Meny
Är gratis
registrering
Hem  /  Problem/ Grundläggande teknik för multitjänstnätverk.

Grundläggande teknik för multitjänstnätverk.

Huvudidén med ATM -teknik uttrycktes för länge sedan - denna term introducerades av Bell Labs redan 1968. Den huvudsakliga tekniken under utveckling var då TDM -teknik med synkrona kopplingsmetoder baserade på bytesekvensnumret i den sammanfogade ramen. Den största nackdelen med TDM -teknik, som också kallas STM synkron överföringsteknik, är oförmågan att omfördela bandbredden för den aggregerade kanalen mellan delkanaler. Under de tidsperioder då inga användardata överförs på underkanalen sänder den aggregerade kanalen fortfarande byte för denna underkanal fylld med nollor.

Försök att ladda inaktivitetsperioder för underkanaler resulterar i behovet av att ange en rubrik för data för varje underkanal. I den mellanliggande STDM -tekniken, som möjliggör fyllning av lediga perioder med överföring av trafikstörningar från andra underkanaler, infogas verkligen rubriker som innehåller underkanalnumret. Samtidigt bearbetas data till paket som liknar struktur i paket dator nätverk... Närvaron av en adress för varje paket gör det möjligt att överföra asynkront, eftersom dess plats relativt data från andra underkanaler inte längre är dess adress. Asynkrona paket med en delkanal infogas i lediga tidluckor på en annan underkanal, men de blandas inte med data för denna underkanal, eftersom de har sin egen adress.

ATM -tekniken kombinerar metoderna för två tekniker - paketbyte och kretsomkoppling. Från det första antog det överföring av data i form av adresserbara paket, och från det andra användningen av små paket med fast storlek, vilket resulterar i att nätverksförseningar blir mer förutsägbara. Med hjälp av tekniken för virtuella kanaler, förbeställning av parametrarna för kanalens servicekvalitet och prioriterade tjänster för virtuella kanaler med olika servicekvalitet, är det möjligt att uppnå överföring i samma nätverk. olika typer trafik utan diskriminering. Även om ISDN -nätverk också var utformade för att transportera olika typer av trafik inom samma nätverk, var rösttrafik helt klart en prioritet för utvecklare. ATM -teknik har utvecklats från början som en teknik som kan tjäna alla typer av trafik i enlighet med deras krav.

Heterogenitet är en inneboende kvalitet hos alla stora datanätverk och samordning av olika komponenter systemintegratorer och administratörer tillbringar större delen av sin tid. Därför lockar alla medel som lovar utsikterna att minska nätets heterogenitet ett stort intresse hos nätverksspecialister. ATM -teknik utvecklades som en enda universell transport för en ny generation av integrerade servicenät - B -ISDN.

Enligt utvecklarnas planer kommer enhetligheten från ATM att en transportteknik kan ge flera av följande funktioner:

överföring inom ett transportsystem av dator- och multimedia (röst, video) trafik som är känslig för förseningar, och för varje typ av trafik kommer servicekvaliteten att motsvara dess behov;

hierarki av dataöverföringshastigheter, från tiotals megabit till flera gigabyte per sekund med garanterad bandbredd för uppgiftskritiska applikationer;

gemensamma transportprotokoll för lokala och globala nätverk;

bevarande av den befintliga infrastrukturen för fysiska kanaler eller fysiska protokoll: T1 / E1, T3 / E3, SDH STM-n, FDDI;

interaktion med äldre protokoll för lokala och globala nätverk: IP, SNA, Ethernet, ISDN.

Tjänsterna i de övre skikten i B -ISDN -nätverket bör vara ungefär desamma som de i ISDN -nätverket - det här är faxöverföring, distribution av tv -bilder, röstbrevlåda, E-post, olika interaktiva tjänster, till exempel videokonferenser. Höga hastigheter med ATM -teknik skapar mycket fler möjligheter för tjänster högsta nivån, som inte kunde implementeras av ISDN -nätverk - till exempel för överföring av färg -tv -bilder krävs en bandbredd på cirka 30 Mbit / s. ISDN -teknik kan inte stödja sådan hastighet, och för bankomater är det inte ett stort problem.

