется международный стандарт ITU-T.
Несмотря на различия, в американской и международной версиях технологии цифровой иерархии принято использовать одни и те же обозначения для иерархии скоростей — DSn
(Digital Signal п). В табл. 11.1 приводятся значения для всех введенных стандартами уров­
ней скоростей обеих технологий.

312
Глава 11. Первичные сети
Таблица 11.1.
Иерархия цифровых скоростей
Америка
ITU-T (Европа)
Обозначение
Количество
Количество
Скорость,
Количество
Количество
Скорость,
скорости
голосовых
каналов
Мбит/с
голосовых
каналов
Мбит/с
каналов
предыдущего
каналов
предыдущего
уровня
уровня
DS-0
1
1
64 Кбит/с
1
1
64 Кбит/с
DS-1
24
24
1,544
30
30
2,048
DS-2
96
4
6,312
120
4
8,488
DS-3
672
7
44,736
480
4
34,368
DS-4
4032
6
274,176
1920
4
139,264
На практике в основном используются каналы Т-1/Е-1 и Т-З/Е-З.
Методы мультиплексирования
Мультиплексор Т-1 обеспечивает передачу данных 24-х абонентов со скоростью
1.544 Мбит/с в кадре, имеющем достаточно простой формат. В этом кадре последователь­
но передается по одному байту каждого абонента, а после 24 байт вставляется один бит
синхронизации. Первоначально устройства Т-1 (которые дали имя всей технологии, ра­
ботающей на скорости 1,544 Мбит/с) функционировали только на внутренних тактовых генераторах, и каждый кадр с помощью битов синхронизации мог передаваться асин­
хронно. Аппаратура Т-1 (а также более скоростная аппаратура Т-2 и Т-3) за долгие годы существования претерпела значительные изменения.
Сегодня мультиплексоры и коммутаторы первичной сети работают на централизованной тактовой частоте, распределяемой из одной или нескольких точек сети.
Однако принцип формирования кадра остался, поэтому биты синхронизации в кадре по-прежнему присутствуют. Суммарная скорость пользовательских каналов составляет
24 х 64 = 1,536 Мбит/с, а еще 8 Кбит/с добавляют биты синхронизации, итого получается
1.544 Мбит/с.
Теперь рассмотрим еще одну особенность формата кадра Т-1. В аппаратуре Т-1 восьмой бит каждого байта в кадре имеет назначение, зависящее от типа передаваемых данных и поколе­
ния аппаратуры. При передаче голоса с помощью этого бита переносится служебная инфор­
мация, к которой относятся номер вызываемого абонента и другие сведения, необходимые для установления соединения между абонентами сети. Протокол, обеспечивающий такое соединение, называется в телефонии
сигнальным протоколом.
Поэтому реальная скорость передачи пользовательских данных в этом случае составляет не 64, а 56 Кбит/с. Техника применения восьмого бита для служебных целей получила название
«кражи» бита.
При передаче компьютерных данных канал Т-1 предоставляет для пользовательских данных только 23 канала, а 24-й канал отводится для служебных целей, в основном — для восстановления искаженных кадров. Компьютерные данные передаются со скоростью
64 Кбит/с, так как восьмой бит не «крадется».

