Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2013 в 10:15, курс лекций
Лекция 1. Архитектура и топология сетей связи. Методы коммутации
Телекоммуникации являются основой развития общества. Постоянно растущий спрос как на обычные телефонные услуги, так и на новые виды услуг связи, включая услуги Интернет, предъявляет новые требования к современным сетям связи и качеству предоставляемых услуг. С другой стороны, совершенствование телекоммуникационного оборудования и развитие на его основе современных сетей связи приводит к усложнению процесса построения и значительным затратам на создание таких сетей.
В переходный период, когда на некоторых стыках ООД/АКД будет реализована процедура "абонирование адреса TOA/NPI", а на некоторых других стыках ООД/АКД еще будут использоваться коды выхода, необходимо применять при связи между такими стыками ООД/АКД преобразования согласно Рекомендации МСЭ-Т Х.123.
6.1.6. При организации соединений
для передачи данных по неспеци
6.1.7. Если взаимодействуют две сети, использующие разные планы нумерации (Х.121 и Е.164), то должно предусматриваться преобразование номеров согласно Рекомендации МСЭ-Т Е.166/Х.122.
6.1.8. В сетях данных может
6.1.9. Система нумерации в сетях
данных ограниченного
6.2. План нумерации по Рекомендации МСЭ-Т Х.121
6.2.1. Номер (адрес), идентифицирующий конкретный стык ООД/АКД, должен состоять из кода идентификации сети данных (DNIC), в которую включено вызываемое ООД, и следующего за ним сетевого номера терминала, присвоенного стыку ООД/АКД в этой сети данных (рис. 6.1).
DNIC
DCC ND NTN
3 цифры 1 цифра Не более 10 цифр
DCC - Код страны в службе данных
ND - Номер сети
DNIC - Код идентификации сети данных
NTN - Сетевой номер терминала
Рис. 6.1
Структура международного номера по Рекомендации МСЭ-Т Х.121
6.2.2. В номерах, выделяемых для стыков ООД/АКД, должен использоваться набор из десяти цифр от 0 до 9. Количество цифр, составляющих номер, должно быть не более 14, включая DNIC. В этот номер не входит международный префикс (код доступа к международной связи), если он применяется в конкретной сети данных.
6.2.3. Все DNIC должны состоять из четырех цифр, первые три из которых представляют собой код страны в службе данных (DCC), а четвертая цифра - номер сети в стране. За одним DCC может быть закреплено до 10 сетей данных.
6.2.4. Для кодирования первой цифры DСС используются только значения 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Цифры 8, 9, 0 и 1 используются в качестве кодов выхода, указывающих, что далее следуют цифры другого плана нумерации (не по Рекомендации МСЭ-Т Х.121).
6.2.5. Присвоение DNIC сетям данных, действующим на территории России, осуществляет федеральный орган исполнительной власти в области связи в пределах DCC, выделенных для России Международным Союзом Электросвязи.
Примечание. На конец 2000 года за Россией закреплено два DCC (250 и 251). МСЭ при необходимости может выделить дополнительные DCC по запросу от Администрации связи России (то есть федерального органа исполнительной власти в области связи).
6.2.6. Сетевые номера терминалов
присваиваются операторами
6.2.7. Право на получение
Как правило, сетям данных ограниченного пользования собственные DNIC не присваиваются. В обоснованных случаях собственный DNIC может быть присвоен ведомственной сети (или другой сети ограниченного пользования, регулируемой государственным органом).
6.2.8. DNIC может быть также присвоен группе сетей данных ограниченного пользования, имеющих межсетевое взаимодействие хотя бы с одной СДОП.
Во всех случаях группе сетей данных может быть присвоен один общий DNIC при условии, что эта группа сетей обеспечивает взаимодействие с другими отечественными или зарубежными сетями данных, включая вопросы взаиморасчетов, как единый объект.
6.2.9. В случаях, когда общий DNIC присваивается группе сетей данных общего или ограниченного пользования, каждой из таких сетей для ее идентификации при межсетевых соединениях должен присваиваться код идентификации частной сети (PNIC).
PNIC должен состоять не более чем из 6 цифр, которые следуют непосредственно за цифрами DNIC и являются первыми цифрами сетевого номера терминала.
6.2.10. Назначение PNIC сетям данных, объединенным в группу сетей с общим DNIC, производит федеральный орган исполнительной власти в области связи. В сетях, имеющих свой DNIC, PNIC выделяют операторы этих сетей.
Примечание. Федеральный орган исполнительной власти в области связи может заранее зарезервировать определенный DNIC (или несколько DNIC) для группы сетей и выделять PNIC по мере необходимости.
6.3. План нумерации по Рекомендации МСЭ-Т Е.164
6.3.1. Международный план нумерации
по Рекомендации МСЭ-Т Е.164
предусматривает возможность
а) для географических зон (в зону может входить одна или несколько стран),
б) для сетей,
в) для глобальных служб связи.
