Укрсервис: оборудование для сетей связи

Архитектура УПАТС-1: принципы и основные этапы построения, структурные элементы и порядок их внутреннего взаимодействия. УПАТС-2 Definity, отличительные особенности от первой модели, оценка преимуществ и недостатков. Оптический мультиплексор FG-Fom-16Е.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 04.04.2012
Размер файла 45,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

УПАТС-1 Definity

Архитектура УПАТС-1 построена на основе трёх выносных стативов расширения от управляющих серверов Avaya S8700, подключенные через коммутатор Ethernet 2 уровня. Связь между выносами осуществляется по волоконно оптическим линиям связи, организованная по схеме треугольник. На УПАТС-1 организованно 355 телефонных номеров местной сети связи, 738 номеров выделенной сети связи.

DEFINITY SI

Данная модель емкостью для 2800 портов (400 соединительных линий и 2400 абонентов) выпускается в корпусах двух типов - усовершенствованный однополочный статив (Enhanced Single-Carrier Cabinet) и глобальный много полочный статив (Global Multi-Carrier Cabinet), и предоставляет, соответственно, 70 и 89 свободных слотов. Однополочный статив составляется из отдельных полок, устанавливаемых по мере расширения станции одна на другую, высотой до 4-х полок. Базовым компонентом системы является сеть портов (PN), состоящая из цепей портов, подключенных к внутренним шинам, которые позволяют цепям осуществлять связь между собой.

PPN - сеть процессорных портов. Требуемая сеть процессорных портов содержит процессорный элемент коммутатора (SPE). SPE - это компьютер, который выполняет операции системы, обрабатывает вызовы и управляет сетью портов (PN), содержащей цепи портов.

EPN - периферийная сеть портов. Периферийная сеть портов (EPN) (факультативная) содержит дополнительные порты, которые повышают число соединений с соединительными линиями и линиями станций.

Максимальное количество абонентских портов 2 400

Максимальное количество портов соединительных линий 400

Количество одновременных разговоров 723

Производительность процессора 40 000 BHCC

Количество плато-мест 281

Аvaya S8700 Media Server

Коммуникационный сервер S8700 в конфигурации Multi Connect является следующим шагом развития модели DEFINITY G3r. Сервер S8700 обеспечивает увеличение емкости и пропускной способности системы по сравнению со старшей моделью семейства DEFINITY, новые возможности для удаленного офиса, использование новых стандартных протоколов и коммерческой операционной среды при одновременном сохранении высокой надежности и многофункциональности системы.

Эти задачи решаются с внедрением более мощного процессорного комплекса и использованием стандартных протоколов для взаимодействия управляющих и исполнительных устройств системы.

Процессорный комплекс в данной конфигурации вынесен за пределы статива станции и реализован на базе дублированного сервера S8700, стандартной промышленной платформы фирмы Intel.

В качестве операционной среды используется Linux, хорошо зарекомендовавший себя в работе с приложениями, требующими больших ресурсов процессорной емкости.

В качестве приложения на сервере S8700, использующем Linux, работает программное обеспечение Avaya MultiVantageTM

Соединение управляющего комплекса со стативами станции осуществляется по выделенной сети Ethernet, остальными составляющими процессорного комплекса являются коммутатор передачи данных семейства Cajun и дублированный источник бесперебойного питания.

Плата IP Service Interface в стативах станции отвечает за передачу управляющей информации от сервера по протоколу H.248.

В конфигурации системы физически разнесены управляющее соединение процессор-статив (IP, H.248) и межстативные соединения (оптика, коммутируемые каналы, ATM).

Сохраняется возможность дублирования управляющего комплекса и межстативных соединений для обеспечения критической надежности станции.

В каждой поставке S8700 присутствует два сервера, обеспечивая дублирование даже стандартных конфигураций. Резервный сервер получает полную информацию о состоянии системы, установках и текущих вызовах по высокоскоростному оптическому соединению, благодаря этому переключение системы с активного сервера на резервный происходит без прерывания установленных соединений и без снижения качества обслуживания.

Особенность конструктивного построения системы - соединение управляющего комплекса с исполнительными устройствами по стандартным протоколам (IP, H.248) обеспечивает возможность использовать стандартные промышленные платформы в качестве управляющих комплексов по мере необходимости роста производительности системы.

УПАТС-2 Definity

Связь организованна на УПАТС Definity SI.

На УПАТС-2 организованно 102 телефонных номеров местной сети связи, 307 номеров выделенной сети связи.

