Сети NGN



Содержание

 

Введение

1. Архитектура существующих  систем NGN и обоснованность их построения

1.1 Принципы построения  традиционных телефонных сетей

1.2 Недостатки TDM сетей и предпосылки перехода к NGN

1.3 Общие принципы построения  сетей NGN

1.4 Трехуровневая модель NGN

2. Функциональная структура  NGN

2.1 Классификация оборудования

2.2 Построение транспортных  пакетных сетей

2.3 Протоколы сетей  NGN

3. Технология SIGTRAN

3.1 Описание технологии

3.2 Архитектура SIGTRAN

3.3 Алгоритм взаимодействия  NGN и ТфОП сетей при использовании SIGTRAN

3.4 Вызов со стороны  SIP

3.5 Вызов со стороны  SIGTRAN

4. Применение серверов  приложений в сетях NGN

5. Механизмы обеспечения  качества обслуживания в пакетных  сетях

6. Охрана труда и  техника безопасности

7. Экономическая эффективность

8. Деталь проекта. Учебный  материал.

Заключение

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие телекоммуникационных сетей  определяется тремя факторами: ростом трафика, потребностью общества в новых  услугах и достижениями в области технологий. Разумеется, эти факторы не являются независимыми, однако каждый из них определяет идеологию развития электросвязи. Так, конкуренция среди поставщиков оборудования и технологические достижения привели к снижению стоимости оборудования, а это, в свою очередь, стимулировало рост трафика и разработку новых услуг.

Трафик фиксированных сетей  растет с высокой и постоянной скоростью с начала 1980-х годов. Так, мировой трафик Интернет рос  в мире в последние годы на 60-80% ежегодно, а число абонентов широкополосных сетей увеличивалось со средней скоростью 60%. Стабильно, темпом 42-43% в год, развивается за последние четыре года и телекоммуникационная отрасль Российской Федерации. Страна вышла в лидеры по темпам развития мобильной связи. В 2003 г. число абонентов сотовых сетей увеличилось в 2 раза и достигло 36,4 млн. человек. Еще быстрее (180% в год) рос трафик Интернет. Объем рынка Интернет-услуг вырос на четверть и достиг 220 млн. долл., а число пользователей Интернет увеличилось до 14 млн. человек.

Потребности общества в новых услугах, рост трафика приводят к изменению идеологии построения сетей примерно каждые 10 лет. Так, в 1980-х годах появились оптические технологии; аналоговые беспроводные сети; широко распространились сети на основе стандарта Х.25. В 1990-х годах активно развивались оптические технологии, основанные на мультиплексировании с разделением и уплотнением по длине волны; разрабатывались и внедрялись мобильные сети 2-го поколения; началось использование Интернет в коммерческих приложениях.

Сегодня мы говорим о сетях следующего поколения (Next Generation Network, NGN). NGN определена как «концепция построения сетей  связи, обеспечивающих предоставление неограниченного набора услуг с  гибкими возможностями по их управлению, персонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений, предполагающая реализацию универсальной транспортной сети с распределенной коммутацией, вынесение функций предоставления услуг в оконечные сетевые узлы и интеграцию с традиционными сетями связи».

Основным принципом концепции NGN является отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовами и функций управления услугами.

Функциональная модель сетей NGN в  общем виде может быть представлена тремя уровнями - транспортным, управления коммутацией и передачей информации, управления услугами.

К основным задачам транспортного  уровня относится прозрачная передача информационных потоков, а также  поддержка взаимодействия с существующими  сетями связи.

На уровне управления коммутацией  и передачей осуществляется обработка информации сигнализации и управления вызовами.

Уровень управления услугами обеспечивает управление логикой услуг и приложений.

Такое функциональное разделение позволяет  унифицировать задачи управления вызовами, отделив их от особенностей применяемых технологий передачи и коммутации. В результате становится возможным использовать одну и ту же логику услуги вне зависимости от типа транспортной сети (IP, ATM и т.д.), а также способа доступа.