ATM-standarder utvecklas av en grupp organisationer som kallas ATM-forumet i regi av IEEE ad hoc-kommittén, liksom ITU-T- och ANSI-kommittéerna. ATM är en mycket komplex teknik som kräver standardisering i olika aspekter, men även om huvudkärnan i standarderna antogs 1993 pågår arbetet med standardisering aktivt. Optimismen är inspirerad av det faktum att nästan alla intresserade deltar i ATM Forum - tillverkare av telekommunikationsutrustning, utrustningstillverkare lokala nätverk, telekommunikationsnätoperatörer och nätverksintegratorer.

Peter Chachin

Ett särdrag hos den nuvarande situationen inom telekommunikationsområdet är förändringen i trafik som överförs över kommunikationsnät. Om den dominerande ställningen tills nyligen intogs av överföringen röstmeddelanden, nu finns det en explosiv tillväxt i datamängden. År 1998 blev dessa två indikatorer lika, och det finns en tydlig trend mot en ytterligare ökning av den senare (den årliga tillväxten av rösttrafik är 3 - 5%, volymen av dataöverföring - 100 - 200%).

Under dessa förhållanden blir traditionella telefonsystem baserade på tid / tid -multiplexteknik mindre effektiva. Deras användning förutsätter höga kapitalinvesteringar, innebär betydande begränsningar för skapandet av nätverk med kombinerade tjänster och tillåter inte rationell användning av kanalkapacitet. Experter har stora förhoppningar om ny teknik för röstöverföring över paketomkopplade nätverk, till exempel röst över IP, ATM, Frame Relay, och om skapandet av universella kärnnätverk på grundval av dem. Detta uttalades i rapporterna och diskussionerna från konferensen ”Integration av telefonnät och dokumenttelekommunikationsnät - en enhetlig teknisk politik”, organiserad av Association for Documentary Telecommunications (ADE, www.rans.ru).

Redan idag styrs transportnät inte så mycket av överföring av rösttrafik som av överföring av data. ”Det är fullt möjligt att anta att om 3-5 år kommer majoriteten av transportnäten att vara universella. Skillnaden mellan telefonoperatörer och dataöverföringsoperatörer kommer att försvinna, säger Alexander Gromov, general manager företaget "MTU-inform".

Nästan alla leverantörer av telekommunikationsutrustning (Nortel, Cisco, Motorola, Ericsson, etc.) har deltagit i tävlingen om omvandling av telefonnät till strukturer som tillhandahåller paketmultimediainformation. "Användningen av multitjänstnät hjälper till att undvika att parallella och överlagrade nätverk skapas", säger Alexey Lyubimov, marknadsdirektör för Plus Communication.

Men de ryska detaljerna kräver justeringar av utländsk erfarenhet: du kan prata så mycket du vill om fördelarna med den eller den tekniken, men i avsaknad av kommunikationsnätverk och med låg betalningskapacitet hos befolkningen och de flesta företag, många frågor helt enkelt tappar sin relevans.

”I Ryssland behöver mer än 90% av privata konsumenter av telefontjänster ingen integration och kommer inte att behöva det i ytterligare tio år. Marknaden för småföretagare i vårt land skiljer sig väsentligt från den västerländska, den kan inte ha ett avgörande inflytande på intensifieringen av distributionen av integrerade tjänster, säger Yury Yashnev, generaldirektör för Dialog-Seti-företaget.

Egenskaper för nätverkets implementeringsområde. Strukturerade kabelsystem. Granskning av teknik för multitjänstnätverk. Utveckling av ett projekt för ett multitjänstdatatransmissionsnät för den 27: e mikrodistriktet i staden Bratsk. Beräkning av den optiska budgeten för ett multitjänstnätverk.