УПАТС Definity SI данная модель ёмкостью до 2800 портов (400 соединительных линий и 2400 абонентов) выпускается в корпусах двух типов - улучшенный однополочный статив и глобальный многополочный статив и может иметь до 70 и 89 свободных слотов, соответственно. Однополочный статив составляется из отдельных полок, устанавливаемых по мере расширения станции одна на другую, высотой до 4 полок. Многополочный статив - монолитный корпус, в который по мере расширения могут устанавливаться полки для плат.

Базовая (процессорная полка) однополочного статива содержит 16 свободных слотов, наращивание системы происходит путемдобавления портовых полок, содержащих 18 свободных слотов. Общая емкость системы, выполненной в корпусе ESCC из 4 полок в вертикали, составляет 70 слотов. Базовая конфигурации статива МСС включает в себя процессор с 9 свободными слотами. Максимальное количество полок в стативе МСС-5. Наращивание системы происходит добавлением полок в корпус по 20 посадочных мест, таким образом, общее количество слотов для универсальных модулей-89.

Достоинства УПАТС Definity:

· Цифровая технология - более эффективная и надежна, позволяет обслуживать большее число вызовов с большей скоростью, обеспечивая необходимый на сегодняшний день урвоень передачи данных;

· Модульная архитектура - гарантирует возможность гибкого наращивания. Благодаря модульному построению Definity является идеальным выбором с точки зрения регулирвоания затрат для предприятий с перспективой дальнейшего роста;

· Высокая производительность управляющего устройства Definity - обеспечивается RISC процессором MIPS R3000 во всех моделях;

· Распределенная структура управления - процессоры обслуживания вызовов и функций контроля осуществляются на уровне порта за счет использования контроллеров с собственным микропроцессором;

· Повышенная надежность - достигается путем дублирования основных критических компонентов системы;

· Скорость и точность коммутации для передачи данных и сетевого взаимодействия - обеспечивается синхронизацией типа STRATUM 3;

· Поддержка интеграции компьютер-телефон (СTI) - осуществляется посредством использования семейства интерфейсов ASAI, обеспечивает работу станции при интеграции «АТС-сервер-компьютер»;

· Низкая ежемесячная стоимость обслуживания - достигается за счет применения высокотехнологичной архитектуры;

· Контроль за несанкционированным доступом

· Маршрутизация звонков в зависимости от времени суток - позволяет по-разному управлять вызовами в зависимости от времени суток или дней недели;

Основные функции оборудования УПАТС Definity SI

Внутренняя связь, идентификация вызывающего внутреннего абонента, списки номеров сокращенного набора, определение пользователем системного аппарата языка, авторизационные коды, маршрутизация вызовов, автоматическая проверка длительности занятости линии, вторжение установленного соединения, автоматическая пересылка звонка на телефоны подстраховки, накапливание статической информации о совершенных звонках, парковка вызова с последующим его снятием с любого телефона, перехват вызова, конференция и др.

УПАТС-1 и УПАТС-2 соединены с помощью волоконно оптической системы передач через оптический мультиплексор FG-Fom-16Е.

Тип межстанционной сигнализации между УПАТС-1 и УПАТС-2 - ISDN-PRI.

архитектура мультиплексор оптический модель

Оптический мультиплексор FG-Fom-16Е

Оптический мультиплексор FlexGain FOM16E представляет собой оборудование линейного тракта для одновременной дуплексной передачи 8 или 16 цифровых потоков Е1 G.703 со скоростью 2048 кбит/с каждый, по двум или одному ненагруженным волокнам оптического кабеля, или для передачи смешанного TDM+IP-трафика.

FlexGain FOM16E может применяться:

· для объединения локальных сетей (LAN);

· как оборудование линейного тракта систем передачи для организации абонентского выноса;

· для передачи цифрового потока по волоконно-оптическим соединительным линиям между АТС;

· для подключения базовых станций систем мобильной связи к АТС;

· для передачи речи и данных вдоль технологических объектов (трубопроводы, железные и шоссейные дороги и т.д.).

Мультиплексор FlexGain FOM16E производится в конструктиве MiniRack с универсальным питанием как от батарей напряжением постоянного тока -36/-72 B, так и от сети переменного тока напряжением 220 B.

Мультиплексор FlexGain FOM16E имеет 4 платоместа для установки трибутарных модулей: 4хЕ1, модулей сетевого интерфейса Ethernet 10/100BaseT со скоростью передачи данных до 8,448 Мбит/с или интерфейсных модулей V.35 n*64 (n=1…32, 64, 128). Два специализированных платоместа предназначены для установки основного и резервного оптических приемопередатчиков. Переключение между основным и резервным приемопередатчиками производится автоматически, время переключения - не более 60 мс.

