Создание резервного канала связи передачи E1 потоков с использованием существующей сети IP.

Область применения                                                                                                           

Создание надежных каналов передачи голосовых данных без построения новых сетей

Оборудование

В зависимости от необходимого количества Е1 и Erthernet портов, а также скорости Ethernet можно выбрать любое из оборудования серии Sprinter ТХ

Sprinter TX

Примечания  

В случае обрыва одного из каналов связи сеть перестраивается по протоколу RSTP в течение нескольких секунд (реальное время перестройки зависит от топологии и размера сети) и соединение восстанавливается.

Соединение Ethernet
Соединение E1
Оптическое соединение
Линия консольного управления RS-232
АТС
Контроллер базовых станций GSM
Базовые станции GSM
Провайдер Е1
Провайдер Интернет
Стационарный ПК
Стационарный ПК с возможностью беспроводного соединения
Wi-Fi точка доступа
Мультиплексор серии Sprinter TX (FE) или любой другой, если это явно не указано
Мультиплексор серии Sprinter TX (FE) или любой другой, если это явно не указано
 IP сеть с возможностью приоритизации трафика

IP сеть с возможностью приоритизации трафика

Мультиплексоры Sprinter TX реализуют три возможности указать приоритет пакетов, несущих трафик E1:

VLAN ID (Уровень 2)

Поле ToS (Уровень 3)

UDP порт адресата (Уровень 4).

Каждая возможность QoS основана на различных уровнях OSI и может настраиваться для каждого потока Е1 индивидуально. Обратите внимание, что мультиплексор только помечает  TDMoP трафик соответствующими метками, на основе которых все другие узлы сети (коммутаторы, маршрутизаторы…) должны обеспечивать ему приоритет при передаче. Большинство современных коммуникационных устройств поддерживают эту возможность.

Однако, решая, какой из механизмов использовать, пожалуйста убедитесь, что выбранный вариант поддерживается имеющимся сетевым оборудованием и что оно правильно сконфигурировано для обеспечения приоритизации.

Офис или жилой дом, обеспеченный  телефонией и Интернетом
Офис или жилой дом, обеспеченный Интернетом

Источник синхронизации выходного потока Е1 можно задать командами конфигурации на устройстве. По умолчанию устройство работает в режиме восстановления частоты.

Настроить параметры синхронизатора можно:

командой e1setup с ключами -x, -spmode, -spqsize.
командами
set E1/<номер порта>/config/SyncSource <источник синхронизации>
set TDMoP/<номер порта>/config/SpeedReg <режим синхронизации>

1. Настройка синхронизации потока Е1 от внешнего источника

e1setup <номера портов> -x <номер порта E1, источника синхронизации>
set E1/<номер порта>/config/SyncSource <номер порта E1, источника синхронизации>
set TDMoP/<номер порта>/config/SpeedReg PID
set TDMoP/<номер порта>/config/Sleep Enabled

2. Алгоритм PID. Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) - регулятор

Данный режим является наиболее отлаженным и проверенным на различной конфигурации оборудования. Алгоритм основан на обратной связи от размера джиттер-буфера. Управляющий сигнал стремится удержать размер джиттер-буфера в заданном положении (В настройках, параметр: JBSize). Коэффициенты ПИД - регулятора жестко зафиксированы, поэтому, во избежание неверных настроек, алгоритм не имеет параметров. Рекомендуется использовать данный алгоритм на проводных, оптических и сетях различной природы, задержки в которых неизвестны.

Способы включения режима:

 

  1. Командой e1setup <номера портов> -spmode pid
  2. Через меню, вызываемое в telnet-сессии командой menu, E1 ports configuration / E1 port <номер порта> / E1 subchannel 1 / Speed regulation mode =PID
  3. Из Web-интерфейса в разделе E1state / Configuration / Speed regulator settings / Speed regulator mode=PID
  4. С использованием программы NMS.

 

  1. Командой set TDMoP/<номер порта>/config/SpeedReg PID
  2. Через меню, в telnet-сессии, TDMoP / <номер порта> / config / SpeedReg = PID
  3. Из Web-интерфейса в разделе TDMoP / <номер порта> / config / SpeedReg = PID

3. Алгоритм FT (FrameTime)

Алгоритм реализован на мультиплексорах-коммутаторах серии Sprinter TX (SFP, MINI, 11, 12, 20)

Основан на анализе времени прихода фреймов. Имеет большую точность восстановления частоты. Синхронизация восстанавливается за более короткое время, чем при алгоритме PID.

