На главную Библиотека Отчёт о поиске Туризм в Тунисе Ссылки

Шушен Фатхи Бен Абдельмаджид

chouchene_fethi@yahoo.fr

Кафедра автоматики и телекоммуникаций

Тема магистерской работы: "Мультисервисная сеть для административной зоны Lac города Тунис"

Руководитель доц. Бессараб В.И.

 

Автореферат магистерской работы

ВВЕДЕНИЕ

Сегодняшний день развития сетевых технологий характеризуется в первую очередь бурным развитием технологий построения опорных сетей. При этом, основной упор делается на технологии, позволяющие в значительной мере повысить полосу пропускания каналов связи.

Многообещающие цифры пропускной способности каналов связи еще не могут служить стопроцентной гарантией успеха сети провайдера или корпоративной сети. Здесь на первый план выступает пригодность проектируемой сети для решения конкретных бизнес-задач предприятия, будь то провайдер связи или крупная корпорация. Ведь на самом деле задача построения опорной части сети имеет место практически в каждом серьезном проекте, причем к такому проекту обычно предъявляются серьезные требования по надежности, производительности и масштабируемости.

Одна из наиболее важных задач, необходимость решения которой осознает всё большее число компаний: не только обслуживать разнородные типы трафика (голос, видео, данные, телеметрия и т.п.), но и обеспечивать полноценное управление предоставлением различных услуг пользователям. В связи с этим многие производители сетевого и телекоммуникационного оборудования все чаще заявляют о своих решениях, обеспечивающих управление SLA (Service Level Agreement). Такая поддержка наиболее актуальна в сетях сервис-провайдеров. И здесь простое увеличение пропускной способности каналов на отдельных участках сети не решает поставленных задач, связанных с предоставлением этих сервисов, их учетом и оперативным перераспределением.

Фактически именно решение этого круга проблем, возникающих на стыке технических и экономических аспектов проекта, требует привлечения опытного интегратора, способного не только технически грамотно спроектировать сеть, но и прежде всего предусмотреть решение бизнес-задач предприятия, учесть экономические аспекты проекта и не просто обеспечить передачу информации, но и способствовать коммерческому успеху предприятия. Ведь уже не секрет, что в настоящее время многие коммерческие проекты, особенно в сфере информационных услуг, фактически создаются под новые технологии. И в связи с этим, влияние правильного выбора технологий просто трудно переоценить.

Кроме того, в любом проекте, особенно большого масштаба, необходимо учитывать ценовые характеристики, сроки окупаемости и другие факторы, теснейшим образом связанные с бизнес-задачами предприятия. Здесь на первый план выходит выбор той или иной сетевой технологии, способной решить все указанные задачи.

В данной работе делается основной упор при выборе технологии передачи данных на потребности потребителя и на гибкость всей системы в плане расширения и наращивания пропускной способности каналов, что ожидается в ближайшем будущем в данном регионе.

1 АНАЛИЗ РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ


1.1 Топологические особенности района и характеристики его зон

В 1995 году на севере – северо-востоке столицы Туниса около озера Лак (Lac) была создана промышленная зона Лак 1 (Lac 1), создана по принципу «вредное производство за чертой города». Но со временем технический и этнический прогресс стал требовать все более обширных площадей урбанизации. Исходя из этого, в 2002 году было принято решение засыпать водоем грунтом, и на месте образовавшихся территорий планируется строить населенный пункт со своим жилым и административным секторами. Что касается телекоммуникационной сети, то в 1995 году была расширена телефонная сеть города Тунис, и в промышленной зоне Лак 1 была установлена телефонная станция. Расширение телекоммуникационной сети на будущие строящиеся районы будет исходить из того, что центральная станция не будет претерпевать никаких территориальных изменений. На рисунке 1.1 представлена планируемая территориальная схема проектируемого города.


Рисунок 1.1 – Карта города

Район делится на три части, 1 – Промышленная зона, 2 – Административно-деловой сектор и 3 – Жилая зона («спальный район»).

В данной работе сеть исследуется для административного района проектируемого города. Особенности района состоят в том, что на севере находится Средиземное море, которое будет являться толчком к развитию туристического бизнеса в этом районе. На западе – медленно перетекающий из промышленного в административный подрайон, то есть западная часть не является полностью деловым районом, она все еще содержит в себе промышленные предприятия. И также, хоть район проектирования и является административным, в нем все же будут присутствовать такая категория абонентов, как квартирные абоненты.