Genom att klicka på knappen "Ladda ner arkiv" laddar du ner filen du behöver gratis.
Innan du laddar ner av den här filen kom ihåg de bra uppsatserna, testerna, kurserna, teser, artiklar och andra dokument som ligger utan krav på din dator. Detta är ditt arbete, det måste delta i samhällsutvecklingen och gynna människor. Hitta dessa verk och skicka till kunskapsbasen.
Vi och alla studenter, doktorander, unga forskare som använder kunskapsbasen i sina studier och arbete kommer att vara mycket tacksamma för dig.

För att ladda ner ett arkiv med ett dokument, ange ett femsiffrigt nummer i fältet nedan och klicka på knappen "Ladda ner arkiv"

Ad8888ba, ad88888ba ad888888b, ad88888ba 8888888888
8P "" Y8 d8 "" 88 d8 "" 88 d8 "" 8b 88
d8 8P 88 a8P Y8a a8P 88 ____
88, dd888bb, Y8, d88 aad8 "" Y8aaa8P "88a8PPPP8b,
88P "` 8b "PPPPPP" 88 "" Y8, d8 "" "8b, PP" "8b
88 d8 8P "8b d8" "8b d8
88a a8P 8b, a8P Y8, a88 Y8a a8P Y8a a8P
"Y88888P" "" Y8888P "" Y888888P "" Y88888P "" Y88888P "

Ange numret som visas ovan:

Liknande dokument

    Processen att bygga multitjänstkommunikationsnätverk, dess etapper. Analys av teknik för dataöverföringsnätverk, deras fördelar och nackdelar. Designa ett kommunikationsnät med flera tjänster med hjälp av telekommunikationsutrustning olika tillverkare.

    terminsrapport tillagd den 12/12/2012

    Metoder för att bygga ett bredbandsdatanät med flera tjänster för att tillhandahålla Triple Play -tjänster baserade på FTTB -teknik. Motivering av vald teknik och nätverkstopologi. Beräkning av utrustning och val av dess konfiguration.

    avhandling, tillagd 09/11/2014

    Skapande av bredbandsabonnentåtkomst för befolkningen i mikrodistriktet "Zarechensky" i Orel, Analys av anläggningens infrastruktur. Val nätverksteknik, Utrustning. Kommunikationsnätverksarkitektur. Beräkning av trafikparametrar och belastningar i ett multitjänstnätverk.

    avhandling, tillagd 2016-02-16

    Beskrivning av det befintliga telefonnätet i Burlinsky -regionen. Antalet installerade och använda portar för ADSL -teknik på STS. Valet av utrustningstyp. Utveckling av ett lovande system för utveckling av ett multitjänstnät. Utveckling av nätverksnummerering.

    avhandling, tillagd 22/06/2015

    Essens och funktioner i ett multitjänstnätverk. Design av ett lokalt nätverk för centralkontoret och lokala nätverk för fjärrkontor. Distribution av IP-adressering. Egenskaper för organisering av radiokanaler. Analys av principer vid val av utrustning för trådkommunikation.

    term paper, tillagd 2014-01-29

    Studie av kommunikationens organisation i ett multiservicenät, tekniska egenskaper hos utrustning, hårdvarustruktur och programvara... Konstruktion av ett nätverksdiagram med flera tjänster baserat på HiPath 4000 digitala kopplingssystem från Siemens.

    avhandling, tillagd 2012-04-25

    Beräkning av mängden och kostnaden för utrustning och material för anslutning till dataöverföringsnätet med hjälp av xPON -teknik. Val av aktiv och passiv utrustning, fiberoptisk kabelkabel. Specifikationer bredbandsnät.

    avhandling, tillagd 14/11/2017



Hur kan du förbättra effektiviteten i nätverksutnyttjandet och öka prestandan för kritiska tjänster? Genom att introducera nya multimediatjänster, säkerställer du deras stabila funktion i nätverket? Få verkliga fördelar med kvaliteten på servicetekniken.

Introduktion

Moderna multiservicenät för teleoperatörer täcker intensivt fler och fler territorier, deras abonnentbas växer, nya tjänster introduceras. Vissa leverantörer har redan behärskat den ökända Triple Play -tekniken, medan andra ännu inte har lärt känna den och svårigheterna med att implementera den.

