Материал: Телекоммуникационные системы и сети - КНИГА

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 9.22. Градиентный и диффузный выбор исходящих ЛС

В свою очередь процедура выбора исходящих ЛС в каждом УК может быть детерминированной и вероятностной. В первом случае выбор исходящих ЛС осуществляется однозначно по максимальному значению одного из элементов вектора (9.6). Во втором случае выбор исходящей ЛС производится в результате случайного розыгрыша. При этом исходящие ЛС, имеющие большее значения р\р , получают большую вероятность выбора.

Возможен и комбинированный способ выбора исходящих ЛС, который содержит как вероятностную, так детерминированную компоненты.

Учитывая перечисленные градации, можно указать множество ва­риантов последовательных алгоритмов выбора исходящих ЛС в УК (например, «Диффузный, вероятностный» или «Градиентно-диффуз­ный, детерминированный»),

Параллельный выбор исходящих ЛС. Отличительная особенность алгоритмов с параллельным выбором исходящих ЛС состоит в том, что поиск маршрута между УИ и УП осуществляется одновременно по всем исходящим ЛС в определенной зоне сети связи.

Если выбор ширины зоны, в которой осуществляется поиск мар­шрута, определяется однозначно, по заранее выбранным критери­ям, то такой выбор будем называть детерминированным. Если же выбор ширины зоны поиска маршрута осуществляется в результате случайного выбора, то в данном случае выбор будем называть ве­роятностным.

Классическим примером параллельного выбора исходящих ЛС с детерминированным выбором ширины зоны поиска маршрута явля­ется алгоритм, получивший во многих публикациях название волно­вой, или лавинный. При поступлении заявки на организацию маршру­та между парой узлов в УИ формируется поисковая посылка, которая пересылается ко всем соседним с ним узлам. В соседних УК эта про­цедура повторяется. Таким образом, поисковая посылка попадает во все узлы сети, причем через время, равное времени его передачи по кратчайшему маршруту. Основным недостатком волнового метода маршрутизации является дополнительная нагрузка, которая создает­ся передачей поисковой посылки во все стороны, в том числе и в про­тивоположную сторону от УП.

Локально-волновой метод маршрутизации [17] является обоб­щением волнового метода маршрутизации и логического способа по­лучения ПРИ на сети связи. Локально-волновой метод маршрутиза­ции в зависимости от организации выбора исходящей ЛС может быть отнесен к параллельным и параллельно-последовательным методам. В то же время, способ выбора зоны, в которой осуществляется поиск маршрута, в локально-волновом методе может быть вероятностным, детерминированным и комбинированным.

Рис. 9.23. Поиск маршрута локально-волновым методом

Локально-волновой метод маршрутизации состоит в том, что для на­хождения оптимального маршрута в сети между парой узлов из УИ орга­низуется волновой поиск, но не во всех направлениях, а лишь в сторону УП. Волна поиска при этом распространяется в некоторой зоне (рис. 9.23). Ширина и форма зоны в зависимости от приоритета абонента может устанавливаться в заданных пределах. На рис. 9.23 показан ло­кально-волновой поиск на сети от УИ к УП в некоторый момент времени, соответствующий примерно половине пути между парой узлов. Из ри­сунка видно, что поисковая волна - это подвижная узкая зона, все узлы в пределах которой охвачены процессом волнового поиска. По мере продвижения к УП волна оставляет за собой ЛС, исходящие из УИ. Чем выше приоритет абонента, тем больше возможностей он имеет для установления соединения. Таким образом, при данном методе в каждом узле определяются исходящие ЛС из данного узла к смежным узлам, наиболее близко совпадающие с геометрическим направлени­ем на искомый узел. Выбранные исходящие ЛС располагаются в ряд по степени предпочтительности.

Количество подсоединенных ЛС, а следовательно, и ширина поисковой волны, определяется приоритетом вызывающего абонента. В частности, для абонентов низшей категории количество выбранных ЛС может не пре­вышать одного, тогда поиск превращается в «чисто» последовательный.

На рис. 9.24 приведена классификация методов маршрутизации на сети связи. Из рисунка следует, что существует множество вариантов реализации как последовательных, так и параллельных методов маршрутизации. Например: «Вероятностный, диффузный с использо­ванием динамического формирования ПРИ методом рельефов».

Рис. 9.24. Классификация методов маршрута

Ниже в табл. 19.2 приводится перечень устройств, реализующих те ими иные функции маршрутизации.

