Коммутация каналов, сообщений, пакетов, элементная база систем коммутации. Тракт телефонной передачи.

Совокупность устройств и сооружений, обеспечивающих теле­фонную связь на некоторой территории, называют телефонной се­тью. В состав такой сети входят: коммутационные устройства (автоматические телефонные станции, узловые станции, подстанции, кон­центраторы и мультиплексоры), линейные сооружения (абонентские и соединительные линии, каналы междугородной и международной связи), гражданские сооружения (здания телефонных станций, уси­лительных пунктов), телефонные аппараты и пульты операторов. В процессе эволюции телефонная сеть стала составной частью мощ­ной инфраструктуры цифровых телекоммуникаций, в которой речь это один из типов передаваемых данных.

Слово коммутация (switching) означает «включение и отключе­ние». Для инженера-электрикакоммутационный элемент - это уст­ройство, которое при работе может переходить в любое из двух со­стояний: ВКЛ и ВЫКЛ. Это справедливо и в отношении оптических коммутационных элементов, и в отношении транзисторов, с помо­щью которых строятся логические вентили и триггеры для булевых операций, бинарная память и т.п. Именно на этой базе, с по­мощью конечных автоматов, карт Карно и других средств, создают­ся коммутационные схемы.

Различают два типа коммутации:

  • коммутация каналов (circuit switching);
  • коммутация пакетов (packet switching).

Сети с коммутацией каналов имеют более богатую историю, они произошли от первых телефонных сетей. Сети с коммутацией пакетовсравнительно молоды, они появились в конце 60-х годов как результат экспериментов с первыми глобальными компьютерными сетями. Каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки, но по долгосрочным прогнозам многих специалистов, будущее принадлежит технологии коммутациипакетов, как более гибкой и универсальной.

Коммутация каналов

При коммутации каналов коммутационная сеть образует между конечными узлами непрерывный составной физический канал из последовательно соединенных коммутаторами промежуточных канальных участков. Условием того, что несколько физических каналов при последовательномсоединении образуют единый физический канал, является равенство скоростей передачи данных в каждом из составляющих физических каналов. Равенство скоростей означает, что коммутаторы такой сети не должны буферизовать передаваемые данные.

В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал. И только после этого можно начинать передавать данные.

Например, если сеть, изображенная на рис. 1, работает по технологии коммутации каналов, то узел 1, чтобы передать данные узлу 7, сначала должен передать специальный запрос на установление соединения коммутатору A, указав адрес назначения 7. Коммутатор А должен выбрать маршрут образования составного канала, а затем передать запрос следующему коммутатору, в данном случае E. Затем коммутатор E передает запрос коммутатору F, а тот, в свою очередь, передает запрос узлу 7. Если узел 7 принимает запрос на установление соединения, он направляет по уже установленному каналу ответ исходному узлу, после чего составной канал считается скоммутированным, и узлы 1 и 7 могут обмениваться по нему данными.

Коммутация каналов, сообщений, пакетов, элементная база систем коммутации. Тракт телефонной передачи. - student2.ru


Рис. 1.Общая структура сети с коммутацией абонентов

Техника коммутации каналов имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства коммутации каналов

1. Постоянная и известная скорость передачи данных по установленному между конечными узлами каналу. Это дает пользователю сети возможности на основе заранее произведенной оценки необходимой для качественной передачи данных пропускной способности установить в сети канал нужной скорости.

2. Низкийи постоянныйуровень задержки передачи данных через сеть. Это позволяет качественно передавать данные, чувствительные к задержкам (называемые также трафиком реального времени) — голос, видео, различную технологическую информацию.

Недостатки коммутации каналов

1. Отказ сети в обслуживании запроса на установление соединения. Такая ситуация может сложиться из-за того, что на некотором участке сетисоединение нужно установить вдоль канала, через который уже проходит максимально возможное количество информационных потоков. Отказ может случиться и на конечном участке составного канала — например, если абонент способен поддерживать только одно соединение, что характерно для многих телефонных сетей. При поступлении второго вызова к уже разговаривающему абоненту сеть передает вызывающему абоненту короткие гудки — сигнал "занято".

2. Нерациональное использование пропускной способности физических каналов. Та часть пропускной способности, которая отводится составному каналу после установления соединения, предоставляется ему на все время, т.е. до тех пор, пока соединение не будет разорвано. Однако абонентам не всегда нужна пропускная способность канала во время соединения, например в телефонном разговоре могут быть паузы, еще более неравномерным во времени является взаимодействие компьютеров. Невозможность динамического перераспределения пропускной способности представляет собой принципиальное ограничение сети с коммутацией каналов, так как единицей коммутации здесь является информационный поток в целом.

3. Обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы установления соединения.