Сеть NGN - это единая транспортная инфраструктура на базе протокола IP, поддерживающая полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. Ее основу составляет универсальная транспортная среда с распределенной коммутацией пакетов. Кроме традиционных сетевых узлов (мультиплексоров, коммутаторов и маршрутизаторов) в состав такой сети могут входить контроллеры сигнализации и шлюзовое оборудование различного назначения. Доступ к услугам NGN, предоставляемым с помощью специализированных серверов, осуществляется через оконечные и оконечно-транзитные узлы, выполняющие функции узлов служб.

Экономическая эффективность инвестиций должна быть обеспечена за счет широкого использования услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АРХИТЕКТУРА СЕТЕЙ NGN И ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ ПОСТРОЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Принципы построения традиционных телефонных сетей

 

Сети с коммутацией каналов  имеют более богатую историю, они произошли от первых телефонных сетей. Сети с коммутацией пакетов  сравнительно молоды, они появились  в конце 60-х годов как результат экспериментов с первыми глобальными компьютерными сетями. Каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки, но по долгосрочным прогнозам многих специалистов, будущее принадлежит технологии коммутации пакетов, как более гибкой и универсальной.

При коммутации каналов коммутационная сеть образует между конечными узлами непрерывный составной физический канал из последовательно соединенных  коммутаторами промежуточных канальных  участков. Условием того, что несколько  физических каналов при последовательном соединении образуют единый физический канал, является равенство скоростей передачи данных в каждом из составляющих физических каналов. Равенство скоростей означает, что коммутаторы такой сети не должны буферизовать передаваемые данные.

В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал. И только после этого можно начинать передавать данные.

Можно выделить следующие достоинства  коммутации каналов:

  • Постоянная и известная скорость передачи данных по установленному между конечными узлами каналу. Это дает пользователю сети возможности на основе заранее произведенной оценки необходимой для качественной передачи данных пропускной способности установить в сети канал нужной скорости.
  • Низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть. Это позволяет качественно передавать данные, чувствительные к задержкам (называемые также трафиком реального времени) — голос, видео, различную технологическую информацию.

Наряду с достоинствами, сети с  коммутацией каналов имеют ряд  недостатков, которые в условиях современного рынка постепенно отодвигают их на задний план.

 

1.2. Недостатки TDM сетей и предпосылки перехода к NGN

 

Внедрению систем IP-сигнализации способствует целый ряд факторов. Это и архитектурные ограничения существующих сетей ОКС7, и необходимость операторов связи снижать эксплуатационные расходы, и конвергенция сетей передачи речи и данных, и ускорение процесса развертывания новых услуг связи.

Присущая IP-технологиям высокая  эффективность использования полосы пропускания позволяет операторам связи существенно экономить  средства. Каналы с временным мультиплексированием (TDM) в традиционных телефонных сетях  проектируются с учетом наиболее неблагоприятной ситуации — пиковой нагрузки. Протоколы ОКС7 требуют, чтобы в штатной ситуации загруженность TDM-каналов не превышала 40%. Это приводит к тому, что на практике их средняя загрузка составляет 20—30%. Значит, 70—80% канальных ресурсов постоянно простаивают. Технологии IP обеспечивают динамическое выделение полосы пропускания по требованию, при этом ее стоимость оказывается зачастую на 75% ниже стоимости полосы пропускания TDM-сети с коммутацией каналов.

Ограничения, накладываемые технологией TDM на полосу пропускания, негативно влияют и на работу других элементов сети: серверов приложений, регистров положения, блоков контроля услу. Даже если мощности указанных элементов вполне достаточно для обработки большего объема трафика, ограничения протоколов ОКС7 на TDM-каналы, которые соединяют эти элементы с остальной сетью, не дают им “разогнаться”. Поэтому для повышения производительности сети операторам приходится докупать дополнительные устройства, притом, что ресурсы имеющихся еще далеко не исчерпаны. Надо также иметь в виду следующее обстоятельство: добавление каждого нового элемента требует организации канала “точка—точка” и обновления маршрутных таблиц, а значит, дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат. Хорошее масштабирование полосы пропускания в IP-сетях позволяет запросто справляться с флуктуациями трафика, упростить архитектуру сети, а различным базам данных работать с максимально возможной производительностью.