Introduktionen av Triple Play följs av en ännu mer ökad belastning på kanalbredden. Själva kanalerna utsätts ofta för trängsel under högtider, vilket slutligen drabbar slutanvändaren.

Först och främst lider trafik som är känslig för förseningar, snedvridningar och överföringstider. Känslig trafik inkluderar VoIP- och IPTV -trafik. Glöm inte tjänsten (administrativ) trafik, utan vilken nätverket inte är möjligt. Det bör innehålla routingtjänster (RIP, OSPF), domännamn (DNS), DHCP -tjänst, SNMP och andra. Vissa företag rankas som viktiga trafik av applikationer, på den stabila och snabba drift som alla företagets aktiviteter och vinster beror på. Till exempel för leverantörer är detta internettrafik. På grund av den orsakade överbelastningen minskar tiden för tillgång till tjänster naturligtvis.

Naturligtvis kan överbelastning förhindras genom att öka bandbredden för dataöverföringskanaler, men det finns ett antal betydande begränsningar, på grund av vilka den här metoden kanske inte alltid är tillämpligt.

  1. Detta är inte alltid möjligt på grund av det använda fysisk miljö dataöverföring.
  2. Ekonomiskt obefogat, det vill säga det kräver nya investeringar (särskilt byte av utrustning), vilket kan öka kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna avsevärt.
  3. Det är svårt att förutsäga trafikbeteende, dess intensitet och ökningstakten, eftersom allt detta beror på ett stort antal parametrar. Detta gäller särskilt för ett utvecklande, snabbt växande nätverk. Nätverkets tillväxt innebär inte bara en ökning av antalet prenumeranter, utan också uppkomsten av nya tjänster.

Men allt är inte så sorgligt som det kan tyckas vid första anblicken. Även "grundarna" av Internet antog behovet av att hantera servicekvaliteten i IP -nätverk. Introduktionen (tillägg) av typ av tjänst (ToS) -byte till IP -pakethuvudet markerade början på skapandet av en hel uppsättning teknologier för tjänstens kvalitet (QoS - Quality of Service).

Med tiden har de utvecklats och kompletterats med nya algoritmer, kömekanismer och mekanismer för att undvika trängsel, och nu tillåter de (ibland till och med radikalt) att förändra situationen i IP -nätverk till det bättre.

QoS

Låt oss säga att du måste tillhandahålla möjligheten att ta emot trafik av användare i enlighet med dess betydelse. Sedan behövs separationsmekanismer viktig trafik från allt annat, mekanismerna för att hantera denna viktiga trafik i enlighet med leverantörens policy, liksom möjligheten att förhindra överbelastning av nätverket. Således kommer vi till ämnet hur QoS -teknik fungerar.

Förpackningsmärkning och klassificering

Paketmärkning används för att identifiera en specifik typ av trafik och kan utföras enligt följande:

  • inställning av värdet för fältet IP-prioritet i IP-paketets rubrik (8 klasser av tjänster);
  • inställning av värdet på fältet differentierad servicekod (DSCP) i huvudet på IP -paketet (tjänsteklass 64);
  • ange ett värde i en Ethernet -ram med 802.1p -prioritet i 802.1Q -huvudet (8 klasser av tjänster);
  • inställning av MPLS EXP -värde i MPLS -taggen.

Klassificeringen tjänar till att separera IP -paket relaterade till olika typer trafik beroende på värdena för IP -paketets huvudfält.

Pakethantering

Nätverksenheter har en buffert, tack vare vilken det är möjligt att ackumulera det nödvändiga antalet paket och bearbeta dem beroende på de fastställda prioriteringarna. Köhanteringsalgoritmer börjar bara fungera när bufferten flödar över.

det här ögonblicket flera grundläggande algoritmer för bearbetning av köer används.

  • Weighted Fair Queuing (WFQ) är en vägd algoritm för rättvis kö.
  • Weighted Round Robin (WRR) är en vägd round robin -algoritm. En mekanism används för att ta hänsyn till tilldelningen av sin egen vikt till varje trafikflöde och bearbetning av flödet i proportion till denna vikt.
  • Weighted Random Early Detection (WRED) är en vägd slumpmässig tidig detekteringsalgoritm. Används för att förhindra överbelastning av nätverket.