Способы включения режима:

  1. Командой: set TDMoP/<номер порта>/config/SpeedReg FT
  2. Через меню, в telnet-сессии, TDMoP / <номер порта> / config / SpeedReg = FT
  3. Из Web-интерфейса в разделе TDMoP / <номер порта> / config / SpeedReg = FT

4.  Алгоритм SA (slipping average)

Алгоритм присутствует на мультиплексорах-коммутаторах серии Sprinter TX (48, FE, GE, 32FE, 6SFP, 24SFP, STM-1)

Основан на восстановлении синхронизации в зависимости от времени прихода пакетов. Параметром алгоритма является размер очереди осреднения оценок времени. Чем она больше, тем большую точность и меньшую зависимость от задержек в сети будет иметь восстановленное значение частоты.  При передаче восьми потоков (Ethernet) в обе стороны,  для размера очереди в 512 элементов, восстановленное значение частоты колеблется в диапазоне шириной 5.5 ppm. Для очереди в 2048 элементов - шириной 1 ppm.

Режим включается аналогичными ПИД-регулятору способами (значения устанавливаются равными SA). Размер очереди задается:

  1. Командой e1setup <номера портов> -spqsize <размер очереди>;
  2. Через меню, вызываемое в telnet-сессии командой menu, E1 ports configuration  ->  E1 port <номер порта>  ->  E1 subchannel 1  ->  SA queue size = <размер очереди>;
  3. Из Web-интерфейса в разделе E1state  ->  Configuration  ->  Speed regulator settings  ->  Queue size = <размер очереди>;
  4. С использованием программы NMS.

5. Алгоритм IA (iterative adaptation)

Алгоритм присутствует на мультиплексорах-коммутаторах серии Sprinter TX (48, FE, GE, 32FE, 6SFP, 24SFP, STM-1).

Разработан специально для беспроводных сетей, но не обязательно должен быть использован для них. Он не имеет параметров и использует оценку частоты входного потока и отношение частот процессоров. Данный алгоритм наименее зависим от природы задержек в сети.

При передаче восьми потоков (Ethernet) в обе стороны амплитуда колебаний находится в пределах 0.2 ppm. При передаче двух потоков через Wi-Fi (IEEE 802.11) в обе стороны амплитуда колебаний равна примерно 1 ppm.

Режим включается аналогично ранее представленным режимам (значения устанавливаются равными IA).

При использовании режимов IA и SA размер полезной нагрузки в пакете в обоих направлениях должен совпадать. Размер payload устанавливается командой e1setup <номер канала> -p <размер payload>.

В семейство FTTx входят различные виды архитектур: 

  • FTTN (Fiber to the Node) — волокно до сетевого узла; 
  • FTTC (Fiber to the Curb) — волокно до микрорайона, квартала или группы домов;
  • FTTB (Fiber to the Building) — волокно до здания;
  • FTTH (Fiber to the Home) — волокно до жилища (квартиры или отдельного коттеджа).

Они отличаются главным образом тем, насколько близко к пользовательскому терминалу подходит оптический кабель.

На данный момент интенсивно растет интерес к развертыванию оптических сетей доступа с прокладкой кабеля до здания (FTTB), а также непосредственно до абонента (FTTH). В большей степени, такая ситуация объясняется постоянным ростом требований к пропускной способности каналов связи, поскольку сейчас наблюдается бум развития «тяжелых» интернет-приложений, включая онлайн-видео, 3D онлайн-видео, онлайн-игры и прочие сервисы.

При этом запланированный набор услуг и необходимая для его предоставления полоса пропускания имеют самое непосредственное влияние на выбор технологии FTTx. Поэтому чем выше скорость доступа и чем больше набор предоставляемых абоненту услуг, тем ближе к абонентскому терминалу должно подходить оптическое волокно, т.е. нужно использовать технологии FTTH. В случае, когда приоритетом является сохранение уже имеющейся сетевой инфраструктуры и оборудования, оптимальным выбором будет FTTB.

Если же говорить о сегодняшних реалиях, архитектура FTTB преобладает в новостройках и у крупных операторов связи, тогда как FTTH востребована в новом малоэтажном строительстве (например, в коттеджных городках в окрестностях крупных городов).

Архитектура FTTN

FTTN используется в основном как бюджетное и быстро внедряемое решение там, где существует распределительная "медная" инфраструктура и прокладка оптики нерентабельна. Всем известны связанные с этим решением трудности: невысокое качество предоставляемых услуг, обусловленное специфическими проблемами лежащих в канализации медных кабелей, существенное ограничение по скорости и количеству подключений в одном кабеле.

Архитектура FTTC

FTTC – это улучшенный вариант FTTN, лишенный части присущих последнему недостатков. Архитектура FTTC в первую очередь предназначена для операторов, уже использующих технологии xDSL или PON, и операторов кабельного телевидения: реализация этой архитектуры позволит им с меньшими затратами увеличить и число обслуживаемых пользователей, и выделяемую каждому из них полосу пропускания. В России этот тип подключения часто применяется небольшими операторами Ethernet-сетей. Связано это с более низкой стоимостью медных решений и с тем, что монтаж оптического кабеля требует высокой квалификации исполнителя.

