Какие из нижеперечисленных свойств относятся к сетям ngn
Для чего предназначены услуги связи нового типа Ответ: для доступа к информационным ресурсам в сети |
За счет чего Ответ: используется не сокращается |
Какая Ответ: инициирование управление |
Какая Ответмаршрутизация мультиплексирование |
Какие Ответ: Распределенный |
Какие Ответ: RTP |
Какие Ответ: MEGACO |
Какие Ответ: RSVP |
Какие Ответ: услуг |
Какие Ответ: доступа услуг |
Какие Ответ: |
Какие Ответ: Шлюз |
Каков Ответ: 32 |
Каков Ответ:2 байта |
Каковы Ответ: аренда ведение |
Каковы Ответ: совпадение в номер подсети в Hello-пакете: |
Какое Ответ: мобильность |
Какое Ответ: терминал |
Какое Ответ:транкинговый шлюз |
Какое Ответ: сигнальный |
Какое Ответ: |
Какое Ответ: привратник |
Какой Ответ:временное |
Какой Ответ:частотное PHT OFM |
Какой Ответ: RTCP |
какой |
Какой Ответ: Прикладной |
Какой Ответ: транспортный уровень; |
Метка Ответ: десятичное число |
На Ответ: |
На Ответ: транспортный уровень |
На Ответ: транспортный уровень |
На Ответ: уровень доступа |
На Ответ: на 0,0025 с. |
Отличие Ответ: управляет |
По Ответ: первым пришел – первым ушел |
Почему Ответ: ошибки |
Почему Ответ: коммутация пакетов, а не каналов |
Почему Ответ: потому, что частоте дискретизации 8 кГц |
Пример соединений Ответ: тревожное сообщение МЧС |
Пример Ответ: два |
Рассчитайте Ответ: корень квадратный из 20 |
сколько Ответ: сколько останется свободными |
сколько Ответ:32 кбит |
Сколько Ответ: 2 |
Чем отличается Ответ: позволяет микшировать аудио и видео/данные |
Чем отличается Ответ: обмен данными производится только при изменениях |
Что Ответ: метрика |
Что Ответ: адрес источник |
Что Ответ: адрес |
Что Ответ: метрика |
Что Ответ: адрес выходного интерфейса роутера метрика |
Что Ответ:тарификацию |
Что Ответ: контроль доступа легальных пользователей к |
Что Ответ: предотвращение доступа нежелательных лиц, |
Что Ответ: передача |
Что Ответ: отклонение времени задержек пакетов от средней |
Что Ответ: сужение полосы пропускания |
Что Ответ: количество переприемов данных до адресата |
Что Ответ: свободные порты в шлюзе по протоколу MEGACO|H248 |
Источник
С развитием инфокоммуникационных услуг стали весьма популярны обсуждения различных вариантов архитектуры NGN, которые в рамках единой инфраструктуры объединяют сети ТфОП, мобильную связь, ресурсы сети Интернет, телефонию по IP-протоколу. В настоящее время наибольшее распространение получила четырехуровневая архитектура NGN:
Архитектура сети следующего поколения
- уровень управления услугами;
- уровень управления коммутацией;
- транспортный уровень;
- уровень доступа.
Уровень управления услугами содержит функции управления логикой услуг и приложений и представляет собой распределенную вычислительную среду, обеспечивающую:
- предоставление инфокоммуникационных услуг;
- управление услугами;
- создание и внедрение новых услуг;
- взаимодействие различных услуг.
Данный уровень позволяет реализовать специфику услуг и применять одну и ту же программу логики услуг вне зависимости от типа транспортной сети и способа доступа. Наличие этого уровня позволяет также вводить на сети электросвязи любые новые услуги без вмешательства в функционирование других уровней.
Уровень управления может включать множество независимых подсистем (“сетей услуг”), базирующихся на различных технологиях, имеющих своих абонентов и использующих свои, внутренние системы адресации.
Операторам связи требуются механизмы, позволяющие быстро и гибко развертывать, а также изменять услуги в зависимости от индивидуальных потребностей пользователей.
Такие механизмы предусмотрены открытой сервисной архитектурой OSA (Open Services Access) – основной концепцией будущего развития сетей электросвязи в части внедрения и оказания новых дополнительных услуг.
При создании систем на основе OSA должны присутствовать следующие ключевые моменты:
- открытая среда для создания услуг;
- открытая платформа управления услугами.
На протяжении нескольких лет различными организациями предлагалось несколько вариантов реализации концепции OSA, пока в 1998 г. не был сформирован консорциум Parlay Group, который занимается созданием спецификаций открытого API (Application Programming Interface), позволяющего управлять сетевыми ресурсами и получать доступ к сетевой информации.
Архитектура Parlay является одной из практических реализаций концепции OSA.