Det finns också alla möjliga ändringar och tillägg till dessa algoritmer, som kan skilja sig åt för olika tillverkare av nätverksutrustning.

QoS -kapacitet

  1. Välj önskad trafik från den allmänna dataströmmen och ställ in dess prioritet.
  2. Öka tillgängligheten till prioritetstjänster, oavsett kanalbelastning.
  3. Prioriterad trafikbehandling beroende på fastställd företagspolicy.
  4. Förbättra trafikegenskaper.
  5. Möjligheten att flexibelt ändra prispolicy för leverantörer, tillhandahållande olika nivå service beroende på kundernas behov.

Formulering av problemet

Låt oss gå vidare till den faktiska beskrivningen av problemet.

  1. Det är nödvändigt att förbereda det befintliga "hemnätverket" för implementering av TV- och radiosändningstjänster i nätverket.
  2. Tänk på effekten av denna nya trafik på huvudet nätverkstjänster företag - tillhandahåller internetåtkomst och VoIP -tjänster, med hänsyn till effekterna av den snabbt växande abonnentbasen och p2p -trafik inom det lokala (användar) nätverket.
  3. Det måste också bestämma hur nätverket ska uppgraderas och skalas. Lösningen måste vara ekonomiskt hållbar.

Låt oss först definiera nätverkskraven.

Nätverkskrav för tjänster

I traditionella nätverk, där trafik genereras av fildelningsprogram, posttjänster, databastjänster, nätverkskrav och servicekvalitet är inte så höga.

VoIP, videokonferenser

För driften av VoIP- och videokonferenstjänster ökar kraven för nätverket och servicekvaliteten kraftigt, eftersom det är nödvändigt att tillhandahålla i nätverket för dem:

  1. låg latens för VoIP och interaktiv video (videokonferenser) max 150 ms (millisekunder) enkel väg (efter International Telecommunication Union);
  2. det maximala jittervärdet är mindre än 10 ms för VoIP och 30 ms för interaktiv video;
  3. maximal paketförlust inte mer än 0,25%;

Det bör förstås att toppbelastningen på dataöverföringskanaler i flertjänstnätverk främst sker på kvällen, helgerna och helgdagarna.

VoD, AoD, TRV

Dessa tjänster bör delas in i två kategorier:

  • tillhandahållande av VoD (Video on Demand), AoD (Audio on Demand) - video / ljud på begäran (begäran);
  • TV- och / eller radiosändningar - TRV (strömmande video eller ljud).

Dessa tjänster kräver olika genomströmning... För VoD / AoD -teknik är bandbredden direkt proportionell mot antalet beställda olika videoströmmar. Till exempel, när 100 användare beställer olika filmer med en ström på 4-5 Mbit / s vardera, kommer en total ström att bildas på 400-500 Mbit / s stammen. För att minska belastningen på ryggraden används tekniken för caching -servrar, som ligger så nära abonnenten som möjligt.

För TRV -tjänsten ( strömmande video) använder multicast -teknik, vilket avsevärt minskar belastningen på ryggraden. Det finns dock ett krav för att utrustningen ska stödja IGMP -multicast -protokollet och multicast -routingprotokoll (PIM, DVMRP).

Viktiga nätverkskrav för VoD / AoD och TRV:

  • fördröja inte mer än 4-5 sekunder. Denna latens är möjlig på grund av buffring i videoapplikationer;
  • av samma skäl finns det inga signifikanta krav på fördröjning.
  • förluster bör vara högst 1-2%.

Lösningen på problemet

Baserat på ovanstående kriterier, låt oss gå vidare till att öva och lösa problemet. Låt oss dela upp lösningen i flera steg:

  1. Representation av nätverkets struktur och logiska diagram;
  2. Implementering av multicast -teknik;
  3. QoS -teknikimplementering;
  4. QoS -testning;

Nätverksstruktur

Nätverket är för närvarande en hierarkisk struktur på flera nivåer.

