Проектирование мультисервисной сети

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 09:13, курсовая работа

Описание работы

Рост объемов мультимедийного трафика в мультисервисной сети потребует наличия каналов с чрезвычайно высокой пропускной способностью. Следует ожидать применения также технологий уплотнения по длине волны. Предполагается, что оптика еще долгое время будет единой интегрирующей основой, а для доступа будут применяться те технологии, которые решают конкретные задачи наиболее эффективным способом.

Содержание работы

Введение 6
1.Расчет оборудования шлюзов. 7
1.1Расчет нагрузки на оборудование шлюзов и АТС. 7
1.2Расчет пропускной способности каналов 10
2.Расчет оборудования коммутатора 12
3.Расчет оборудования транспортной пакетной сети 15
3.1 Расчет производительности коммутатора шлюза 15
3.2Расчет ресурса взаимодействия маршрутизаторов без учета резервирования 16
3.3 Расчет ресурса взаимодействия маршрутизаторов с учетом резервирования 18
4. Выбор оборудования сети и параметров подключения 22
4.1 УАТС NEC серии NEAX 2000 22
4.2 Цифровой медиашлюз ITS CGW-PX 24
4.3 Маршрутизатор SmartEdge 800 26
4.4 Коммутатор ZyXELES-4124 31
Заключение 33
Список литературы 34

Файлы: 1 файл

РГР1.docx

— 710.89 Кб (Скачать файл)

Резервирование

  • 1+1 для  всех общих ЦП, тактовый генератор  и независимое питание каждой  линейной карты
  • Процессоры маршрутизации в горячем резерве
  • Перезапускаемые программные процессы (например, PPP, BGP, SNMP, и т. д.)

Условия эксплуатации

  • Температура: от 5 до 40 °C (долговременно); от –5 до 55 °C (кратковременно)
  • Влажность: 5–85 % относительной влажности
  • Питание: –48 В постоянного тока
  • Максимальная мощность системы
  • 1920 Вт
  • Потребление энергии зависит от типа и числа линейных карт.

Соответствие  требованиям

  • NEBS уровня III, соответствие стандартам качества  и безопасности Европейского  Союза, UL 1950, GR-63 Core, GR-1089 Core, ETS 300 386- 2 часть 15 FCC, EN55022 класс A, ETS 300 386-2

Программное обеспечение

Архитектурные функции

  • Перезапускаемые процессы, бесперебойная пересылка  пакетов, процессоры маршрутизации  в горячем резерве, обновление активных компонентов

Виртуальные частные сети

  • Сети MPLS VPN (RFC 2547bis), оператор операторов и Inter-AS VPN, VPN уровня 2 (draft-martini), VPLS (услуги виртуальных частных локальных сетей) и H-VPLS (иерархические VPLS), независимая от транспорта VPN-сеть (MPLS VPN по GRE), групповая передача по MPLS VPN, GRE, аппаратная инкапсуляция GRE

Управление  абонентами широкополосных услуг

  • Аутентификация, авторизация и ведение учетных  записей (AAA) в системе RADIUS, динамическое связывание каналов
  • Поддержка до 48 000 абонентов (сеансов)
  • Поддержка соединений по мостовой схеме на уровне абонентов
  • Динамические / статические абоненты CLIPS

Инкапсуляция

  • PPP/HDLC, cHDLC, Ethernet, IEEE 802.1q, маршрутизация IP-трафика по протоколу ретрансляции кадров RFC 1490, MPLS, MLPPP, 802.3ad, MFLR
  • PPP по сети Ethernet (RFC 2516), PPP по ATM, RFC 1483 по схеме мостового соединения с маршрутизацией IP-трафика по ATM

Туннельный  протокол второго  уровня

  • LNS, LAC
  • 16 000 туннелей

Протоколы маршрутизации

  • BGP-4 (RFC 1771), IS-IS (RFC 1195 и ISO/ IEC10589), OSPFv2 (RFC 2328), RIP v2 (RFC 2453), VRRP (RFC 2338)

Протоколы групповой передачи

  • PIM-SM (RFC 2362 + проект IETF), PIM-DM (проект IEFT), IGMP v1, v2, v3 (RFC 3376), SSM (RFC 3569), MBGP (RFC 2858), MSDP (RFC 3618)

Функции MPLS

  • Средства  управления трафиком, RSVP (RFC 3209), LDP (RFC 3036, 3478), (2547 VPN) VPN уровня 2 (martini), независимая от транспорта сеть, групповая передача, оператор операторов

Качество  обслуживания

  • Классификация пакетов (RFC 2474, 2475, 2597, 2598); маркировка пакетов  DiffServ со стороны ACL, политики входящего трафика или QoS на основании BGP-атрибутов; политики входящего трафика и формирование исходящего трафика на основании классов; формирование очереди по приоритету и EDRR; RED и WRED; MPLS E-LSP (RFC 3270), организация ATM-очереди по каждому пользователю

Иерархическое планирование и управление трафиком

  • Совместимость с техническими требованиями WT-92 и TR-59 форума по DSL

Безопасность

  • Проверка  при помощи пересылки пакетов  по обратному пути (RPF), SSH, поддержка MD5 для протоколов маршрутизации, преобразование ключа, RADIUS, TACACS+; списки ACL, зеркалирование и отбор пакетов