1.2 Количественные характеристики по уровню охвата телекоммуникационных услуг

Для последующего анализа объёма передаваемых данных нужно определиться с такими данными, как количество абонентов и тип предоставляемых услуг. Но кроме данных по количеству населения на данный момент требуются данные и на время 5 лет назад. А также требуется определиться с тем количеством жителей, которые будут через 3, 6, 9, 12 и 15 лет. Эти данные можно получить благодаря статистическому анализу за последние 5 лет количества жителей и уследить тенденцию увеличения (или уменьшения количества жителей). Данные по количеству жителей не ограничиваются только лишь их количеством, но и количеством уже подключенных абонентов, и тех жителей, которые состоят в очереди на подключение телефона. Данные о подключенных и о тех, кто стоит в очереди на подключение, нужно предоставить на текущий момент и на момент времени 5 лет назад. Прогнозирование состоит в том, чтобы определить количество подключенных абонентов, которое будет через 3, 6, 9, 12 и 15 лет.

После этого требуется определиться с данными относительно объемов передаваемых данных. Или иными словами количественными характеристиками удельных нагрузок. Эти данные можно получить, предварительно собрав статистические данные в похожем районе по количеству жителей. Или взять среднестатистические данные по городу.

Схематично район можно разделить на 5 частей, как показано на рисунке 1.2, каждая часть, или другими словами район делится на подрайоны. Тенденции развития количества населения, а также количества подключенных абонентов, и тех, кто ждет подключения для каждого подрайона не одинаковы. Но в сумме они дают средние значения по району.

Административный сектор города разделен на пять районов, которые в свою очередь также делятся на несколько подрайонов (рисунок 1.3).


Рисунок 1.3 – Деление административного сектора на районы

В таблице 1.2 представлены данные о количестве населения на текущий момент и на момент времени 5 лет назад. Прогноз населения на будущие года берется в зависимости от тенденции увеличения или уменьшения населения в этом районе по принципу экстраполирования. Следует заметить, что, так как город проектируется и данных о текущем населении и том, которое было 5 лет назад нет, возьмем количество населения для похожего города по уровню охвата телекоммуникационных услуг.

Таблица 1.1 – Количество населения и прогноз на будущее

Таблица 1.2 была составлена путем экстраполирования на основе данных на моменты времени Т=0 и Т=-5, уследив тенденцию между этими двумя значениями можно предположить какие значения будут через 3-15 лет.

(1.1)

(1.2)

Количество подключенных абонентов NV(T) для текущего времени и 5 лет назад следует брать как статистические данные или как (1.3-1.4а,б):

(1.3)

(1.4 а)

(1.4 б)

Формула (1.4а) предусматривает ту специфику методики очередей, что ни один абонент не будет ждать подключение телефона более 5ти лет. Если имеется тенденция уменьшения количества населения, то абонентов, находящихся в очереди учитывать не следует (1.5б). Число абонентов, которые ожидают подключения (1.6-1.7):

(1.5)

(1.6)

В таблице 1.3 представлены данные о подключенных абонентах и абонентах, которые находятся в очереди на подключение на моменты времени T=0 и Т=-5 лет. Уровни телефонизации для моментов времени Т=-5 и Т=0 лет равны для первого района соответственно: 0,15 и 0,35, второго – 0,15 и 0,4, третьего и четвертого – 0,15 и 0,3, для пятого – 0,15 и 0,35. Данные различные уровни телефонизации связаны, прежде всего, с неоднородностью развития. В северной части района имеется рекреационный сектор, который требует телефонную связь для своего развития.

Таблица 1.3 Ожидающие и подключенные абоненты

Обе таблицы сведем к одной общей, результирующей (табл. 1.4)

Таблица 1.4 - Результирующая


В данной работе задача состоит в том, чтобы определить или спрогнозировать количество подключенных абонентов. Также в будущем расчете понадобятся данные о текущем состоянии трафика для местных разговоров и междугороднего (LD трафика). Данные берутся из наблюдений для похожего района по охвату телекоммуникационных услуг.

В таблице 1.5 приведены данные о текущих значениях нагрузок для похожей сети.

Таблица 1.5 – Текущие значения нагрузок


1.3 Постановка задачи на разработку телекоммуникационной сети

Этап развития телекоммуникационных услуг на сегодняшний день характеризуется бурным развитием различных телекоммуникационных направлений, которые объединяются в мультипротокольные сети, или иными словами мультисервисные.

Быстро растущие потребности в связи различных видов требует от среды передачи качества, надежности, защищенности и масштабируемости. Бесконечной пропускной способности не бывает, и поэтому надо использовать технологии, которые бы максимально удовлетворили растущие потребности. Технологиями, которые могут помочь в построении опорных сетей, или иными словами магистральных сетей в рамках одного города, являются технологии, которые используют в качестве среды передачи оптоволоконный кабель.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать постановку задачи на проектирование опорной сети в следующих ключевых моментах:

1. Анализ инфраструктуры района Лак города Туниса:

  • Рассмотрение топологических особенностей района и характеристик его зон;
  • Анализ количественных характеристик по уровню охвата телекоммуникационных услуг;
  • Определение основных характеристик и прогнозирование развития телекоммуникационной ёмкости.