Как показано на рисунке, разные сети связи имеют различные сетевые элементы, в частности:
- в сети подвижной электросвязи второго поколения входят SGSN (Serving GPRS Support Node) и MSC (Mobile Switching Center);
- в телефонную сеть общего пользования входит SSP (Service Switching Point) коммутатор услуг в ТфОП;
- в сети подвижной электросвязи третьего поколения входит S-CSCF (Serving Call Session Control Function);
- ведомственные АТС.
Каждый из этих элементов выходит на шлюз (Gateway) по своему протоколу, а задача шлюза по концепции OSA/Parlay состоит в том, чтобы свести все протоколы к единым интерфейсам API. Тогда приложения можно писать без учета особенностей нижележащих сетей, и следует только строго придерживаться интерфейсов API.
Архитектура Parlay
Оказалось, что концепция Parlay является слишком сложной для массового привлечения сторонних программистов. Выяснилось, что для оказания 80% услуг требуется лишь 20% возможностей Parlay-шлюза. Следовательно, для подавляющего большинства программистов требование освоить весь набор Parlay-интерфейсов является чрезмерно завышенным. По мере уменьшения разнообразия возможностей сети растет число разработчиков приложений, что весьма важно для освоения прибыльного рынка приложений.
Самой перспективной на сегодняшний день объектной технологией является SOAP/XML, так как она наиболее универсальна, основывается на международных стандартах и имеет обширную поддержку со стороны различных производителей программного обеспечения. Эта технология чаще всего используется для создания web-сервисов и для обеспечения их взаимодействия с клиентским процессом.
Задача уровня управления коммутацией — обработка информации сигнализации, маршрутизация вызовов и управление потоками. Данный уровень поддерживает логику управления, которая необходима для обработки и маршрутизации трафика.
Функция установления соединения реализуется на уровне элементов базовой сети под внешним управлением оборудования программного коммутатора (Softswitch). Исключением являются АТС с функциями контроллера шлюзов (MGC – Media Gateway Controller), которые сами выполняют коммутацию на уровне элемента транспортной сети.
В случае использования на сети нескольких Softswitch они взаимодействуют посредством соответствующих протоколов (как правило, семейство SIP-T) и обеспечивают совместное управление установлением соединения.
Softswitch должен осуществлять:
- обработку всех видов сигнализации, используемых в его домене;
- хранение и управление абонентскими данными пользователей, подключаемых к его домену непосредственно или через оборудование шлюзов доступа;
- взаимодействие с серверами приложений для оказания расширенного списка услуг пользователям сети.
Задача транспортного уровня — коммутация и прозрачная передача информации пользователя.
В NGN операторы получат возможность наращивать объемы услуг, что в свою очередь приведет к росту требований к производительности и емкости сетей транспортного уровня. Основными требованиями к таким сетям являются:
- высокая надежность оборудования узлов;
- поддержка функций управления трафиком;
- хорошая масштабируемость.
Надежность выходит на первое место, так как NGN должны обеспечивать передачу разнородного трафика, в том числе чувствительного к задержкам, который ранее передавался с помощью классических систем передачи с временным разделением каналов иерархий SDH или PDH.
В ряде случаев создаваемые транспортные сети будут заменять собой часть инфраструктуры существующих традиционных сетей передачи. Конечно, они должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, предъявляемым к заменяемой сети.
МСЭ-Т определяет следующие требования к возможностям транспортного уровня:
- поддержка соединений в реальном времени и соединений, нечувствительных к задержкам;
- поддержка различных моделей соединений: “точка-точка “, “точка-многоточие “, “многоточие-многоточие “, “многоточие-точка “;
- гарантированные уровни производительности, надежности, доступности, масштабируемости.
Транспортный уровень NGN рассматривается как уровень, составными частями которого являются сеть доступа и базовая сеть.
Под сетью доступа понимается системно-сетевая инфраструктура, которая состоит из абонентских линий, узлов доступа и систем передачи, обеспечивающих подключение пользователей к точке агрегации трафика (к сети NGN или к традиционным сетям электросвязи).
Для организации уровня доступа могут использоваться различные среды передачи. Это может быть медная пара, коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, радиоканал, спутниковые каналы либо любая их комбинация.
Особенностью инфраструктуры NGN является использование универсальной базовой сети, базирующейся на технологиях пакетной коммутации.
Базовая сеть – это универсальная сеть, реализующая функции транспортировки и коммутации. В соответствии с данными функциями базовая сеть представляется в виде трех уровней:
- технология коммутации пакетов;
- технологии формирования тракта;
- среда передачи сигналов.
Нижний уровень модели – среда передачи сигналов. Этот уровень должен быть реализован на кабелях с оптическими волокнами (ОВ) или на цифровых радиорелейных линиях (РРЛ).