Figur 1 visar nätverksdiagrammet och den utrustning som används. I vårt fall är nätverket byggt på utrustningen från D-Link-företaget.

Som du kan se från diagrammet är en videoserver ansluten till den västra DGS-3612G-routern. Routers techcenter, west, nord, nord-mk9 är anslutna med optiska kommunikationslinjer med en hastighet av 1 Gbps. Växlarna nord-sw04 och nord-sw03 är anslutna med en hastighet av 100 Mbps. Klientutrustning är ansluten med en hastighet av 10 Mbps.

Den fysiska strukturen är uppdelad i flera nivåer:

  • Systemkärna - techcenter
  • Stadsdistrikt - nord, väst
  • Kvartal - nord -mk9
  • Hus - Nord -SW04
  • Entré - nord -sw03

Varje hus är anslutet med en optisk kommunikationskanal. Ingångar och klienter inuti huset är anslutna med 100BASE-T Ethernet-teknik.

Fördelarna med detta företags nätverksutrustning i förhållande till våra uppgifter:

Nackdelar:

  • fukt i programvaran, som korrigeras över tid om problem rapporteras;
  • inte alltid helt överensstämma med de deklarerade möjligheterna med de verkliga;
  • genomförandet av funktionen av protokollens arbete motsvarar inte alltid standarderna från teorin, vilket medför problem.

Tabell 1 ger information om några av de utrustningar som används. Detaljerad beskrivning utrustning finns på D-Link-företagets officiella webbplats.

namn

Modell

Gränssnitt

Multicast

QoS

Nivå

Prestanda

huvud

DGS-3612G

8 SFP -portar

4 kombinerade SFP / 1000BASE-T-portar

IGMP v1, v2, v3

Tjänsteklass baserad på:

MAC -adresser;

TOS;

DSCP;

IP -adresser;

TCP / UDP -portnummer;

VLAN -ID;

WRED

24 Gbps

nord

DXS-3326GSR

20 SFP -portar

4 kombinerade SFP / 10/100 / 1000BASE-T Gigabit-portar

IGMP v1, v2, v3

Tjänsteklass baserad på:

MAC -adresser;

TOS;

DSCP;

IP -adresser;

TCP / UDP -portnummer;

VLAN -ID;

Innehållet i användardefinierade paket.

WRED

128 Gbps

nord-mk1

DES-3828

24 10 / 100BASE-TX-portar

2 kombinerade 10/100 / 1000BASE-T / SFP-portar

IGMP v1, v2, v3

Tjänsteklass baserad på:

MAC -adresser;

TOS;

DSCP;

IP -adresser;

TCP / UDP -portnummer;

VLAN -ID;

Innehållet i användardefinierade paket.

WRED;

12,8 Gbps

nord-mk-sw04, sw03

DES-2108

8 10 / 100BASE-TX-portar

IGMP Snooping v2

Portbaserad QoS

1,6 Gbps



DES-3526

24 10 / 100BASE-TX-portar

2 kombinationsportar 1000BASE-T / MiniGBIC (SFP)

IGMP Snooping v3

Tjänsteklass baserad på:

MAC -adresser;

TOS;

DSCP;

IP -adresser;

TCP / UDP -portnummer;

Paketets innehåll; användardefinierad

Hamnar.

8,8 Gbps


Tabell 1. Använd utrustning

Det är värt att nämna att det var möjligt att konfigurera en mer eller mindre korrekt konfiguration i nätverksutrustningen endast med aktiv kommunikation med den tekniska supporttjänsten på grund av "fel" och "särdrag" i utrustningsoperationen.


01.03.2016

Passive Optical Network (PON) är den mest lovande bredbands -multiservice -tekniken för att överföra data till flera abonnenter med optisk fiber.

Denna nätverksmetod har blivit populär på grund av dess tydliga fördelar i hastighet, överföringskapacitet och utrymme för förbättringar.