Архитектура FTTB

Архитектура FTTB получила наибольшее распространение, так как при строительстве сетей FTTx на базе Ethernet – это, зачастую, единственная технически возможная схема построения сети. Кроме того, в структуре затрат на создание Ethernet-сети разница между вариантами FTTC и FTTB относительно небольшая. Также не следует забывать, что операционные расходы при эксплуатации сети FTTB ниже, а пропускная способность выше.

Архитектура FTTH

Вариант доступа FTTH является наиболее затратным, но в то же время и наиболее перспективным, среди всех типов доступа FTTx.

На первый взгляд, строительство сети FTTH — это очень трудоемкий и, соответственно, дорогостоящий процесс, но  опыт подсказывает, что основные затраты при развертывании сети FTTH приходятся на  строительные работы, а стоимость самого оптоволоконного кабеля составляет относительно небольшую часть. Это означает, что в случае необходимости проведения строительных работ количество прокладываемого оптоволоконного кабеля уже не имеет большого значения.

Более того, хотя жизненный цикл сети FTTH и ее электронных компонентов составляет несколько лет, оптоволоконный кабель и оптическая распределительная сеть имеют более длительный срок службы (по крайней мере, 30 лет).

Архитектуры развернутых сетей FTTH можно разделить на три основные категории:

  • «Кольцо» Ethernet-коммутаторов.
  • «Звезда» Ethernet-коммутаторов.
  • «Дерево» с использованием технологий пассивной оптической сети PON.

Объявления

  • Оборудование Sprinter TX (24SFP) снято с производства

     

  • Доступно для заказа новое оборудование Антивандальный IP-громкоговоритель Sprinter SL AV для построения систем оповещения и громкой связи

     

  • Доступны для заказа новые модели Sprinter TX (20) c 10 Gigabit Ethernet интерфейсами и 24 либо 16 интерфейсами E1

     

  • Доступна для заказа новая модель Sprinter TX (12) c 10 Gigabit Ethernet интерфейсами

     

  • Компания ООО "НСК Коммуникации Сибири" в списке победителей конкурса "Развитие-НТИ" шестой очереди от Фонда содействия инновациям. Подробнее...

     

  • Программное обеспечение LPOS, разработанное Компанией ООО "НСК Коммуникации Сибири", приказом Минкомсвязи России N421 от 15.07.2017г. добавлено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Читать далее...

     

  • Компания ООО "НСК Коммуникации Сибири" добавлена в Реестр Компаний, соответствующих Критериям локализации компаний разработчиков/производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, участвующих в закупках ПАО "Ростелеком" в рамках импортозамещения. Читать далее...

     

  • Добавлена поддержка технологии передачи потоков E1 с помощью создания виртуального соединения поверх пакетной сети по протоколам SAToP и CESoPSN. Это позволяет передавать потоки E1 между нашим оборудованием и оборудованием сторонних производителей, например, таких как RAD Data Communications. Читать далее...

     

  • С 15.03.2017г. у ООО «НСК Коммуникации Сибири» изменился юридический адрес и код постановки на учет в налоговом органе. Подробнее...

     

  • Обновлена информация о преимуществах технологии TDMoP по сравнению с PDH/SDH. Передача потоков E1 может происходить без прерываний, при переключениях на резервный канал связи. Читать далее...

     

  • Доступны для заказа новые модули Sprinter TX (SFP) c 2-мя E1 в форм-факторе SFP

     

  • Sprinter TX(48), TX(FE), TX(GE) сняты с производства

     

Авторизация

Новости

ООО "НСК Коммуникации Сибири" победитель конкурса "Развитие-НТИ" шестой очереди от Фонда содействия инновациям

6 ноября 2020 года протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям были утверждены итоги шестой очереди конкурсного отбора по конкурсу "Развитие-НТИ".

Список победителей конкурса можно посмотреть на странице итогов отбора конкурса

По итогам конкурса компании выделен грант в размере 20 миллионов рублей на реализацию проекта "Разработка роботизированного реабилитационного комплекса для функциональной терапии нижних конечностей с системой биологической обратной связи и виртуальной реальности"

 

 

 

Фонд содействия инновациям - государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65

ПО LPOS включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД

Программное обеспечение "LPOS", разработанное Компанией ООО "НСК Коммуникации Сибири", приказом Минкомсвязи России N421 от 15.07.2017г. добавлено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Программное обеспечение "LPOS" поставляется в составе оборудования серии "Sprinter TX". Стоимость ПО "LPOS" включена в стоимость оборудования "Sprinter TX".

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

Реестр содержит сведения обо всем программном обеспечении, которое официально признано происходящим из Российской Федерации.