2. Анализ и расчеты характеристик трафика для разрабатываемой мультисервисной сети:

  • Выбор и обоснование начальных данных для расчета трафика;
  • Обоснование выбора методики расчета и изложение основных пунктов расчета;
  • Расчет и оценка полученных результатов;
  • Выбор и анализ существующих технологий для проектируемой сети;
  • Разработка функциональной схемы сети;

3. Исследование и моделирование процессов в мультисервисной телекоммуникационной сети:

  • Разработка модели сети;
  • Подготовка исходных данных для модели;
  • Моделирование и оценка результатов моделирования, а также модификация входных данных для оптимизации сети.

4. Выработка методики технического проектирования сети:

  • Рекомендации относительно оборудования;
  • Рекомендации относительно линий связи;
  • Обоснование транспортной технологии и структуры транспортной сети.

Главным требованием, предъявляемым к транспортным сетям, является выполнение сетью основной функции - обеспечения пользователям возможности доступа ко всем разделяемым ресурсам сети. Все остальные требования - производительность (скорость передачи), надежность, совместимость, управляемость, защищенность, расширяемость и масштабируемость связаны с качеством обслуживания конечных пользователей сети.

Исходя из вышесказанного можно поставить требования к проектируемой городской телекоммуникационной сети, которые состоят из:

  • возможность объединять различные виды трафика:
  • телефонная связь (включая междугороднюю);
  • передача данных (выделенные линии и Dial-Up доступ);
  • отказоустойчивость;
  • расширяемость (масштабируемость);
  • совместимость со современным оборудованием;
  • возможность совместимости или взаимосвязи с другими сетями;

2 СУТЬ МЕТОДИКИ


2.1 Исходные принципы прогнозных расчетов развития телефонных сетей сельских административных районов

Предполагается, что:

  • Для целей планирования развития телефонная сеть строится по двухуровневой иерархической схеме.
  • Коммутационные узлы низшего уровня иерархии, как правило, имеют малую абонентскую емкость и с помощью групповых соединительных линий подключены к опорно-транзитной станции более высокого уровня иерархии района.
  • Подрайоны как и районы между собой имеют значительные различия в численности населения (иногда на несколько порядков), ввиду хозяйственной деятельности и степени развития социальной сферы и т.п.

Необходимо:

  • Рассчитать прогнозное количество абонентов для каждого района и подрайона с учетом перспектив развития его хозяйственной деятельности и социальной инфраструктуры.
  • Рассчитать прогнозное значение внутреннего, исходящего и входящего трафика для каждого района ( по отношению к коммутационным узлам первого уровня иерархии сети).
  • Рассчитать прогнозное значение внутреннего, исходящего и входящего трафика для второго уровня иерархии сети (подрайона и для административного сектора в целом).


2.2 Общая методика выполнения расчетов

При прогнозировании роста числа абонентов для каждого района и подрайона целесообразно применять показательную функцию, которая учитывает «исторические» данные о предыстории развития местной телефонной сети. При прогнозировании трафика районов необходимо учитывать и известные данные об его текущем значении. Прогнозирование общего трафика районов выполняются на основании прогнозов трафика отдельных населенных пунктов с учетом их классификации по потенциальному уровню телефонизации.

Расчеты междугороднего трафика для каждого территориального образования (района) выполняют любыми из известных рациональных методов.

Расчет прогнозных значений входящего, исходящего и внутреннего трафиков подрайонов также выполняется с использованием данных по количеству абонентов и их прогнозной нагрузки.

Сравнение и проверка двух прогнозов трафика, т.е. оценка как матрица тяготения районов согласуется с входящим, исходящим и внутренним трафиком каждого подрайона. Если имеются расхождения, то необходимо провести повторные расчеты для достижения соответствующего уровня качества этих значений.

Литература:

  1. Д.Д.Кловский. Теория передачи сигналов. - М.: Связь, 1981.
  2. Н.Н.Сдепов."Синхронные Цифровые Сети SDH"
  3. Оператор TunisТelecom"Transport System SDH EM_OS Operation"
  4. М.В.Симонов, А.Н.Назаров "ATM_ Технология высокоскросных сетей"
  5. Токарев В.Л. Интегрированная система поддержки принятия решений по управлению, прогнозированию и диагностики. //Автоматизация и современные технологии. 2000. № 4.
  6. Сыромятников В.С. Имитационное моделирование транспортной системы производственного участка. //Автоматизация и современные технологии. 1998. № 1.
  7. Сабинин О.Ю., Зверев В.В. Символьная имитационное моделирование технических систем. //Приборы и системы управления. 1997. №3.