Den största skillnaden mellan PON och andra optiska system är användningen av endast passiv utrustning längs hela avståndet från huvudmodulen, sändning och mottagning informationsflöden, till slutanvändaren. Det vill säga inga aktiva switchar, routrar, mediaomvandlare, multiplexer och annan utrustning som kräver extra ström och underhåll.

För att dela en ström i många abonnenter i PON -systemet används en optisk splitter (splitter, multiplexer, PLC). Med sin hjälp kan en sändtagarmodul (kopplingsdosa, fördelningsskåp, OLT) distribuera signalen till ett obegränsat antal konsumenter - allt beror på indikatorerna för dess effekt och hastighet.

Alla passiva optiska nätverk innehåller tre huvudkomponenter:

  • stationsterminal OLT (optisk linjeterminal);
  • passiv optisk delare;
  • abonnentterminaler ONT (optisk nätverksavslutning) eller ONU -enheter (optisk nätverksenhet).

OLT -sändtagaren ansluter PON med externa nätverk och tar emot en ström som överförs till prenumeranter via kabelnät... Delaren multiplicerar signalen till 8, 16, 32 eller 64 prenumeranter. Varje gren smalnar av överföringskanalen något, vilket ger viss signaldämpning och minskar dess bandbredd.

ONT: s terminalabonnentutrustning är utrustad med de gränssnitt som är nödvändiga för användaren, inklusive utdata för IP-telefoni, Ethernet och Wi-Fi.

Oftast används en trädliknande PON-nätverkstopologi för bostadslokaler. Det optimerar fiberutnyttjandet genom att placera så många abonnenter som möjligt på en enda kabel. Beroende på det slutliga antalet användare och nätverkets krav kan strömmen förgrena sig i en eller flera nivåer av kaskader. Ju färre det är, desto lättare är det att underhålla systemet, göra nödvändiga reparationer och desto mindre förluster i hastighet och datavolymer för slutanvändaren blir. Å andra sidan tillåter ett flerstegssystem exakta inställningar, vilket gör nätverket mer lyhörd för kundens behov.

I allmänhet väljs topologin från en mängd olika alternativ baserat på designens verkliga förhållanden på principen om maximal bekvämlighet för prenumeranter.

Med PON -nätverk kan du organisera:

  • analog och digital -tv, inklusive IPTV;
  • och fast telefoni;
  • överföring av teknisk, organisatorisk, finansiell information;
  • hemabonnentnätverk för allmän användning i flerfamiljshus och privata hus;
  • brandsläckningssystem (används av ministeriet för nödsituationer och ministeriet för inrikes frågor);
  • säkerhetssystem, inklusive skyddet av själva kommunikationscentralerna och systemet ”säker stad”;
  • etc.

Fördelar med PON -arkitektur

1) Höghastighetsöverföring

PON stöder hastighet från 155 Mbps upp till 2,5 Gbps, det mesta snabb vägöverföring av information.

2) Stöd för heterogen trafik

Systemet kan överföra alla typer av information (data, video, röst), leda informationsflöden av vilket ursprung som helst till en lägenhet eller ett kontor.

3) Stor kapacitet

Systemet kan bearbeta strömmar från flera resurser samtidigt utan att kvaliteten försämras. Flera datorer, TV -apparater, IP -telefoner etc. kan anslutas till en abonnentport.

4) Minskade underhållskostnader

PON använder passiva kranar som inte kräver elektrisk ström eller ytterligare underhåll.

5) Optimal användning av material

Att ansluta så många abonnenter som möjligt till en enda fiber hjälper till att använda mindre kabel, vilket kan leda till betydande besparingar.

6) Bullerimmunitet och skydd mot spänningsstötar

Till skillnad från system som använder twisted pair (FTTh, etc.) påverkas PON inte utifrån och skyddas från spänningsstötar, pickuper och störningar.

7) Enkel tillgänglighet

Det finns ingen anledning att placera utrustning för PON-nätet i utomhusskåp, så systemet är lättillgängligt för inspektion, modifiering och reparation under den kalla årstiden och sparar på all väderutrustning.

8) Lätt att ansluta

Prenumeranter är anslutna till nätverket snabbt och utan avbrott i kommunikationen.