В дополнение к той экономии, которая  обеспечивается за счет эффективного использования полосы пропускания и других ресурсов, IP-технологии позволяют операторам более экономично развивать сети. Они могут “виртуализировать” большое число серверов, которые будут “выглядеть” для сети ОКС7 как единый объект, работающий под управлением шлюза сигнализации. В случае необходимости добавить в сеть еще один сервер, достаточно будет всего лишь подключить его к ЛВС и, возможно, сделать соответствующие изменения в настройках шлюза сигнализации. Такая схема развития означает отсутствие каких-либо изменений (или их минимизацию) в остальной части сети, следовательно, опять-таки снижение расходов.

Как уже отмечалось, технологии IP гарантируют  хорошее масштабирование полосы пропускания, а это как нельзя лучше подходит для служб, генерирующих “взрывной” трафик, объем которого может сильно меняться во времени. К таким службам относится SMS (Short Message Service), используемая сегодня для самых разных приложений, таких, как электронная почта и получение информации с Web-серверов. Операторы мобильных сетей отмечают значительные всплески SMS-трафика в праздничные и выходные дни. Подготовить сеть к подобным всплескам в рамках классической архитектуры ОКС7 сложно и дорого ввиду статического выделения полосы пропускания в TDM-сетях. Эффективным решением проблемы является перевод SMS-трафика из сетей ОКС7 в сети с сигнализацией на базе IP.

IP-сигнализации открывают широкие  возможности для оперативного  внедрения новых услуг. Технологии IP сильны своим “интеллектуальным  потенциалом”: многие специалисты  хорошо разбираются в этих технологиях и способны создавать программное обеспечение для поддержки новых услуг. IP-сети, основанные на распределенной модели, по своей природе являются открытыми системами, готовыми к развертыванию приложений, разрабатываемых третьими фирмами.

Можно привести следующую статистику:

  • экономия на капитальных затратах до 70%;
  • экономия на организации каналов доступа 60-80%;
  • экономия на текущем обслуживании и ремонте сети до 50%;

 

1.3. Общие принципы построения сетей NGN

 

Для сетей NGN можно выделить пять характерных особенностей:

  • использование в транспортной сети пакетных технологий для передачи всех видов информации;
  • применение систем коммутации с распределенной архитектурой, которые отличаются от традиционных (функционально ориентированных) телефонных станций;
  • отделение функций, касающихся поддержки услуг, от коммутации и передачи;
  • обеспечение возможности широкополосного доступа для любого пользователя;
  • реализация функций эксплуатационного управления (в том числе делегированных пользователям) за счет Web технологии.

Примечательно, что для оборудования распределения информации не сделан такой же категоричный вывод об использовании  пакетных технологий, как для транспортной сети. Некоторые специалисты не исключают  возможность появления некой новой технологии распределения информации. Возможно, что она будет более всего похожа на технологию «коммутация каналов».

Стандартизацией NGN занимаются несколько  международных организаций. Определенный вклад вносят МСЭ и ETSI (Европейский  институт телекоммуникационных стандартов). Активно разрабатывает свои стандарты Международный консорциум пакетной связи - IPCC.

Ниже представлена архитектура NGN, предложенная МСЭ в рекомендации Y.1001.

Медиа-шлюз выполняет достаточно простые  функции преобразования информационных потоков. Слева от медиа-шлюза показан RTP-поток, который формируется при использовании транспортного протокола реального времени (Real-Time Transport Protocol), а справа - поток, образованный системой передачи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). Медиа-шлюз выполняет достаточно простые процедуры, но в крупной сети он должен обладать большой производительностью.