Сети PDH
313
При одновременной передаче как голосовых, так и компьютерных данных используются все 24 канала, причем и компьютерные, и голосовые данные передаются со скоростью
56 Кбит/с
При мультиплексировании 4-х каналов Т-1 в один канал Т-2 между кадрами DS-1 по- прежнему передается один бит синхронизации, а кадры DS-2 (которые состоят из 4-х по­
следовательных кадров DS-1) разделяются 12 служебными битами, предназначенными не только для разделения кадров, но и для их синхронизации. Соответственно, кадры DS-3 состоят из 7 кадров DS-2, разделенных служебными битами.
Версия технологии PDH, описанная в международных стандартах G.700-G.706 ITU-T, как уже отмечалось, имеет отличия от американской технологии систем Т-каналов. В част­
ности, в ней не используется схема «кражи бита». При переходе к следующему уровню иерархии коэффициент кратности скорости имеет постоянное значение 4. Вместо восьмого бита в канале Е-1 на служебные цели отводятся 2 байта из 32, а именно нулевой (для целей синхронизации приемника и передатчика) и шестнадцатый (в нем передается служебная сигнальная информация). Для голосовых или компьютерных данных остается 30 каналов со скоростью передачи 64 Кбит/с каждый.
При мультиплексировании нескольких пользовательских потоков в мультиплексорах
PDH применяется техника, называемая бит-стаффингом. К этой технике прибегают, когда скорость пользовательского потока оказывается несколько меньше, чем скорость объединенного потока — подобные проблемы могут возникать в сети, состоящей из боль­
шого количества мультиплексоров, несмотря на все усилия по централизованной синхро­
низации узлов сети (в природе нет ничего идеального, в том числе идеально синхронных узлов сети). В результате мультиплексор PDH периодически сталкивается с ситуацией, когда ему «не хватает» бита для представления в объединенном потоке того или иного пользовательского потока. В этом случае мультиплексор просто вставляет в объединенный поток бит-вставку и отмечает этот факт в служебных битах объединенного кадра. При де­
мультиплексировании объединенного потока бит-вставка удаляется из пользовательского потока, который возвращается в исходное состояние. Техника бит-стаффинга применяется как в международной, так и в американской версиях PDH.
Отсутствие полной синхронности потоков данных при объединении низкоскоростных ка­
налов в высокоскоростные и дало название технологии PDH («плезиохронный» означает
«почти синхронный»).
Пользователь может арендовать несколько каналов 64 Кбит/с (56 Кбит/с) в канале Т-1/
Е-1. Такой канал называется «дробным» каналом Т-1/Е-1. В этом случае пользователю отводится несколько тайм-слотов работы мультиплексора.
Физический уровень технологии PDH поддерживает различные виды кабелей: витую пару, коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель. Основным вариантом абонентского доступа к каналам Т-1/Е-1 является кабель из двух витых пар с разъемами RJ-48. Две пары требуются для организации дуплексного режима передачи данных со скоростью
1,544/2,048 Мбит/с. Д#я представления сигналов используются:
□ в каналах Т-1 — биполярный потенциальный код B8ZS;
□ в каналах Е-1 — биполярный потенциальный код HDB3.
Для усиления сигнала на линиях Т-1 через каждые 1800 м (одна миля) устанавливаются регенераторы и аппаратура контроля линии.

314
Глава 11. Первичные сети
Коаксиальный кабель благодаря своей широкой полосе пропускания поддерживает один канал Т-2/Е-2 или 4 канала Т-1/Е-1. Для работы каналов Т-З/Е-З обычно использу­
ется либо коаксиальный кабель, либо волоконно-оптический кабель, либо каналы СВЧ.
Физический уровень международного варианта технологии определяется стандартом
G.703. Название этого стандарта служит также для обозначения типа интерфейса марш­
рутизатора или моста, подключаемого к каналу Е-1. Американский вариант названия интерфейса — Т-1.
Синхронизация сетей PDH
В случае небольшой сети PDH, например сети города, синхронизация всех устройств сети из одной точки представляется достаточно простым делом. Однако для более крупных сетей, например сетей масштаба страны, которые состоят из некоторого количества регио­
нальных сетей, синхронизация всех устройств сети представляет собой проблему.
Общий подход к решению этой проблемы описан в стандарте ITU-T G.810. Он заключается в организации в сети иерархии эталонных источников синхросигналов, а также системы распределения синхросигналов по всем узлам сети (рис. 11.1).
Рис. 11.1.
Организация распределения синхросигналов по узлам сети PDH
Каждая крупная сеть должна иметь, по крайней мере, один первичный эталонный генера­
тор (ПЭГ) синхросигналов (в англоязычном варианте — Primary Reference Clock, PRC).
Это очень точный источник синхросигналов, способный вырабатывать синхросигналы с относительной точностью частоты не хуже 10-11 (такую точность требуют стандарты
ITU-T G.811 и ANSI Т І.101, в последнем для описания точности ПЭГ применяется на­
звание Stratum 1). На практике в качестве ПЭГ используют либо автономные атомные
(водородные или цезиевые) часы, либо часы, синхронизирующиеся от спутниковых си­
стем точного мирового времени, таких как GPS или ГЛОНАСС. Обычно точность ПЭГ достигает 10-13.
Стандартным синхросигналом является сигнал тактовой частоты уровня DS1, то есть частоты 2048 кГц для международного варианта стандартов PDH и 1544 кГц для амери­
канского варианта этих стандартов.
Синхросигналы от ПЭГ непосредственно поступают на специально отведенные для этой цели синхровходы магистральных устройств сети PDH. В том случае, если это составная

