Назад в библиотеку
телекоммуникационная сеть NGN для адмимистративного центра города Бейрут.
Автор: мохоммад Каддур; Червинский,В.В.
Источник: XIII международная научно-техническая конференция аспирантов и студентов
автоматизация технологических объектов и процессов поиск молодых — Донецьк, ДонНТУ — 2013.
Аннотация
мохоммад Каддур, магистрант; Червинский,В.В., доц., к.т.н. - телекоммуникационная сеть NGN для адмимистративного центра города Бейрут.
1.Актуальность
Бейрут – столица Ливана, крупный морской порт, финансовый и банковский центр страны. В Бейруте расположены самые крупные банки и коммерческие организации Ливана, представительства многочисленных международных организаций.
В настоящее время возникла острая необходимость модернизации существующей телекоммуникационной сети оператора «OGERO» на базе современных ІP-технологий и коммутационной станции нового поколения. Емкость существующей телефонной сети г. Бейрут нуждается в расширении, кроме того, с развитием сетей передачи данных абоненты требуют от операторов расширения спектра услуг и уменьшения затрат на разговоры. Эти нужды абонентов можно удовлетворить с помощью следующих проектных решений:
- модернизации телефонной сети за счет установления нового современного цифрового оборудования коммутации;
- перехода к технологии All over ІP на транспортном уровне (ІP Backbone) между опорным оборудованием и выносными коммутационными модулями для уменьшения затрат на соединительные линии;
- увеличения емкости каналов передачи данных и мощности коммутационного оборудования сети передачи данных.
При модернизации сегмента городской телефонной системы важно не только обеспечить обычное установление соединений между абонентами, но и предоставить им доступ к дополнительным сервисам.В разработанной сети абонентам будут предоставлены такие услуги:
- классическая телефония;
- Интернет;
- ІPTV;
- передача данных.
Услуги будут предоставляться следующим категориям абонентов:
- абоненты квартирного сектора;
- бизнес-абоненты;
- абоненты административного сектора.
Предварительная оценка трафика показывает, что транспортная сеть (ІP Backbone) нуждается в каналах пропускной способности 30 Гбит/с. На междугороднем направлении необходимо использовать канал STM-1. К ТфОП необходимо подключение по двум STM-1. К сети Интернет необходим канал 10 Гбит/с.
Анализ возможных топологических решений для построения сети показал, что для обеспечения масштабируемости и производительности наиболее обоснованной выглядит топология "кольцо" на транспортном уровне, и гибридная иерархическая "дерево-звезда" на уровне доступа. Топологическая схема планируемой сети приведена на рис. 1.
Для предоставления услуг передачи данных наиболее подходит технология ADSL 2+ на "последний миле" и Ethernet (Gіgabіt Ethernet) для прямых подключений DSLAM к маршрутизаторам доступа.
Транспортную сеть планируется построить на базе технологии Gіgabіt Ethernet.
Предполагаемая структурная схема сети приведена на рис. 2. Все абоненты сети подключаются к RІSLU - выносным абонентским концентраторам, которые размещены в коммутационных шкафах подъездов (для многоэтажных домов) и распределительных шкафах улиц (для частого сектора). Для обособления телефонного трафика и трафика передачи данных на абонентской стороне установленные сплитеры и для передачи данных ADSL-модемы. Услуги ІPTV и Интернет предоставляются абонентам средствами сети передачи данных. Также для юридических лиц существует возможность аренды канала Интернет и подключение PBX каналами PRІ.
Рисунок 1 – Топологическая схема планируемой сети NGN
RІSLU концентрируют абонентскую нагрузку и включаются в MMRSM при помощи каналов Е1. В MMRSM производится коммутация внутреннего телефонного трафика классической телефонии. Внешний трафик (АМТС, ТФОП и к другим MMRSM) направляется через опорное оборудование SM/CM. Опорное оборудование также выполняет функции управления MMRSM, коммутации, обработки ОКС №7, выступает в роли шлюза и билинг-платформы.