Медиа-шлюз управляется соответствующим  контроллером - MGC (Softswitch). Контроллеры  могут быть связаны между собой, что показано на рис.1 пунктирной линией с надписью MGC/MGC. Контроллер взаимодействует также с интеллектуальной базой данных (Intelligent Database ID).

 

Архитектура NGN (по рек. Y.1001)

 

 

Рис. 1.3.1

 

Над контроллером MGC показан шлюз сигнализации (SG). В сторону ТфОП (или сотовой сети) шлюз сигнализации передает и принимает информацию по сети общих каналов сигнализации (ОКС). В российской сети ОКС применяется подсистема пользователя ЦСИО - ISUP. Взаимодействие с контроллером MGC осуществляется через интерфейс, обозначенный как SG/MGC. Для связи с интеллектуальной базой данных определен интерфейс ID/SG. Для поддержки услуг ИС используется прикладной протокол интеллектуальной сети - INAP.

На рис.2 приведена уровневая архитектура, предложенная компанией Lucent Technologies для объяснения концепции NGN. Эта архитектура отличается от аналогичных моделей, используемых в сетях телефонной связи и обмена данными.

Уровень услуг выделяется в самостоятельный  элемент архитектуры сети. Он занимает верхнюю плоскость в рассматриваемой модели. В какой-то мере, выделение самостоятельного уровня услуг подобно решению, которое предложено в концепции интеллектуальной сети (ИС).

Уровень управления располагается  на второй плоскости. В модели NGN этот уровень включает совокупность функций по управлению всеми процессами в телекоммуникационной системе, а также начисление платы за услуги связи и техническую эксплуатацию. Для реализации функций, которые выполняет этот уровень, производители телекоммуникационного оборудования разработали аппаратно-программные средства, именуемые Softswitch.

Уровневая архитектура NGN

 

 

Рис. 1.3.2

 

Уровень среды обмена информацией  находится на третьей плоскости. Функции, выполняемые этим уровнем, включают процедуры установления соединений между пользователями сети и межсетевое взаимодействие. Типичным примером оборудования, которое реализует эти функции в сети NGN, служат аппаратно-программные средства Media Gateway (медиа-шлюза).

Уровень доступа и транспорта располагается  на четвертой плоскости. Основные функции  этого уровня - перенос информации между конечными пользователями сети NGN. В качестве средств доступа  в концепции сети NGN рассматриваются  практически все используемые в  настоящее время варианты, основанные на различных технологиях.

Термин «Softswitch» можно перевести  на русский язык как «коммутатор  с программным управлением», что  не отражает его функционального  назначения, поэтому чтобы более  точно определить данный термин лучше воспользоваться нестрогим переводом «Интеллектуальный коммутатор».

В сети NGN предполагается применять  только открытые (стандартные) протоколы, которые позволяют при необходимости  легко менять выполняемые функции. Особенность коммутационных станций  ТфОП состоит в том, что они, как правило, имеют стандартные интерфейсы на входе и выходе. Практически все внутренние процессы в коммутационной станции, как в «черном ящике», поддерживались фирменными (нестандартными) протоколами, разработка которых осуществлялась производителем соответствующих аппаратно-программных средств.

Рисунок 3 иллюстрирует различия в  архитектуре коммутационных станций  ТфОП и Softswitch (NGN). Открытые протоколы и интерфейсы прикладного программирования (API) — неотъемлемая особенность архитектуры Softswitch (NGN).

 

Архитектура коммутационных станций  ТфОП и Softswitch

 

Рис. 1.3.3

 

Для сети NGN определен ряд новых  протоколов, часть из которых была разработана ранее. Целесообразно выделить пять следующих протоколов:

  1. Протокол Н.323. Рекомендация МСЭ Н.323 была разработана для обеспечения установления соединения и передачи голосового и видео трафика по пакетным сетям, в частности Интернет и intranet, которые не гарантируют качества обслуживания (QoS). Используется протокол RTP, разработанный IETF (инженерная группа по проблемам Интернет), а также стандартные кодеки, отвечающие требованиям МСЭ, которые изложены в рекомендациях серии G. Протокол Н.323 был первым в технологии IP-телефонии, но сейчас он начал уступать позиции разработанному IETF протоколу SIP (инициирование сеансов связи), который оказался проще и лучше масштабировался.
  2. Session Initiation Protocol. Это протокол прикладного уровня, с помощью которого осуществляются такие операции, как установление, изменение и завершение мультимедийных сессий или вызовов по IP-сети. В мультисервисных сетях SIP выполняет функции, аналогичные тем, которые реализованы в протоколе Н.323. Сессии SIP могут включать мультимедийные конференции, дистанционное обучение, Интернет-телефонию и другие подобные приложения. Сегодня SIP рассматривается многими участниками инфокоммуникационного рынка как международный стандарт.
  3. Media Gateway Control Protocol. Протокол MGCP используется для управления шлюзами MG. Он разработан для архитектуры, в которой вся логика обработки вызовов располагается вне шлюзов, и управление выполняется внешними устройствами, такими, как MGC или агенты вызовов. Модель вызовов MGCP рассматривает медиа-шлюзы как набор конечных точек, которые можно соединить друг с другом.
  4. MEGACO/H.248. Этот протокол, по всей видимости, заменит MGCP в качестве стандарта для управления медиа-шлюзами. MEGACO служит общей платформой для шлюзов, устройств управления многоточечными соединениями, а также устройств интерактивного голосового ответа.
  5. Протокол Signalling Transport (SIGTRAN). Это набор протоколов для передачи сигнальной информации по IP-сетям. Он используется как в обоих видах шлюзов, так и в Softswitch. SIGTRAN реализует функции протокола SCTP (Simple ControlTransport Protocol) и уровней адаптации (Adaptation Layers). SCTP отвечает за надежную передачу сигнальной информации, осуществляет управление сигнальным трафиком, обеспечивает безопасность. В функции Adaptation Layers входит передача сигнальной информации от соответствующих сигнальных уровней, использующих услуги SCTP. Эти протоколы ответственны за сегментацию и пакетирование пользовательских данных, защиту от имитации законного пользователя, изменения смысла передаваемой информации и ряд других функций.

Ниже, на рисунке 4 представлен пример обобщенной схемы построения сети NGN:

 

Построение NGN

 

Рис. 1.3.4

 

1.4. Трехуровневая модель NGN

 

По своей архитектуре сеть NGN является трехуровневой и состоит из

следующих уровней:

  • транспортного уровня;
  • уровня управления коммутацией и передачей информации;
  • уровня услуг и управления услугами.

Задачей транспортного уровня являются коммутация и «прозрачная» передача информации пользователя.

Задачей уровня управления коммутацией  и передачей являются обработка  информации сигнализации, маршрутизация  вызовов и управление потоками.

Уровень управления услугами содержит функции управления логикой услуг  и приложений и представляет собой распределенную вычислительную среду, обеспечивающую:

  • предоставление инфокоммуникационных услуг;
  • управление услугами;
  • создание и внедрение новых услуг;
  • взаимодействие различных услуг.

Трехуровневая модель сети NGN представлена на рис. 1.2.

Особенностью технологии NGN являются открытые интерфейсы между транспортным уровнем и уровнем управления коммутацией. Применительно к классической АТС это все равно, что разделить оборудование станции на функциональные блоки, когда один блок реализует функции по обработке сигнализации, маршрутизации вызовов, сбору статистической информации и т. д., а второй блок (или группа блоков) обеспечивает собственно коммутацию несущих каналов. При этом взаимодействие между блоками реализуется при помощи стандартизованных протоколов.

 

Трехуровневая модель NGN

 

 

Рис. 1.4.

1.4.1 Транспортный уровень

 

Транспортный уровень сети NGN строится на основе пакетных технологий передачи информации. Основными используемыми технологиями являются ATM и IP.

Как правило, в основу транспортного  уровня мультисервисной сети ложатся существующие сети ATM или IP, т. е. сеть NGN может создаваться как наложенная на существующие транспортные пакетные сети. Подробно вопрос использования существующих транспортных сетей рассмотрен в п. 2.5.

