основные составляющие стека протокола маршрутизации PNNI, страница 3

          Yвх УДi = 4050 + 16200 + 202,5 + 405 = 20857,5 (Эрл).

          Учитывая, что потери в УДi составляют 1,0 %, найдем нагрузку, обслуженную выходами УДi :

          Yвх, обсл УДi = Yвх УДi × 0,99 = 20648,9 (Эрл).

          Примем пропускную способность канала со скоростью 576 Кбит/с в чнн равной 0,5 Эрл. Для обслуживания этого трафика потребуется М1 = 20648,9/0,5 = 41298 каналов или 41298/32 = 1290,5 (@ 1291) тракт с постоянной  скоростью 2,048 Мбит/с.

          Источники служб цветного факса и передачи файлов, требующие постоянной скорости 2,0 Мбит/с, создают нагрузку:

          Yф + YПФ = 8,1 + 24,3 + 162 + 1093,5 = 1287,9 (Эрл).

          Для обслуживания этой нагрузки при коэффициенте использования пропускной способности тракта К= 0,5 потребуется М2 =1287,9/0,5 @ 2576 тракта со скоростью E1= 2,048 Мбит/с. Найдем количество требуемых трактов со скоростью  2,0 Мбит/с :

          N = 1291 + 2576 =3867.

В линиях, связывающих УДi  с УСk , будем использовать ЦСП со скоростью передачи E3=34 Мбит/с. Для связи УДi  с УСk потребуется R = [N/(E3/E1) + 1]= 3867/17 = 228 трактов, так как скорость передачи в каждом из них в 17 раз больше скорости 2,048 Мбит/с.

          В УДi при передаче на уровне адаптации АТМ для каждой активной пользовательской установки происходит формирование пакетов длиной 48 байтов и передача их на уровень АТМ, где всем пакетам одного потока присваивается адрес для дальнейшего маршрутирования в Ш-ЦСИО (идентификатор виртуального пути - ИВП и идентификатор виртуального канала - ИВК). Потоки элементов АТМ от разных активных источников мультиплексируются в поток единого цифрового тракта выбранной в УДi  линии. Информация пользователей на уровне АТМ не защищена от ошибок, защищен только заголовок в элементе АТМ. Отказ от защиты информации пользователя при применении технологии АТМ основан на том, что коэффициент ошибок ЦСП, работающих по ВОЛС, имеет величину  10-8 - 10-9. Рекомендации МСЭТ допускают такие редкие искажения информации пользователей служб реального времени (в частности, телефонии, телевизионного вещания).

          Для организации связи пользователей видеотелефонии и поиска видео создадим 2 УДj типа j по 1800 источников в каждом (рис. 2). Эти источники создают входящую на УДj нагрузку (местную и внешнюю) с высокой пачечностью (для видеотелефонии пачечность равна 45, а для поиска видео - 162). В группе из 1800 источников доля с пачечностью 45 и 162 одинакова. Поэтому в среднем пачечность источников равна: Кп = (45 + 162)/2 = 103,5. Напомним, что под пачечностью понимают отношение пиковой скорости, создаваемой источником, к средней за большой интервал времени. Эти источники создают нагрузку к абонентам местной и внешних сетей :

          Yвх, мест В,ПВ = 81,0 + 405,0 + 405,0 + 1620,0 = 2511,0 (Эрл).

          Yвх, внеш В,ПВ = 0,01×2511,0 = 25,11 (Эрл).

          Исполненная местная нагрузка при потерях 1,0 % составляет:

          Yвх, исп В,ПВ = 2511,0 - 0,01 × 2511,0 @ 2485,8 (Эрл).

          Для обслуживания этого трафика в чнн при постоянной скорости 90 Мбит/с и коэффициенте использования одного тракта К=0,7 Эрл потребовалось бы :        Р = 2511,0 /0,7 / (34/90)  @ 9695 (трактов).

          Однако, учитывая свойство технологии АТМ, заключающееся в высоком использовании ресурсов благодаря применению статистического мультиплексирования, количество требуемых трактов   для обслуживания трафика источников с высокой пачечностью может быть уменьшено в Кп  раз (рис. 3):

          U = P/ Кп = ê9695/103,5 + 1ê = 93.

 


Итак, в сети доступа имеем 12 УД двух разновидностей: с 228 и 93 линиями (со скорость цифрового потока V = 34 Мбит/с), связывающими их с магистральной сетью

 


Построение магистральной широкополосной сети, использующей технологию АТМ. Пусть в магистральной сети используются сетевые узлы (УС) с коммутационными системами, построенными с помощью модулей 12х12 порта. При общем количестве трактов S = 10 · 228 + 2 · 93 = 2466 между УД и УС потребуется не менее Т = ç2466/12 + 1ç = 190 модулей. Разместим в УС1,2,3  по 190 модулей