Система управления мультиплексорами FlexGain FOM16E обеспечивает управление и контроль за состоянием как локального, так и удаленного мультиплексоров, а также контроль за качеством и достоверностью передачи информации по каждому из задействованных интерфейсов Е1 G.703 и по оптическому интерфейсу. В комплект поставки мультиплексора входят терминальная программа управления и SNMP элемент-менеджер.

Технология ISDN

Технология ISDN была разработана в 1974 году. Первая ISDN станция была введена в эксплуатацию в 1976 г. С самого начала внедрение этой технологии воспринималось как переход от существующей аналоговой телефонии к цифровой сети. Но технология ISDN изначально предполагала более широкий спектр возможностей, нежели простая замена устаревшей телефонной сети, применение её в качестве передачи голосового трафика не оправдывало финансовых затрат на организацию сети. Несмотря на первоначальный интерес к технологии ISDN, она не получила должного развития. Интерес к цифровой технологии возник только в последние несколько лет, в период бума развития компьютерных технологий, который в настоящий момент охватил не только сферы производства и обслуживания, но и сферу быта. Существующая аналоговая сеть уже не удовлетворяет современным требованиям по качеству и скорости передачи данных, а организация оптической линии для сетей абонентского доступа пока не является экономически целесообразным. Наиболее приемлемым выходом в этой ситуации стала технология ISDN позволяющая использовать старые медные линии для высокоскоростной передачи данных. Хотя эволюция сетевых технологий передачи данных до сих пор значительно отстаёт от темпов внедрения компьютерных технологий. В основном это объясняется отсутствием единой транспортной среды на основе технологии наложенной сети передачи данных. Технология ISDN позволит решить эту задачу в кратчайшие сроки и с высокой экономической эффективностью.
Благодаря усилиям со стороны ETSI (European Telecommunications Standards Institute) фактическим стандартом в Европе становится EuroISDN, который поддерживают большинство европейских телекоммуникационных провайдеров и производителей оборудования. В России также ведутся работы по стандартизации и обеспечению совместимости строящихся в различных регионах сетей ISDN.

ISDN (Integrated Services Digital Network) что в переводе на русский язык означает цифровая сеть с интеграцией служб. Это наложенная цифровая сеть, которая организуется на существующей аналоговой телефонной сети общего пользования. Принципиальное отличие ISDN от существующей аналоговой сети заключается в том, что технология ISDN позволяет организовать коммутируемые цифровые каналы непосредственно от пользователя к пользователю. Использовать этот цифровой канал можно по-разному.

Во-первых, Вы получаете качественную телефонную связь с мгновенным установлением соединения, в добавок большое количество сервисных функций (до 230), высокую гарантию сохранности информации при ее прохождении по каналам связи.

Во-вторых, Вы получаете вторую телефонную линию без каких либо затрат, разве что Вам придётся купить ещё один телефонный аппарат.

В-третьих, если Вы желаете не только говорить с собеседником, но и видеть его то ISDN предоставляет и эту возможность. Более того, с помощью ISDN технологии, возможно, организовать видео конференцию в реальном времени с участием нескольких абонентов. Эта услуга может быть полезна в тех сферах деятельности, где необходим оперативный обмен видео информацией.

В-четвёртых, при существующем дефиците абонентских линий Вы можете телефонизировать офис, используя всего лишь одну медную телефонную пару.

В-пятых, ISDN предоставляет уникальную возможность, объединения удалённых офисов в единую локальную сеть как внутри города, так и между городами, со скоростью до 128 кB/с.

Структура ISDN включает в себя два типа доступа: базовый доступ (BRI Basic Rate Interface), регламентирующий соединение ISDN-станции с абонентом, и первичный доступ (PRI Primary Rate Interface), обеспечивающий связь между ISDN-станциями.

BRI

Базовый доступ ISDN (Basic Rate Interface) представляет собой два логических информационных В-канала со скоростью передачи данных по 64 кбит/с каждый и один служебный D-канал со скоростью передачи 16 кбит/с. Доведение цифрового потока до пользователя реализуется посредством и осуществляется в так называемой стандартной точке или интерфейсе U. Сетевое окончание (NT), являющееся частью канала BRI, соединяет существующий двухпроводный электрический абонентский кабель. Подключение к кабелю канала U с аппаратурой пользователя через 4-х проводную шину S (рис. 1):

Посредством S/T-интерфейса осуществляется разводка внутри офиса компании либо квартиры с помощью двух парного кабеля; при этом обеспечивается параллельное подключение до восьми ISDN устройств (рис. 2):

Конструктивно шина S представляет собой 4-х проводную кабельную линию с подключением терминалов к интерфейсу через разъём RJ45 стандарта DIS8877.