Для сетей данных могут
CC |
NDC |
SN |
От 1 до 3 цифр |
N(S)N | |
CC - Код страны
NDC - Национальный код назначения (необязателен)
SN - Номер абонента
N(S)N - Национальный (значащий) номер
для географических зон
6.3.2. Длина международного
номера не должна превышать
15 цифр. В этот номер не входит
международный префикс (код
height: 12pt; z-index: 0;">
CC IC SN
3 цифры От 1 до 4 цифр
CC
- Код страны для сети
IC - Код идентификации
SN - Но
мер абонента
Рис. 6.3
Структура международного номера по Рекомендации МСЭ-Т Е.164 для сетей
6.3.3. Коды страны (СС) выделяются МСЭ.
6.3.4. Необходимость выделения
NDC (см. рис. 6.2) и его длину определяет национальная Администрация связи России (то есть федеральный орган исполнительной власти в области связи). Она же распределяет значения этого кода. В России NDC используется и имеет длину три цифры.
6.4.
Нумерация в сетях по протоколу IP
6.4.1. В
сетях по протоколу IP рекомендуется применять цифровую систему нумерации (адресации) интерфейсов устройств, подключенных к сети.
6.4.2. В цифровой системе используются т.н.
IP-адреса, которые представляются двоичными цифрами. Используются IP-адреса современной, широко распространенной версии 4 протокола IP (IPv4) и IP-адреса новой версии 6 протокола IP (IPv6).
6.4.3. В IPv4 длина IP-адреса
должна равняться 32 битам (4 байтам).
Могут применяться разные
фикатора (префикса) сети в соответствии с документами IETF RFC 1518 и 1519.
IP
-адрес
рекомендуется записывать в
6.4.4. Начинают применяться
IPv6. В этой версии, соответствующей документам IETF RFC 2373, 2374, 2450 и 2460, расширены возможности нумерации. IP-адрес имеет длину 128 битов (вместо 32 битов в предыдущей версии IPv4), что полностью снимает проблему нехватки адресов.
6.4.5. В сети по протоколу
IP должны быть предусмотрены механизмы, обеспечивающие совместимость различных частей сети, использующих протоколы IP разных версий. Допускается использовать в одном узле сети разные версии протокола IP (IPv6/IPv4 – узлы).
6.4.6. Сетевые части
IP-адресов для глобальной
распределения этих адресов.
На рисунке показаны три формата адресов, которые были определены форумом АТМ. Первый байт в поле адреса идентифицирует используемый формат адреса. (Значения этого поля, отличные от трех приведенных, зарезервированы и/или используются для других целей).
Рисунок
Рассмотрим данные три формата:
ANSI. Она устанавливает значение для полей маршрутизации (Routing Fields).
Независимо от используемого формата необходимо достичь официальной глобальной уникальности номеров во избежание конфликтов при росте сети или при объединении нескольких сетей АТМ между собой.
За полями DCC, ICD или за полем номера Е.164 в случае использования этого формата следует поле маршрутизации. Для DCC и ICD оно содержит информацию о вызываемом адресе и может рассматриваться как адресное пространство. Термин “поле маршрутизации” подразумевает, что данное поле может содержать больше, чем просто адрес вызываемой стороны. В частности, механизм адресации должен быть достаточно иерархическим, чтобы обеспечивать маршрутизацию. В случае Е.164 использование поля маршрутизации в настоящее время не определено.
Каждый адрес в поле маршрутизации может означать конкретный коммутатор или даже
конкретный UNI коммутатора. Если определяется коммутатор, то требуется больше информации для нахождения конкретного UNI. С другой стороны, если специфицируется UNI, то этого достаточно, чтобы обслуживать его как уникальный, глобально
определенный адрес.
Таким образом, первые 13 байт определяют адрес конкретного коммутатора, который должен определить соответствующий вызываемый UNI. Это может быть сделано с помощью оставшихся 6 бит, называемых идентификатором конечной системы (End System ID). Конечные системы или терминалы могут содержать дополнительную адресную информацию. Например, терминал может использовать последние 6 байт адреса для идентификации конкретного UNI. Таким образом, весь коммутатор адресуется 13 байтами, а индивидуальные подключения - идентификатором конечной системы.
Этот механизм может представлять интерес при создании большой “виртуальной корпоративной сети”, т.е. возможно получение адресов коммутации от соответствующей организации и затем местное распределение идентификаторов конечной системы.
Преимуществом такого подхода
является распределение индивид
Обычно в 6-байтное (48 бит) поле идентификатора конечной системы заносится уникальный 48-битный МАС-адрес сетевой интерфейсной карты (Network Interface Card - NIC).
Конечно, коммутатор АТМ и терминал АТМ должны знать эти адреса для маршрутизации вызовов, обмена сигнальными сообщениями и пр. Обмен адресной информацией производится автоматически через интерфейс ILMI, причем коммутатор определяет 13 байт адреса (поля маршрутизации), а терминал - 6 байт (идентификатор конечной системы).
Байт селектора (S) не используется сетью АТМ, но передается ею прозрачно. Он может использоваться для определения некоторых параметров терминала, например, определять используемый стек протоколов.
Информация о работе Лекции по "Основы построения телекоммуникационных систем"