Сегодня при выборе технологической основы перспективной считается IP, ввиду того, что:
- использование технологии IP/MPLS в среде Ethernet позволяет повысить масштабируемость и качество обслуживания до уровня, необходимого для транспортных сетей, а спецификации MPLS RSVP-TE Fast Reroute обеспечивает восстанавливаемость трактов в пределах 50 мс. Это означает, что сети Ethernet приобретают характеристики и надежность SDH или ATM;
- количество приложений, использующих протокол IP, будет возрастать, соответственно доля трафика IP будет увеличиваться, и, как следствие, неизбежны проблемы технологии АТМ, связанные с дополнительными накладными расходами полосы пропускания при передаче IP-трафика, вследствие чего происходит увеличение стоимости реализации сетевых решений на базе АТМ.
В состав базовой сети NGN могут входить:
- транзитные узлы, выполняющие функции переноса и коммутации;
- оконечные (граничные) узлы, обеспечивающие доступ абонентов к мультисервисной сети;
- контроллеры сигнализации, выполняющие функции обработки информации сигнализации, управления вызовами и соединениями;
- шлюзы, позволяющие осуществить подключение традиционных сетей электросвязи (ТфОП, СПД, СПС).
Контроллеры сигнализации могут быть вынесены в отдельные устройства, предназначенные для обслуживания нескольких узлов коммутации. Использование общих контроллеров позволяет рассматривать их как единую систему коммутации, распределенную по сети. Такое решение не только упрощает алгоритмы установления соединений, но и является наиболее экономичным для операторов электросвязи, так как позволяет заменить дорогостоящие системы коммутации большой емкости небольшими, гибкими и доступными по стоимости даже мелким операторам электросвязи.
Доступ к ресурсам базовой сети осуществляется через граничные узлы, к которым подключается оборудование сети доступа или осуществляется связь с существующими сетями. В последнем случае граничный узел выполняет функции межсетевого шлюза.
К уровню доступа относятся:
- шлюзы;
- сеть доступа (сеть электросвязи, обеспечивающая подключение оконечных терминальных устройств пользователя к оконечному узлу транспортной сети);
- оконечное абонентское оборудование.
К технологиям построения сетей доступа относятся:
- беспроводные технологии (Wi-Fi, WiMAX);
- технологии на основе систем кабельного телевидения (DOCSIS, DVB);
- технологии xDSL;
- оптоволоконные технологии (пассивные оптические сети (PON)).
Можно отметить, что с развитием технологий электросвязи становится все проблематичней провести четкую грань между транспортным уровнем и уровнем доступа. Так, например, цифровой абонентский мультиплексор доступа (DSLAM) может быть отнесен и к тому, и к другому уровню.
Архитектура сети электросвязи, построенной в соответствии с концепцией NGN, представлена на рисунке ниже (с некоторыми упрощениями).
Архитектура сети электросвязи
Существует также так называемая шестиуровневая архитектура, по которой в состав NGN должны входить следующие функциональные уровни:
· Уровень доступа. На этом уровне находятся такие устройства, как:
o Стандартные терминалы POTS/ISDN;
o Устройства интегрированного доступа IAD;
o Оконечные абонентские терминалы VoIP;
o Мобильные терминалы;
o Программные телефоны;
o …
· Уровень агрегации трафика. На этом уровне находятся такие медиа-устройства, как:
o Абонентские концентраторы нового поколения IP-AMG, PON и т.д.;
o Медиа-шлюзы для конвергенции телефонного трафика между традиционной и пакетной сетями;
o Шлюзы сигнализации.
· Транспортный уровень. Данный уровень состоит из магистральной сети передачи данных, основанной на технологии IP/MPLS и региональных сетей передачи данных, основанных на технологии Gigabit Ethernet. Транспортный уровень должен обеспечивать достаточную пропускную способность для передачи всех видов телефонного трафика с обеспечением качества сервиса (QoS).
· Уровень управления вызовами.Задачей этого уровня является обработка информации сигнализации, маршрутизация вызовов и управление соединениями и тарификация вызовов.
· Уровень управления сетью.Задачей данного уровня является управление всеми элементами, входящими в состав NGN.
· Уровень управления услугами.Уровень управления услугами содержит функции управления логикой услуг и приложений и представляет собой распределенную вычислительную среду, обеспечивающую:
o предоставление инфокоммуникационных услуг;
o управление услугами;
o создание и внедрение новых услуг;
o взаимодействие различных услуг.
Данный уровень позволяет реализовать специфику услуг, и применять одну и ту же программу логики услуги вне зависимости от типа транспортной сети (IP, АТМ, FR и т.п.) и способа доступа. Наличие этого уровня позволяет также вводить на сети любые новые услуги без вмешательства в функционирование других уровней.
Источник