9) Möjlighet till tätning

Förtätning (multiplexering) av signalen gör det möjligt att vid behov starta ytterligare informationsströmmar om den redan befintlig kabel- för detta används ljusvågor av olika längd. Så ett befintligt kabelsystem kan användas för att lägga till tjänster, inklusive säkerhetssystem, videoövervakning, säkerhet, brandsäkerhet, etc.

10) Kontinuerlig utveckling av PON -teknik

Tillväxten av kapacitet, hastigheter och minskning av kostnaden för komponenter gör att vi kan överväga denna teknik dataöverföring som en av de mest lovande.

Nackdelar med PON -arkitektur

  • Behovet av att kryptera strömmen

PON är en teknik med ett gemensamt dataöverföringsmedium; därför måste separata informationsströmmar krypteras. Det kan minska användbar hastighetöverföring, och skyddar inte heller information från hackning på fysisk nivå.

  • Systemets komplexitet

Det är svårt att upptäcka problem i systemet mellan delarna och ONT.

Det är viktigt att komma ihåg att när du väljer en professionell installatör som korrekt kan installera, övervaka tillståndet och tillhandahålla full service minimeras nätverksproblem.

Typer av PON -nätverk

Passiv fiberoptisk teknik introducerades i mitten av 90-talet, initialt i APON-modifieringen. Efter ett antal förbättringar i början av 2000 -talet dök BPON -tekniken upp med bättre hastighet och ett stort antal bearbetade trådar. Nästa i raden av passiva nätverk var EPON baserat på Ethernet -teknik. För närvarande är systemet det mest moderna, praktiska och lovande för skapandet av stora grenade nätverk GPON.

GPON är baserat på SDH -plattformen (GFP -protokollet) och tillåter upp till 64 abonnenter att anslutas till en sändarmodul på ett avstånd av upp till 20 km. Användningen av delare och kopplingar gör att räckvidden kan ökas upp till 60 km. Den genomsnittliga överföringshastigheten når 2,5 Gb, även om det är tekniskt möjligt att utveckla ett system där hastigheten kan nå 4-10 Gb / s i varje riktning.

En annan befintlig modifiering är GEPON -tekniken. Det kan kallas det mest ekonomiska, men denna fördel innebär vissa kostnader i jämförelse med GPON -nätverk. I synnerhet saknar den specifika TDM -stöd, timing och skyddsomkopplingsfunktioner. Ett sådant system fungerar bra för små operatörer med fokus på IP -trafik, inklusive IPTV.

I allmänhet beror valet av teknik för att skapa eller förbättra ett passivt fiberoptiskt nätverk av kundens förutsättningar, abonnenternas behov och utvecklingsutsikter. Installatören måste studera originaldata i detalj för att kunna dra en slutsats om valet av teknik och utveckla en optimal plan för den framtida PON.

Sammanfattning

Numera blir passiva nätverk baserade på optisk fiber allt vanligare. Koppar tvinnade par tävla inte med PON när det gäller volym, hastighet och intervall för dataöverföring, brusimmunitet och skalbarhet. Om man till en början ofta föredrog tvinnade kablar på grund av de höga kostnaderna för optiska råvaror och utrustning, skiljer de sig nu obetydligt när det gäller kapitalkostnader och arbetsintensitet för systeminstallation. Det är fortfarande populärt att bygga en kombinerad typ av nätverk - FTTH, där kopparpar endast används i sektionen från växeln till abonnenten. Dynamiken förskjuts dock alltmer mot PON, också på grund av att installationen av ett passivt nätverk möjliggör modifiering utan att störa systemarkitekturen och omdirigera kabeln.

Installationen är dock kapitalintensiv och komplex, så det är viktigt att överlåta detta arbete till betrodda branschpersonal. De kommer att kunna skapa en genomtänkt systemkonfiguration med möjligheten att optimera för kundens behov och oavbruten drift.

Om du vill veta mer om hur du installerar ett PON -nätverk för ditt företag, ring numren som anges på webbplatsen eller lämna en begäran om ett samtal från vår specialist - du hittar formuläret precis under texten.