PRI

Первичный доступ (Primary Rate Interface) обеспечивает подключение к сети ISDN со скоростью передачи данных 2 Мбит/с. PRI используется для связи между учрежденческими АТС и ТФОП. PRI-интерфейс построен по тому же принципу, что и BRI-интерфейс. Один PRI обеспечивает 30 B-каналов по 64 кбит/с и один D-канал со скоростью 64 кбит/с. Соединение с помощью PRI возможно только в режиме «точка-точка». Цикловая структура PRI ISDN соответствует структуре ИКМ-30. Конструктивно PRI представляет собой 4-х проводную электрическую линию.

С целью стандартизации для взаимодействия учрежденческих АТС с телефонной сетью общего пользования (ТФОП) с помощью ISDN решено использовать протокол абонентского доступа EDSS1, а для протокола межстанционной сигнализации ведомственных ISDN АТС стандартизован протокол Qsig.

архитектура мультиплексор оптический модель

Вместе с тем, сети ISDN не лишены и некоторых недостатков, например: проблемы совместимости ISDN-оборудования различных поставщиков; сложность модернизации центральных коммутаторов и построения новой цифровой инфраструктуры; сложность заказа сервиса; необходимость значительных первоначальных финансовых вложений.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Особенности построения синхронной цифровой иерархии SDH. Волоконно-оптические решения и их элементы. Инкапсуляция трафика Ethernet в контейнеры SDH и задачи реконструкции АТС: параметры межстанционной нагрузки, оборудование и элементы инфраструктуры.

    дипломная работа [6,8 M], добавлен 16.07.2012

  • Оценка характеристик и возможностей сети X.25. Описание особенностей использования и возможностей глобальных сетей с коммутацией пакетов, их типология. Основные принципы построения и главные достоинства сети Х.25, оценка преимуществ и недостатков.

    курсовая работа [418,8 K], добавлен 21.07.2012

  • Методики построения, виды архитектур и принцип построения FTTH сетей. Сравнительный анализ недостатков и преимуществ технологии PON и Ethernet. Критерии выбора компонентов оптической сети. Сущность услуги Triple play: интернет, телефония и телевидение.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 02.01.2012

  • Общая характеристика сетей PON, их классификация типы, оценка преимуществ и недостатков, стандарты и сравнительное описание, принципы действия и внутренняя структура. Алгоритм распределения ресурсов, существующие проблемы и направления их разрешения.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.07.2015

  • Процесс построения мультисервисных сетей связи, его этапы. Анализ технологий сетей передачи данных, их достоинства и недостатки. Проектирование мультисервисной сети связи с использованием телекоммуникационного оборудования разных производителей.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 23.12.2012

  • Элементарная схема транспортной сети, ее архитектура. Мультиплексор как основной функциональный модуль сети SDH, многообразие его функций. Аппаратная реализация функциональных блоков оборудования сетей SDH. Электрический расчет линейного тракта.

    дипломная работа [5,8 M], добавлен 20.04.2011

  • Принципы построения телефонных сетей. Разработка алгоритма обработки сигнальных сообщений ОКС№7 в сетях NGN при использовании технологии SIGTRAN. Архитектура сетей NGN и обоснованность их построения. Недостатки TDM сетей и предпосылки перехода к NGN.

    дипломная работа [8,4 M], добавлен 02.09.2011

  • Структура и компоненты волоконно-оптической системы связи. Светоизлучающие и лазерные диоды. Модуляторы, физические принципы работы и элементы передающих оптоэлектронных модулей. Оптический гетеродинный прием, технические характеристики фотоприемников.

    контрольная работа [3,6 M], добавлен 24.08.2015

  • Обмен речевой, факсимильной и цифровой информацией между абонентскими системами. Общие принципы построения сетей стандарта GSM. Принципы построения наземной радиосети. Основные модели предсказания мощности сигнала. Модель для квазигладкой местности.

    контрольная работа [732,9 K], добавлен 15.09.2015

  • Характеристика типовых топологий сетей. Состав линии связи и виды компьютерных сетей. Принцип и стандарты технологии Ethernet. Структура MAC-адреса и модель взаимодействия открытых систем (OSI). Состав сетевого оборудования и процесс маршрутизации.

    отчет по практике [322,5 K], добавлен 23.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.