Физическая структура широкополосных цифровых сетей интегрального обслуживания, страница 2

VB и VBX – цифровые широкополосные интерфейсы узла предоставления услуг ШЦСИО. Общее описание и обозначение интерфейсов приведены в рекомендации I.414. Применение интерфейсов охарактеризовано в таблице 1.


Таблица 1. Применение интерфейсов VB и VBX

Тип доступа

Обозначение интерфейса

Применение

Цифровая секция доступа со скоростями 2, 155, 622 Мб/с

VB1

Для прямого подключения пользовательского терминала к сети B-ISDN

Конфигурируемая сеть доступа

VBX

(VB5.1)

(VB5.2)

Для подключения сети доступа с концентрацией и мультиплексированием

  2. Терминалы пользователей

Многочисленность и многообразие пользовательских терминалов, включаемых в телекоммуникационные сети, осложняет их совместное функционирование. Для решения этой проблемы в ITU-T была разработана группа рекомендаций, описывающих физическое логическое взаимодействие терминалов с множеством услуг. К ШЦСИО относятся следующие [3]:

·  Терминалы для широкополосных сетей B-ISDN(c повышенным качеством передачи изображения /H.310/)

·  Терминалы для широкополосных сетей B-ISDN(c качеством ISDN, адаптированным к
B-ISDN /H.321/)

  3. Коммутаторы

Широкополосные коммутаторы АТМ характеризуются следующими основными параметрами:

·  суммарная скорость передачи составляет десятки гигабит в секунду, что обеспечивает сверхвысокую скорость доступа;

·  скорость коммутации – порядка нескольких миллионов ячеек в секунду;

·  задержка в коммутаторе не превышает 1 мс;

·  допустимое значение коэффициента потерь ячеек для отдельных потоков данных не должно превышать 1Е-10.

Кроме того, коммутатор должен гарантировать порядок следования ячеек, принадлежащих одному и тому же виртуальному соединению, что налагает жесткие ограничения на схему коммутатора и способ организации очередей в коммутаторе. Различают коммутаторы АТМ с разделяемой памятью, с общей средой передачи, с полносвязной топологией и с пространственным разделением (с единственным или множественным доступом между входным и выходным портом) [4].

Заметим, что протокол передачи является асинхронным, коммутатор АТМ функционирует в синхронном режиме: за время одного цикла с каждого входа считывается по одной ячейке, которые ретранслируются через коммутационное поле коммутатора и подаются на требуемый выход. При этом ячейка обрабатывается коммутатором при условии, что она полностью поступила на вход к началу очередного цикла, иначе она ждет начала следующего цикла. К основным характеристикам коммутационного поля относятся [4]:

·  производительность (отношение суммарной скорости выходящего потока к суммарной скорости входящего);

·  коэффициент использования (отношение средней скорости входящего потока к максимально возможной скорости выходящего);

·  вероятность потерь ячеек;

·  задержки передачи ячеек;

·  длины очередей;

·  сложность реализации.

Коммутаторы могут производить и конвейерную обработку. В этом случае поступившая на вход ячейка обрабатывается за несколько циклов, прежде чем она появится на выходе. Длительность одного цикла зависит от скорости передачи в ЛЦТ. Так например, при скорости поступления ячеек 155 Мбит/с длительность цикла составляет 2,7 мкс, а при скорости 622 Мбит/с – 700 нс [4].

Помимо осуществления маршрутизации и ретрансляции ячеек коммутатор АТМ реализует также процедуры управления соединениями и администрирования. В общем случае структура коммутатора АТМ содержит входные модули (Input Module - IM), выходные модули (Output Module - ОМ), поле коммутации ячеек, а также модули контроля за установлением соединений (Connection Admission Control - CAC) и управления коммутатором (Switch Management - SM).