Цифровые сети с интеграцией услуг (сети ISDN)

Цифровая сеть с интеграцией услуг ISDN (Integrated Services Digital Net­work) - это глобальная телекоммуникационная сеть, в которой передача данных между абонентскими системами реализуется на основе метода коммутации ка­налов, а данные передаются и обрабатываются в цифровой форме.

Архитектура сети ISDN предусматривает предоставление пользователям следующих служб и услуг:

• передача данных по выделенным некоммутируемым цифровым каналам;

• коммутируемая телефонная сеть общего пользования;

• сеть передачи данных с коммутацией каналов;

• сеть передачи данных с коммутацией пакетов;

• сеть передачи данных с трансляцией кадров (режим frame relay);

• средства контроля и управления работой сети.

Основные принципы построения и компоненты сетей ISDN

Информационное взаимодействие между компонентами сети осуществля­ется на трех уровнях: физическом, канальном и сетевом.

Компонентами сетей ISDN являются (рис. 21.1):

терминалы (Т);

терминальные адаптеры (TA);

сетевые терминалы (СТ);

линейные терминалы (ЛТ);

магистральные устройства (МУ). Цифровые сети с интеграцией услуг (сети ISDN) - student2.ru

Специализированные ISDN терминалы T1 (цифровые телефоны, факсы, оборудование видеоконференцсвязи, мосты/маршрутизаторы, терминальные адаптеры) обеспечивают представление данных пользователя в требуемом формате и непосредственное подключение пользователя к сети ISDN.

Обычные (не ISDN) терминалы T2 представляют собой такое оборудова­ние, как аналоговые телефоны, факсы, компьютеры с аналоговыми модемами, и не обеспечивают непосредственного подключения пользователя к сети ISDN.

Терминальный адаптер ТА обеспечивает подключение неспециализиро­ванных терминалов Т2 к сети ISDN.

Точка сопряжения R используется для подключения неспециализирован­ных терминалов Т2 к терминальным адаптерам

Сетевые терминалы СТ1 и СТ2 обеспечивают подключение терминалов пользователя к различным точкам сопряжения сети ISDN.

Сетевой терминал СТ2 обеспечивает взаимодействие с сетью терминалов пользователя, которые подключены к магистрали S.

Точка сопряжения S используется для подключения терминалов пользо­вателя к сетевому терминалу.

Точка сопряжения T используется для подключения сетевых терминалов СТ1 и СТ2.

Точка сопряжения U используется для подключения сетевого терминала СТ1 к коммутатору ISDN.Обычно указанные выше компоненты сети ISDN не изготавливаются в виде отдельных блоков. Как правило, сетевые терминалы изготавливаются в виде единого устройства, которое обозначается СТ (NT). Точка сопряжения с терминалами пользователя в данном случае обозначается S/T.

Типы сервиса сетей ISDN

Существует две разновидности цифровых сетей с интеграцией услуг: сеть N-ISDN и сеть B-ISDN.

Сеть N-ISDN (narrowband) обеспечивает передачу данных со скоростью до 2048 Кбит/сек. Сеть B-ISDN (broadband) предназначена для передачи данных со скоростью до 155000 Кбит/сек. В дальнейшем будет рассматриваться только сеть N-ISDN. Интеграция разнородных трафиков в сети ISDN выполняется по принципу временного разделения (time division multiplexing - TDM).

 
Тип канала Скорость Назначение
А - Аналоговый телефонный канал 4 кГц
B 64 Кбит/сек Данные или оцифрованный аудиосигнал
C 8 или 16 Кбит/сек Цифровой канал передачи данных
D 16 Кбит/сек Цифровой канал передачи внеканальной сигнализации
E 64К бит/сек Цифровой канал для внутренней сигнализации ISDN
H0 384 Кбит/сек Цифровой канал передачи данных
H10 Кбит/сек Цифровой канал передачи данных
H11 1536К бит/сек Цифровой канал передачи данных
H12 Кбит/сек Цифровой канал передачи данных

Пользовательские интерфейсы сетей ISDN

Цифровые сети с интеграцией услуг ISDN поддерживают два типа пользова­тельских интерфейсов.