Сети, базирующиеся на технологии ATM, имеющие встроенные средства обеспечения качества обслуживания, могут использоваться при создании NGN практически без изменений. Использование в качестве транспортного уровня NGN существующих сетей IP потребует реализации в них дополнительной функции обеспечения качества обслуживания.

В случае, если на маршрутизаторе/коммутаторе  ATM/IP реализуется функция коммутации под внешним управлением, то в них должна быть реализована функция управления со стороны гибкого коммутатора с реализацией протоколов H.248/MGCP (для IP) или BICC (для ATM).

Типовая структура транспортной сети представлена на рис. 1.4.1.

 

Структура транспортного  уровня фрагмента NGN

 

 

Рис. 1.4.1

 

Описание и функциональные требования к элементам транспортного уровня даны в гл. 2.1. Классификация и определения интерфейсов между элементами транспортного уровня, а также принципы построения пакетных транспортных сетей приведены в гл. 2.5.

 

1.4.2 Уровень управления коммутацией и обслуживанием вызова

 

Задачей уровня управления коммутацией и передачей является управление установлением соединения в фрагменте NGN.

Функция установления соединения реализуется  на уровне элементов транспортной сети под внешним управлением оборудования гибкого коммутатора. Исключением  являются АТС с функциями MGC,

которые сами выполняют коммутацию на уровне элемента транспортной сети.

В случае использования на сети нескольких гибких коммутаторов они взаимодействуют  по межузловым протоколам (как правило, семейство SIP-T) и обеспечивают совместное управление установлением соединения.

Гибкий коммутатор должен осуществлять:

  • обработку всех видов сигнализации, используемых в его домене;
  • хранение и управление абонентскими данными пользователей, подключаемых к его домену непосредственно или через оборудование шлюзов доступа;
  • взаимодействие с серверами приложений для предоставления расширенного списка услуг пользователям сети.

При установлении соединения оборудование гибкого коммутатора осуществляет сигнальный обмен с функциональными  элементами уровня управления коммутацией. Такими элементами являются все шлюзы, терминальное оборудование мультисервисной сети [интегрированные устройства доступа (IAD), терминалы SIP и Н.323], оборудование других гибких коммутаторов и АТС с функциями контроллера транспортных шлюзов (MGC). Для передачи информации сигнализации сети ТфОП через пакетную сеть используются специальные протоколы. Так, для передачи информации сигнализации ОКС7, поступающей через сигнальные шлюзы от ТфОП к оборудованию гибкого коммутатора, используется протокол MxUA технологии SIGTRAN (в то же время в ряде реализаций гибкого коммутатора предусмотрен непосредственный ввод сигнализации ОКС7).

На основании анализа принятой информации и решения о последующей  маршрутизации вызова оборудование гибкого коммутатора, используя  соответствующие протоколы, осуществляет сигнальный обмен по установлению соединения с сетевым элементом назначения и управляет с использованием протокола Н.248 (для IP коммутации) или BICC (для ATM коммутации) установлением соединения для передачи пользовательской информации. При этом потоки пользовательской информации не проходят через гибкий коммутатор, а замыкаются на уровне транспортной сети.

Структура уровня управления коммутацией  мультисервисной сети

представлена на рис. 1.4.

Терминальное оборудование пакетной сети взаимодействует с оборудованием гибкого коммутатора с использованием протоколов SIP и Н.323. Пользовательская информация от терминального оборудования поступает на уровень узлов доступа пакетной сети и далее маршрутизируется под управлением гибкого коммутатора.

Вся информация, связанная со статистикой  работы мультисервисной сети, учетом стоимости по направлениям и учетом стоимости для пользователей, накапливается  и обрабатывается на уровне гибкого  коммутатора для передачи в направлении  соответствующих систем (АСР, ТОиЭ).