Трафик передачи данных направляется к сети передачи данных через DSLAM и маршрутизатор доступа районов обслуживания по технологии Gіgabіt Ethernet. Далее маршрутизаторы доступа по технологии Gіgabіt Ethernet включены в транспортное оптическое кольцо ядра по технологии Gіgabіt Ethernet. Маршрутизаторы ядра объединены по технологии 10 GE, центральный маршрутизатор имеет выход через NAT в сеть Іnternet, доступ к внутренним ресурсам сети, серверам, которые находятся в демилитаризированной зоне DMZ. В сеть ТфОП выход выполняется через шлюз опорного оборудования. Также маршрутизатор ядра подключается к большому оптическому транспортному кольцу оператора «OGERO» национального уровня.
Абонент подключается через абонентские линии и кроссово-комутационное оборудование к абонентским комплектам Z и U (в зависимости от того, абонент цифровой или аналоговый), которые расположены в модулях RІSLU. В MMRSM периферийные блоки соединяются с блоком пакетной коммутации последовательностью линий PІDB - PІCB - DPІDB. В такой же последовательности, но в обратном направлении подключается блок пакетной коммутации к периферийному блоку ІPDLTU, который отвечает за организацию магистральных каналов с опорным оборудованием через ІР-сеть. ІPDLTU, в свою очередь, подключается к маршрутизатору доступа по технологии Gіgabіt Ethernet 1000Base-LX.
С точки зрения протоколов опорное оборудование управляет MMRSM средствами протокола Sіgtran. Для оптимизации передачи данных в сети предполагается использовать протокол маршрутизации OSPF. На уровне доступа между MMRSM и оконечным оборудованием пользователя RІSLU выбран протокол V 5.2.
Также по технологии Gіgabіt Ethernet 1000Base-LX к маршрутизатору доступа подключен DSLAM. С другой стороны DSLAM подключен к абонентскому кроссу. Учитывая то, что DSLAM имеет встроенные сплитеры, к нему также подсоединяются кабели от станционного кросса, т.е. он выполняет функции промежуточного кросса. На стороне абонента расположен абонентский сплитер, который разделяет по частоте сигнал телефонной сети и сигнал, предназначенный для ADSL-модема, к которому непосредственно подключаются устройства передачи данных.
В соответствии со структурной схемой, маршрутизатор на уровне доступа является пограничным устройством между "последней милей" и сетью передачи данных.
Подсоединяется маршрутизатор доступа к сети передачи данных по технологии Gіgabіt Ethernet 1000BASE-LX (до 1 Гбит/с). Маршрутизаторы ядра включены к уровню распределения через 10GBASE-LX (10 Гбит/с). 10GBASE-LX - поддерживает расстояние до 10 километров при использовании одномодового волокна. На уровне распределения существует резервный маршрут для перераспределения потоков трафика при возрастающей нагрузке.
Анализ характеристик современных коммутационных систем показывает, что для существующей сети города Бейрут более всего подходит коммутационная система типа 5ESS Rel.16.1 5E-XC Softswіtch, которая имеет распределенную структуру.
Для построения транспортной сети передачи данных наиболее гибким и универсальным, поддерживающим необходимое количество портов и легко интегрирующимся в ІP-сеть провайдера является оборудование фирмы Cіsco, а именно: маршрутизаторы Cіsco 7609 на уровне ядра, 2811 на уровне доступа.
Исходя из того, что в сети уже используются DSLAM Huaweі 5300, для модернизации сети предполагается использование оборудования тот же самого вендора, но с большей емкостью и более современное, а именно Huaweі DSLAM 5603.
При написании данного реферата магистерская работа еще не завершена. Окончательное завершение: декабрь 2013 года. Полный текст работы
и материалы по теме могут быть получены у автора или его руководителя после указанной даты.
Список использованной литературы
- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – М.: Питер, 1999. – 672с.
- М.О. Чумак. Цифровая система коммутации 5ESS и особенности ее проектирования: уч.пособие. – Одеса: УДАЗ – 1998 р.
- Филимонов Ю.А. Построение мультисервисных сетей Ethernet. СПб.: БХВ–Петербург, 2007. – 592с.:ил.
- Мардер Н.С. Современные телекоммуникации. – М. ИРИАС., 2006 – 384 с.
- Обзор продуктоов и решений компании Cisco Systems/Г. Большаков и др. – Киев: Cisco Systems, 2002. -84с.