Цифровые сети с интеграцией услуг (сети ISDN) - student2.ru

Интерфейс базовой скорости ISDN (Basic Rate Interface- BRI) предостав­ляет пользователю услуги сети ISDN в виде двух каналов с пропускной способ­ностью 64 Кбит/с (два канала типа В) . Для передачи канальной сигнализации используется отдельный канал, который имеет пропускную способность 16 Кбит/с (канал типа D). Таким образом, интерфейс базовой скорости обознача­ется 2B+D и обеспечивает общую пропускную способность 192 Кбит/с.

Интерфейс первичной скорости ISDN (Primary Rate Interface- PRI) имеет различную структуру в различных регионах. В Европе PRI предоставляет поль­зователю сеть ISDN в виде 30 каналов B - типа и одного канала D - типа (30B+D). В США и Японии PRI предоставляет пользователю сеть ISDN в виде 23 каналов B - типа и одного канала D - типа (23B+D). Суммарная пропускная способность составляет в Европе 2048 Кбит/с и 1544 Кбит/с - в США и Японии.

Сети ISDN можно использовать для передачи данных, для объединения удаленных локальных сетей, для доступа к сети Internet, для интеграции пере­дачи разного вида трафика, в том числе видео и голосового. Терминальными устройствами сети могут быть цифровые телефонные аппараты, компьютеры с ISDN-адаптерами, видео - и аудиообордовуание.

Основные достоинства сетей ISDN:

• предоставление пользователям широкого круга качественных услуг;

• использование обычных линий связи с мультиплексированием одного кана­ла между несколькими абонентами;

• высокая скорость (до 128 Кбит/с) передачи информации по телефонным ка­налам связи;

• высокая эффективность использования в глобальных сетях.

Недостатки сетей ISDN:

• большие затраты при создании и модернизации сети;

• синхронное использование каналов связи, не позволяющее динамически подключать к работающему каналу новых абонентов.

Сети и технология Х.25

Главным принципом построения сетей X.25 является использование ме­тода виртуальных каналов для обеспечения информационного взаимодействия между компонентами сети. Виртуальные каналы могут быть постоянными и коммутируемыми. Информационный обмен в сети X.25 во многом похож на аналогичный процесс в сетях ISDN и состоит из трех обязательных фаз:

• установление вызова (виртуального канала)

• информационный обмен по виртуальному каналу

• разрывание вызова (виртуального канала)

Структурная схема сети Х.25 Цифровые сети с интеграцией услуг (сети ISDN) - student2.ru

Компонентами сети являются устройства трех основных категорий:

• абонентские системы или терминальные устройства - ООД (DTE, Data Ter­minal Equipment). К устройствам данного типа относятся вычислительные комплексы и ЭВМ различного класса и назначения, рабочие станции и пе­риферийные устройства локальных сетей ЭВМ, различное терминальное оборудование (кассовые аппараты, банкоматы, факсы и т.п.), а также уст­ройства СРП, предназначенные для сборки и разборки информационных па­кетов (PAD, packet assembler/disassembler);

• сетевые терминалы - АПД (DCE, Data Circuit-Terminating Equipment). К уст­ройствам данного типа относятся синхронные и асинхронные модемы и уст­ройства для работы по выделенным и коммутируемым аналоговым и цифро­вым каналам;

магистральные коммутаторы - устройства PSE (Packet Switching Exchange), называемые также центрами коммутации пакетов (ЦКП). Коммутаторы раз­мещаются в различных географических точках и реализуют маршрутизацию и передачу информационных пакетов по выделенным высокоскоростным магистральным каналам. Устройства СРП являются специфическими устройствами сетей X.25. Они предназначены для обеспечения взаимодействия неспециализированных абонентских систем с магистральными коммутаторами путем преобразования формируемых ими потоков двоичных сигналов в информационные пакеты и выполнения обратного преобразования. Устройства СРП могут быть встроен­ными или удаленными. Встроенные СРП размещаются внутри магистральных коммутаторов, удаленные - выполняются в виде самостоятельных автономных устройств.

