Выше рассмотрен начальный этап развития цифровой сети с интеграцией служб. Этот этап характеризуется тем, что пользователю предоставляются услуги, для реализации которых требуется максимальная скорость передачи информации, не превышающая так называемой первичной скорости передачи, равной 2,048 Мбит/с. На этом этапе построения ЦСИС фактически затрагивается лишь оконечное оборудование и станции, а сетевое оборудование остается неинтегрированным - для передачи и распределения информации используют существующие сети коммутации каналов и сети коммутации пакетов.

В узкополосной ЦСИС не обеспечена возможность предоставления таких услуг, как высокоскоростная передача данных, качественная передача подвижных изображений и т. д. Эти услуги реализуются на втором этапе построения ЦСИС - Ш-ЦСИС. Во многих странах второй этап построения ЦСИС уже начался. Судя по уже опубликованным результатам исследований и сообщениям Администраций связи разных стран, второй этап построения ЦСИС закончится в ближайшие 10 лет.

На втором этапе построения ЦСИС предусматривается полная интеграция всех сетевых ресурсов. Предполагается, что созданная У-ЦСИС с базовой и первичной скоростями передачи станет подсетью Ш-ЦСИС. Важнейший особенностью Ш-ЦСИС является полностью унифицированное представление информационных сообщений, создаваемых различными разнородными источниками информации. В качестве элементарной информационной единицы был принят пакет, содержащий информационное поле из 48 октетов и адресное поле - из 5 октетов, получивший название ячейки (cell) [1.23]. Выбор такого стандарта для информационной единицы явился компромиссом в результате интенсивного обсуждения проблем построения Ш-ЦСИС в МККТТ. Унифицированное представление разнородной информации позволит обеспечить при построении системы передачи и распределения информации предельно высокую степень информационной и аппаратной интегрированности.

В Ш-ЦСИС принят способ передачи информации, базирующийся на принципе асинхронного способа передачи - АТМ* и временного разделения виртуальных каналов [1.19]. В системе с АТМ цикл синхронизации разбивается на ряд временных интервалов одинаковой длины и совпадающих с длиной ячейки. Виртуальный канал, создаваемый в пределах временного синхроцикла, определяется числом временных интервалов, занятых под передачу ячеек одного источника информации. Число занимаемых временных интервалов под один виртуальный канал зависит от требуемой скорости передачи информации. Положение этих временных интервалов в цикле, вообще говоря, может быть произвольным.

Так как в Ш-ЦСИС принят асинхронный способ мультиплексирования, а все сообщения, подлежащие передаче, стандартизованы по формату, то появляется возможность статистического уплотнения линии сети [1.22].

Пакетно-ориентированный способ передачи в Ш-ЦСИС определяет и пакетно-ориентированный способ коммутации пользователей сети.

В Ш-ЦСИС предполагается на узлах и станциях использовать новый режим коммутации пакетов - режим быстрой коммутации пакетов. В заголовке ячейки отводится место для адреса так называемого идентификатора виртуального канала и виртуального пути, указывающего принадлежность данной ячейки определенному виртуальному каналу и пути. Поэтому при коммутации необходимо:

• преобразовать идентификатор каждой ячейки входящего виртуального канала в идентификатор исходящего виртуального канала;

• поставить ячейку в очередь для ожидания передачи в соответствующий исходящий канал;

• в соответствии с принятой дисциплиной обслуживания в очереди передать ячейку в исходящий виртуальный канал соответствующего виртуального пути.

Технически коммутация пакетов может быть реализована различным образом, а именно, по принципу общей памяти, общей шины, кольца, само-маршрутизирующейся системы коммутации типа Баньян, Дельта и др. [1.21,

1.26, 1.28]. В рамках ряда международных проектов проведены интенсивные исследования коммутационных сред с целью отыскания среды, обладающей наилучшими вероятностно-временными характеристиками. Эти исследования еще продолжаются.

Asynchronous Transfer Mode (ATM) - асинхронной способ передачи информации.

Подключение терминалов к сетевым окончаниям в Ш-ЦСИС:

Рис. 1.8. Подключение терминалов к сетевым окончаниям в Ш-ЦСИС:

5, Т, и, А - стандартные точки подключения; КТ1 и ИТ2 - сетевые окончания, ТА - терминальный адаптер, К - концентратор, УТ - удаленный терминал, ТС - транзитная станция, РС - распределенные виды сервиса; АТМ - терминал, использующий принцип АТМ; Бс - абонент

МККТТ разработаны рекомендации в отношении архитектурной конфигурации и скоростей передачи информации. Рекомендуемая сетевая конфигурация Ш-ЦСИС показана на рис. 1.8. В настоящее время предусмотрено две скорости передачи - 150 и 600 Мбит/с.

Скорость передачи 600 Мбит/с предполагается использовать исключительно на магистральных линиях связи. В случаях, когда к Ш-ЦСИС подключены источники информации, работающие синхронно, для согласования их работы с АТМ-системой необходим терминальный адаптер (ТА). Если концентратор может предоставлять различные виды распределенного сервиса (например, видеоконференция), то скорость передачи между концентратором и удаленным терминалом (УТ) может быть различной при передаче и приеме информации (150 и 600 Мбит/с, соответственно). Между станциями и узлами Ш-ЦСИС используется принцип асинхронно-временного мультиплексирования, а скорость передачи принята 600 Мбит/с.

Создание Ш-ЦСИС осуществляется поэтапно. Например, в рамках европейского проекта создания Ш-ЦСИС (проект RACE) предполагается сценарий, в соответствии с которым выделено три основных этапа построения Ш-ЦСИС:

1) введение в эксплуатацию систем передачи с ATM;

2) предоставление отдельных видов обслуживания с помощью АТМ-системы и кроссовой коммутации;

3) введение в эксплуатацию коммутируемой Ш-ЦСИС на основе ATM.

При создании Ш-ЦСИС предстоит решить комплекс сложных инженерно-технических проблем, таких как: создание интерфейсов пользователь-сеть, управление доступом и потоками, сигнализация, сетевой менеджмент, распределение сетевых ресурсов и многие другие. Важной является также проблема работы рассинхронизированных подсистем [1.1, 1.3].

Прогрессу в построении Ш-ЦСИС в значительной степени будут содействовать дальнейшие успехи в области микроэлектроники и оптоволоконной техники. Предполагается, что поэтапный ввод Ш-ЦСИС начался в 1995 г., к настоящему времени Ш-ЦСИС уже является коммутируемой сетью. Более подробно вопросы построения Ш-ЦСИС рассмотрены ниже.

Архитектура узкополосной цифровой сети с интеграцией служб | Мультисервисные телекоммуникационные сети | Взаимодействие телекоммуникационных сетей (internetworking)