Современные инфраструктуры — в большинстве своем системы PDH и SDH — по определению должны предлагать качество услуг операторского класса. С другой стороны, недорогая технология Ethernet все активнее проникает в область телекоммуникаций. В статье описываются методы комбинирования Ethernet с оптическими сетями на базе SDH при реализации качества услуг для приложений Triple Play в таких условиях.
Значительные изменения в области технологий доступа к Internet, появление новых ус-луг и перемены в поведении пользователей оказали сильное влияние на телекоммуникационные сети. Для обеспечения более высокой производительности в сетях доступа предлагаются концепции, которые обычно объединяются под названием «сети с синхронной цифровой иерархией и синхронные оптические сети следующего поколения» (Next Generation SDH/SONET). Совместное использование обобщенной процедуры формирования кадров (Generic Framing Procedure, GFP), виртуальной конкатенации (Virtual Concatenation, VCAT) и схемы регулирования емкости канала (Link Capacity Adjustment Scheme, LCAS) позволяет применять разные пользовательские интерфейсы (к примеру, плезиохронную цифровую иерархию — Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH — или Ethernet), максимально эффективно расходовать доступную пропускную способность без снижения качества, а также гибко задейст-вовать имеющиеся сетевые ресурсы.
SDH/SONET СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
GFP (стандарт ITU-T G.7041) преобразует сигнал пользователя — к примеру Ethernet со скоростью 10 Мбит/с — из сигнала с переменной скоростью (bursty — неравномерный трафик) до 10 Мбит/с в сигнал с постоянной скоростью (Constant Bit Rate, CBR) 10 Мбит/с. Таким образом, переход к постоянному синхронному потоку данных осуществляется так, как это необходимо для их дальнейшей обработки телекоммуникационными системами (см. Рисунок 1). Протокол GFP упаковывает полученные «не совместимые с TDM» данные (Ethernet, Fibre Channel и ESCON) в совместимые кадры GFP. Возможные пробелы при преобразовании получаемых блоками пакетов Ethernet заполняют так называемые «пустые кадры» (idle frames).

С введением VCAT (стандарт ITU-T G.707 2000) этому расточительству был положен конец. Виртуальное объединение одинаковых контейнеров обеспечивает лучшую детализированность структуры SDH: благодаря ей сигнал Ethernet со скоростью 10 Мбит/с можно упаковать в пять контейнеров VC-12, повысив таким образом эффективность отображения с 20% до 90%, и передать по разным каналам. Поэтому их можно более эффективно объединять с другими потоками данных в одной телекоммуникационной сети, а также использовать небольшие остатки пропускной способности в канале (см. Рисунок 2).

Описанные технологии повышают эффективность сетей и способствуют сокращению затрат. Одновременно необходимо следить за тем, чтобы ни одна из этих мер не привела к снижению качества услуг передачи данных. Заданная при построении соединения скорость передачи остается неизменной. Данные не теряются, их потоки не блокируют друг друга. Коротко говоря, надежно обеспечивается качество услуг операторского класса. В подобной гарантированной доступности нуждаются прежде всего корпоративные клиенты, а также некоторые службы экстренных вызовов. Однако из соображений экономии поддерживать указанное качество для всех услуг нерационально.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
Благодаря повсеместной доступности быстрых соединений DSL растет физическая пропускная способность, которую может получить в свое распоряжение конечный пользователь. Это дает возможность обращаться к таким услугам, как видео по требованию и IP-телевидение. На Рисунке 3 схематически изображена структура современных сетей доступа. Многие пользователи подключаются к мультиплексору ввода/вывода DSL по быстрым соединениям DSL (мультиплексор доступа DSL — DSL Access Multiplexer, DSLAM). В нем данные пользователей объединяются в пакет и передаются по Ethernet многофункциональной платформе формирования услуг (Multi-Service Provisioning Platform, MSPP), где при переходе в оптическую городскую сеть выполняются все описанные выше шаги (GFP, VCAT и LCAS).

В прошлом простой подход заключался в выделении фиксированной пропускной способности для критически важных услуг непосредственно конечным пользователем. Так, в случае нескольких IP УАТС определенная часть емкости канала Ethernet резервируется для VoIP, благодаря чему удается добиться соответствующего качества. Входящая электронная почта не будет мешать телефонному соединению, однако пользователь лишается возможности задействовать всю доступную пропускную способность при загрузке больших объемов данных. Эта функция обычно реализуется в коммутаторах Ethernet со стороны пользователя — особенно коммерческими организациями. Однако для таких приложений, как IP-телевидение, описанный метод не подходит: фиксированное назначение пропускной способности в несколько Мбит/с для одного приложения недопустимо. Единственно приемлемое решение состоит в выборе приоритетов с помощью специальных тегов Ethernet — организация IEEE описала его в стандарте 802.1Q.
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ПРИ ПОМОЩИ ТЕГОВ VLAN
Идея заключается в том, чтобы различать услуги при помощи дополнительного тега виртуальной локальной сети (Virtual Local Area Network, VLAN). Соответствующий кадр Ethernet представлен на Рисунке 4. К имеющимся полям «МАС-адрес получателя» (Destination MAC Address, DA) и «МАС-адрес отправителя» (Source MAC Address, SA) добавляется тег виртуальной локальной сети, который состоит из идентификатора тега протокола (Tag Protocol Identifier, TPID), приоритета пользователя длиной три разряда, а также идентификатора виртуальной локальной сети (VLAN-ID, VID) длиной 12 бит. Теперь можно различить до 4094 виртуальных локальных сетей или услуг.

Благодаря применению тегов VLAN описанная классификация и принятие решений о приоритетах реализуемы в любой точке сети на уровне Ethernet — а значит, и на многофункциональной платформе формирования услуг (MSPP). Таким же образом можно различать услуги, предоставляемые разным пользователям. В результате оператор получает возможность, к примеру, назначать данным корпоративного клиента, требующего и оплачивающего гарантированное качество, более высокий приоритет, нежели частному пользователю со стандартным подключением DSL. В периоды снижения трафика корпоративных клиентов — как правило, по вечерам — освободившейся пропускной способностью могут воспользоваться частные пользователи.

Маркус Вебер — менеджер по ориентированным на сетевые приложения стандартным устройствам компании Fujitsu Microelectronics Europe.
© AWi Verlag