Информированность об абонентах

  • Имя абонента, сеанс, IP-адрес
  • Управление адресами
  • DHCP-ретрансляция, DHCP-прокси, согласование IPCP-параметров, IP-пулы, RADIUS

Расширенные функции

  • Многочисленные  контексты с маршрутизацией между  ними
  • Добавление услуг высшего качества
  • Поддержка кросс-соединений (для трафика уровня 2)
  • Массовая статистика
  • Трансляция сетевых адресов (NAT)
  • Динамически проверяемая статическая маршрутизация
  • Маршрутизация на основе политик
  • Зеркалирование трафика с поддержкой CALEA

Управление  сетями и конфигурацией

  • Поддержка распространенного в отрасли  интерфейса командной строки (CLI) по telnet или протоколу безопасной оболочки (SSH)
  • Многочисленные пользовательские группы или уровни доступа с определяемыми правами доступа
  • Аутентификация пользователей посредством RADIUS, TACACS+, локального файла
  • Настройка на основании транзакций и база данных настроек, включающая фиксации и прерывания настроек, а также возможность отката
  • Поддержка системой EMS NetOp журналов событий, SNMP-ловушек, статистики интерфейсов для устранения неисправностей и выполнения мониторинга, представлений портов и шасси.

4.4 Коммутатор ZyXELES-4124

     ZyXELES-4124 - это коммутатор третьего уровня для использования на уровне ядра в корпоративных и городских Ethernet-сетях, организации межсетевого взаимодействия, агрегации трафика и разбиения сети на сегменты второго уровня. Коммутатор имеет 24 порта 10/100 Мбит/с Ethernet и 4 порта GigabitEthernet RJ-45 из которых 2 совмещены с SFP-слотами (поддерживает трансивер ZyXEL -LX SM, 10 км).

     Продвижение IР-трафика на полной скорости интерфейса, высокая производительность и надежность позволяют использовать этот коммутатор для использования на уровне ядра относительно небольшой корпоративной или операторской сети во всех случаях, когда требуется обеспечить качественную работу критичных приложений и повышенный уровень безопасности сети.

     Богатый набор интерфейсов управления позволяет  гибко и оптимальным образом  управлять каждым отдельным коммутатором и всей сетью в целом.

     Скорость  передачи данных - Ethernet 10 Мбит/с (полудуплексный режим), 20 Мбит/с (дуплексный режим) - FastEthernet: 100 Мбит/с (полудуплексный режим), 200 Мбит/с (дуплексный режим) - GigabitEthernet: 1000 Мбит/с (дуплексный режим).

     Сетевые кабели - 10BASE-T: UTP/STP Кат.З, 4, 5 EIA/TIA-568 (100 м) - 100BASETX UTP/STP Кат 5 F.IA/T1A-568 (100 м) - 1000BASE-T UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (100 м)

     Дуплексный  и полудуплексный режимы для скоростей 10/100 Мбит/с.

     Определение типа кабеля на всех портах автоматическое определение типа кабеля прямой/перекрещенный (MDI/MDIX).

     Потребляемая  мощность максимум 60 Вт .

     Температура окружающей среды при работе 0 °С - 45 СС .

     Температура окружающей среды при хранении: -25 °С- 70 °С

     Рабочая влажность 10 % - 90 % (отсутствие конденсации).

     Интерфейсы:

     -10Base-T: Кабель 2 пары Кат. 3 UTP или лучший;

     -100Base-TX: Кабель 2 пары Кат 5 UTP или лучший;

     -1000Base-T: Кабель 4 пары Кат. 5 UTP или лучший. Производительность и управление:

     1. Неблокируемая коммутация с пропускной  способностью 12,8 Гбит/с

     2. Скорость коммутации кадров –  9,6 млн пак/с

     3. Таблица МАС-адресов на 16000 записей

     4. Таблица IP-адресов на 4000 записей

     5. Буфер данных на 32 МБайт

     6. Коммутация с промежуточным хранением  (store-and-forward)

     7. Приоритезация трафика - 8 очередей приоритетов на порт 802.1 р 

 

Заключение

     В данной работе были изучены основы проектирования мультисервисной сети, включающую в себя IP телефонию, аналоговую и цифровую телефонную сеть, а также LAN. В результате были получены знания о принципах взаимодействия различных элементов мультисервисной сети между собой, об аппаратуре, применяемой для стыковки оборудования. В работе рассмотрено взаимодействие аналоговых и цифровых телефонных сетей с пакетными сетями, произведен расчет нагрузок на различные сетевые устройства, рассчитана производительность узлов сети и пропускная способность соединительных линий. На основе расчетов подобрано необходимое оборудование и построена схема связи мультисервисной сети.

 

Списоклитературы

     1) http://www.telecor.ru/energy/vendors/ericsson/ip-equipment/se800/

     2) http://www.allvoip.ru/catalog/?cat_id=468

     3) http://www.emag.ru/its/voip.htm

     4) http://www.telephonia.ru/ru/254/

     5) http://www.informkom.ru/catalog/item.32.html

Информация о работе Проектирование мультисервисной сети