Достоинства и недостатки любой сетевой технологии относительны. В определенных ситуациях на первый план выходят достоинства, а недостатки становятся несущественными. Так, техника коммутации каналов хорошо работает в тех случаях, когда нужно передавать только трафик телефонных разговоров. Здесь с невозможностью "вырезать" паузы из разговора и более рационально использовать магистральные физические каналы междукоммутаторами можно мириться. А вот при передаче очень неравномерного компьютерного трафика эта нерациональность уже выходит на первый план.

Существует такие разновидности сетей с коммутацией каналов как сети с многоскоростной коммутацией каналов и сети с быстрой коммутацией каналов.

Коммутация пакетов

Эта техника коммутации была специально разработана для эффективной передачи компьютерного трафика.

При коммутации пакетов все передаваемые пользователем сообщения разбиваются в исходном узле на сравнительно небольшие части, называемыепакетами. Каждый пакет снабжается заголовком, в котором указывается адресная информация, необходимая для доставки пакета на узел назначения, а также номер пакета, который будет использоваться узлом назначения для сборки сообщения. Пакеты транспортируются по сети как независимые информационные блоки. Коммутаторы сети принимают пакеты от конечных узлов и на основании адресной информации передают их друг другу, а в конечном итоге — узлу назначения.

Более высокая эффективность сетей с коммутацией пакетовпо сравнению с сетями с коммутацией каналов (при равной пропускной способности каналов связи) была доказана в 60-е годы как экспериментально, так и с помощью имитационного моделирования.

Достоинства коммутации пакетов

1. Высокая общая пропускная способность сети при передаче пульсирующего трафика.

2. Возможность динамически перераспределять пропускную способность физических каналов связи между абонентами в соответствии с реальными потребностями их трафика.

Недостатки коммутации пакетов

1. Неопределенность скорости передачи данных между абонентами сети, обусловленная тем, что задержки в очередях буферов коммутаторовсети зависят от общей загрузки сети.

2. Переменная величина задержки пакетов данных, которая может быть достаточно продолжительной в моменты мгновенных перегрузок сети.

3. Возможные потери данных из-за переполнения буферов.

В настоящее время активно разрабатываются и внедряются методы, позволяющие преодолеть указанные недостатки, которые особенно остро проявляются для чувствительного к задержкам трафика, требующего при этом постоянной скорости передачи. Такие методы называются методами обеспечения качества обслуживания (Quality of Service, QoS).

Сети с коммутацией пакетов, в которых реализованы методы обеспечениякачества обслуживания, позволяют одновременно передавать различные виды трафика, в том числе такие важные как телефонный и компьютерный. Поэтому методы коммутациипакетовсегодня считаются наиболее перспективными для построения конвергентной сети, которая обеспечит комплексные качественные услуги для абонентов любого типа. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов и методы коммутации каналов. Сегодня они не только с успехом работают в традиционных телефонных сетях, но и широко применяются для образования высокоскоростных постоянныхсоединенийв так называемых первичных (опорных) сетях технологий SDH и DWDM, которые используются для создания магистральных физических каналов междукоммутаторамителефонных или компьютерных сетей. В будущем вполне возможно появление новых технологий коммутации, в том или ином виде комбинирующих принципы коммутациипакетови каналов.

Коммутация сообщений

Коммутация сообщений по своим принципам близка к коммутации пакетов. Под коммутацией сообщений понимается передача единого блока данных между транзитными компьютерами сети с временнойбуферизациейэтого блока на диске каждого компьютера. Сообщение в отличие отпакетаимеет произвольную длину, которая определяется не технологическими соображениями, а содержанием информации, составляющей сообщение.

Тракт телефонной передачи.

В любой системе электросвязи должны быть устройства, осуществляющие следующие преобразования:

- на передаче: информация®сообщение®сигнал;

- на приеме: сигнал®сообщение®информация.

Обобщенная структурная схема системы электросвязи представлена на рис.2.

Коммутация каналов, сообщений, пакетов, элементная база систем коммутации. Тракт телефонной передачи. - student2.ru

Рис. 2. Обобщенная структурная схема системы электросвязи** (простейшей)

(одноканальной, симплексной)

Литература:

1. АваковР.А «Управляющие системы электросвязи и их программное обеспечение»,1991 г

2. Бакланов И.Г. «технологические измерения первичной сети» ЭКО-ТРЕНДЗ м, 2000г

3.Баркун М.А.,Ходасевич О.Р. «Цифровые системы синхронной коммутации»,2001 г

4.Гольдштейн Б.С идр «Интелектуальные сети» , М.Р.С 2000г

5.Запорожченко Н.Пи др « Цифровая коммутационная система AXE 10» М.Р.С. 2000г

6.Карташевский В.Г и др « Цифровая коммутационная система DRX 4» М.Р.С. 2001г

7.Крук Б.И. и др «Телекоммуникационные системы и сети№ Новосибирск, Наука 1998г

8.Шмалько А.В. «Цифровые сети связи»,2001 г

9.Лихтциндер Б.Я. и др. «Интеллектуальные сети связи» ЭКО-ТРЕНДЗ м, 2002г

Наши рекомендации