Сети PDH
315
сеть, то каждая крупная сеть, входящая в состав составной сети (например, региональная сеть, входящая в состав национальной сети), имеет свой ПЭГ.
Для синхронизации немагистральных узлов используется вторичный задающий генератор
(ВЗГ) синхросигналов, который в варианте ITU-T называют Secondary Reference Clock
(SRC), а в варианте ANSI — генератор уровня Stratum 2. ВЗГ работает в режиме при­
нудительной синхронизации, являясь ведомым таймером в паре ПЭГ-ВЗГ. Обычно ВЗГ получает синхросигналы от некоторого ПЗГ через промежуточные магистральные узлы сети, при этом для передачи синхросигналов используются биты служебных байтов кадра, например нулевого байта кадра Е-1 в международном варианте PDH.
Точность ВЗГ меньше, чем точность ПЭГ: ITU-T в стандарте G.812 определяет ее как «не хуже 10

9», а точность генераторов Stratum 2 должна быть не «хуже 1,6 х 10-8».
Иерархия эталонных генераторов может быть продолжена, если это необходимо, при этом точность каждого более низкого уровня естественно понижается. Генераторы ниж­
них уровней, начиная от ВЗГ, могут использовать для выработки своих синхросигналов несколько эталонных генераторов более высокого уровня, но при этом в каждый момент времени один из них должен быть основным, а остальные — резервными; такое построе­
ние системы синхронизации обеспечивает ее отказоустойчивость. Однако в этом случае нужно приоритезировать сигналы генераторов более высоких уровней. Кроме того, при построении системы синхронизации нужно гарантировать отсутствие петель синхрони­
зации.
Методы синхронизации цифровых сетей, кратко описанные в этом разделе, применимы не только к сетям PDH, но и к другим сетям, работающих на основе синхронного TDM- мультиплексирования, например к сетям SDH, а также к сетям цифровых телефонных коммутаторов.
Ограничения технологии PDH
Как американский, так и международный варианты технологии PDH обладают недостат­
ками, основным из которых является сложность и неэффективность операций мульти­
плексирования и демультиплексирования пользовательских данных. Применение техники бит-стаффинга для выравнивания скоростей потоков приводит к тому, что для извлечения пользовательских данных из объединенного канала необходимо полностью (!) демульти­
плексировать кадры объединенного канала.
Например, чтобы получить данные одного абонентского канала 64 Кбит/с из кадров канала
Т-3, требуется произвести демультиплексирование этих кадров до уровня кадров Т-2, за­
тем - до уровня кадров Т-1, а в конце концов демультиплексировать и сами кадры Т-1.
Если сеть PDH используется только в качестве транзитной магистрали между двумя крупными узлами, то операции мультиплексирования и демультиплексирования выпол­
няются исключительно в конечных узлах, и проблем не возникает. Но если необходимо выделить один или несколько абонентских каналов в промежуточном узле сети PDH, то эта задача простого решения не имеет. Как вариант предлагается установка двух муль­
типлексоров уровня ТЗ/ЕЗ и выше в каждом узле сети (рис. 11.2). Первый призван обе­
спечить полное демультиплексирование потока и отвод части низкоскоростных каналов абонентам, второй — опять собрать в выходной высокоскоростной поток оставшиеся каналы вместе с вновь вводимыми. При этом количество работающего оборудования удваивается.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   99


написать администратору сайта