Абонентские системы в сети Х.25 не имеют собственных адресов. Их ад­ресация осуществляется путем присваивания адреса соответствующему порту устройства СРП, подключенного к магистральному коммутатору.

Уровни информационного взаимодействия в сети Х.25

Информационное взаимодействие в сети X.25 осуществляется на физиче­ском, канальном и сетевом уровнях.

На физическом уровне определены последовательные синхронные ин­терфейсы X.21 и X.21bis к аппаратуре передачи данных (допустимо использо­вание интерфейсов V.24, V.35, RS-232C, RS-449, G.703). Физический уровень не контролирует правильность передачи информационных пакетов между або­нентскими системами.

На канальном уровне сеть Х.25 гарантирует правильную доставку паке­тов, обеспечивает целостность данных и управление их потоком. Канальный уровень реализуется подмножеством протокола HDLC (High-level Data Link Control)- протоколом LAP-B (Link Access Protocol - Balanced). Протокол LAP-B функционирует подобно протоколу LLC2 (IEEE 802.2), то есть требует переда­чи квитанций и выполняет повторную передачу потерянных пакетов.

На сетевом уровне определен протокол X.25/3 (PLP, Packet Layer Protocol), описывающий обмен пакетами между АПД и СПД. Он выполняет функции маршрутизации пакетов, установления и разрыва виртуального кана­ла, управления потоком пакетов.

После установления соединения АПД с коммутатором на канальном уровне, АПД передает пакет запроса виртуального соединения с другим ЦКП (Call Request), который маршрутизируется коммутаторами, прокладывая вирту­альный канал.

Протокол X.25 допускает длину поля данных пользователя в пакете до 4096 байт, но предпочтительной является длина по умолчанию 128 байт.

Адресация узлов в сети X.25, не связанной с другими сетями, может быть произвольной (до 16 байт на адрес). Для сетей передачи общего пользования. Рекомендация СОТТ X.121 определяет международную систему нумерации адресов. Первая цифра указывает на формат остальной части адреса: “0” - пол­ный международный сетевой адрес (три следующих десятичных цифры указы­вают на страну, например, 250 или 251 - Россия, затем одна цифра под номер сети в стране, затем до десяти цифр номер узла в сети), “9” - полный междуна­родный телефонный номер (следующие цифры содержат телефонный код стра­ны, например, 7 - Россия, затем код города и номер телефона в городе, всего до 14 цифр).

Производительность коммутаторов X.25 обычно составляет несколько тысяч пакетов в секунду, что существенно ограничивает пропускную способ­ность сети. Это связано с тем, что протоколы X.25 предназначались для исполь­зования на низкоскоростных линиях связи с высоким уровнем помех, поэтому каждый коммутатор должен подтвердить каждый принятый пакет, выполнить разбор пакета для определения дальнейшего пути и повторную его упаковку в кадр LAP-B. При этом задержка коммутации составляет сотни миллисекунд. Достоинства сетей Х.25:

• обеспечивают гарантированную доставку пакетов;

• эффективный контроль за появлением ошибок и наличие механизма альтер­нативной маршрутизации;

• возможность работы с выделенными и коммутируемыми, с аналоговыми и цифровыми каналами;

• возможность разделения в реальном масштабе времени одного физического канала между несколькими абонентами.

Недостатки сетей Х.25:

• невысокая скорость передачи данных (от 56 до 64 Кбит/с);

• невозможность передавать чувствительный к временным задержкам трафик.

Наши рекомендации