 

Структура уровня управления коммутацией

 

 

Рис. 1.4.2

 

1.4.3 Уровень услуг и управления услугами

 

Основной услугой, предоставляемой  как в классических сетях связи, так и в мультисервисной сети, является передача информации между пользователями сети. Использование пакетных технологий на уровне транспортной сети позволяет обеспечить единые алгоритмы доставки информации для различных видов связи.

Кроме услуг по доставке информации, в мультисервисных сетях реализована  возможность поддержки предоставления расширенных списков услуг.

Применительно к услуге телефонии, точкой предоставления дополнительных услуг является оборудование гибкого  коммутатора или оборудование серверов приложений.

Для пользователей, использующих терминалы  мультимедиа (SIP и Н.323

ТЕ), могут предоставляться различные  виды мультимедийных услуг.

Реализация логики обслуживания вызова в ограниченном числе сетевых  точек позволяет оптимизировать структуру доступа к услугам, предоставляемым со стороны интеллектуальных сетей связи. Для этой цели на уровне гибкого коммутатора реализуется функция SSP.

Использование пакетных технологий позволяет  обеспечивать совместное предоставление расширенного списка услуг вне зависимости  от типа доступа, используемого пользователем.

В мультисервисных сетях реализуется возможность предоставления однотипных услуг с различными параметрами классов обслуживания (QoS).

Как правило, различные производители  оборудования мультисервисных сетей  предлагают собственные наборы расширенных  услуг связи, что должно учитываться при выборе оборудования.

Следует отметить, что на сегодня  вопрос взаимодействия между гибким коммутатором и серверами услуг  недостаточно проработан на уровне международных  стандартов, в связи с чем возможна несовместимость оборудования различных производителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТКРА NGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Классификация оборудования

 

Схема классификации оборудования для NGN представлена на рис. 2.1.

 

Классификация типов  оборудования NGN

 

 

Рис. 2.1.1

 

В соответствии с рисунком основными  классами являются:

Гибкий коммутатор (SoftSwitch) - реализует функции по логике обработки вызова, доступу к серверам приложений, доступу к ИСС, сбору статистической информации, тарификации, сигнальному взаимодействию с сетью ТфОП и внутри пакетной сети, управлению установлением соединения и др. Гибкий коммутатор является основным устройством, реализующим функции уровня управления коммутацией и передачей информации.

В оборудовании гибкого коммутатора  должны быть реализованы следующие основные функции:

  • функция управления базовым вызовом, обеспечивающая прием и обработку сигнальной информации и реализацию действий по установлению соединения в пакетной сети;
  • функция аутентификации и авторизации абонентов, подключаемых в пакетную сеть как непосредственно, так и с использованием оборудования доступа ТфОП;
  • функция маршрутизации вызовов в пакетной сети;
  • функция тарификации, сбора статистической информации;
  • функция управления оборудованием транспортных шлюзов;
  • функция предоставления ДВО. Реализуется в оборудовании гибкого коммутатора или совместно с сервером приложений;
  • функция ОАМ&Р: эксплуатация, управление (администрирование), техническое обслуживание и предоставление той информации, которая не нужна непосредственно для управления вызовом и может передаваться к системе управления элементами через логически отдельный интерфейс;
  • функция менеджмента: обеспечивает взаимодействие с системой менеджмента сети.

Дополнительно в оборудовании гибкого  коммутатора могут быть реализованы  следующие функции:

  • функция SP/STP сети ОКС7;
  • функция предоставления расширенного списка ДВО. Реализуется самостоятельно или с использованием серверов приложений;
  • функция взаимодействия с серверами приложений;
  • функция SSP;
  • другие.

Рассмотрим основные характеристики гибкого коммутатора.

Производительность - как максимальное количество обслуживаемых базовых вызовов за единицу времени (как правило, за час). Производительность гибкого коммутатора является одной из главных характеристик, на основе которой должен проводиться выбор оборудования и проектирование сети. Следует понимать, что гибкий коммутатор обслуживает вызовы от различных источников нагрузки, каковыми являются:

Сети NGN