Т а б л и ц а 9.2. Устройства, реализующие функции маршрутизации

Наименование устройства

Характеристика и функции устройства

Пример схемы включения устройства

Номер подуровня маршрутизации

1

2

3

4

Повторитель

Выполняет функции регенерации сигналов. Принимает сигналы от пользователя или из оконечного УК и побитно, синхронно передает их другому повторителю или пользователю. Тем самым улучшая форму, мощность и синхронизацию сигналов и т.д.

1

Концентратор

Выполняет все функции повторителя, который имеет несколько портов и объединяет трафик нескольких пользователей или УК. Таким образом, концентратор выполняет функции: повторителя; мультиплексора и демультиплексора; устройств защиты сети от несанкционированного доступа.

1,2

Мост

Осуществляет выбор исходящих ЛС (формирует таблицы коммутации). Делит сеть на независимые подсети. Разрешает передачу сообщения пользователей из одной подсети в другую только в том случае, если такая передача необходима. Тем самым изолирует трафик одной подсети от трафика другой с целью уменьшения возожности несанкционированного доступа к данным.

Мост обрабатывает пакеты последовательно.

1,2

Коммутатор

Осуществляет выбор исходящих ЛС (формирует таблицы коммутации). Выполняет функции моста, который обрабатывает пакеты в параллельном режиме.

1,2

Маршрутизатор

Выполняет все функции маршрутизации: формирование ПРИ (формирование таблиц маршрутизации); выбор исходящих ЛС (формирование таблиц коммутации).

Дополнительные функции: связывает в единую сеть подсети, построенные с использованием различных сетевых топологий; выполняет буферизацию, фильтрацию передаваемых пакетов; осуществляет приоритетную обработку трафика

1,2,3

Сервер маршрутов

Собирает и анализирует информацию о топологии сети, а затем по запросам передает ее маршрутизаторам, которые освобождены от функций создания ПРИ

1,2,3

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятиям «информация», «сообщение», «сигнал».

2. Как измеряется количество информации? Определите энтропию источни­ка, вырабатывающего независимые символы a1 и а2, если р(а1) = 0,3. Сравните полученное значение с вариантом, когда p(a1) = р(а2) = 0,5.

3. Какой сигнал называется цифровым сигналом данных (ЦСД)? Что такое единичный интервал, единичный элемент, значащий момент ЦСД?

4. Какой параметр является представляющим (информационным) при ам­плитудной модуляции?

5. Чем отличаются изохронные сигналы от анизохронных?

6. Поясните определения: непрерывный, дискретный и расширенный дис­кретные каналы.

7. Чем отличается канал постоянного тока от дискретного канала?

8. Определите скорость телеграфирования в бодах и скорость передачи информации R (бит/с), если длительность единичного элемента , передача осуществляется кодовыми комбинациями длиной n = 10, число информационных элементов k = 8. Число значащих позиций пере­даваемого сигнала равно двум.

9. Какие функции выполняют устройства поэлементной синхронизации?

10. К чему приводит нарушение групповой синхронизации?

11. К чему приведет нарушение цикловой синхронизации в двухканальной системе с временным разделением каналов? Проиллюстрируйте свои со­ображения рисунком.

12. Каково назначение кодера и декодера источника, кодера и декодера ка­нала и устройств преобразования сигналов?

13. В чем заключается основная идея «сжатия» передаваемых сообщений?

14. Что такое протокол?

15. Опишите эталонную модель взаимосвязи открытых систем.

16. Опишите основные функции, реализуемые уровнями ЭМ ВОС.

17. Дайте определение понятий «служба» и «услуга».

18. Какие методы коммутации используются в сетях связи?

19. В чем отличие метода коммутации сообщений и метода коммутации пакетов?

20. Опишите режимы виртуальных соединений и датаграммный. Какова об­ласть их применения?

21. Дайте определение: маршрут; маршрутизация; таблица маршрутизации; план распределения информации на сети связи.

22. Назовите основные требования, предъявляемые к маршрутизации.

23. Назовите основные методы формирования ПРИ на сети связи.

24. Перечислите достоинства и недостатки метода рельефов.

25. Перечислите достоинства и недостатки игрового метода.

26. Перечислите достоинства и недостатки логического метода.

27. Перечислите достоинства и недостатки логически-игрового метода.

28. Перечислите достоинства и недостатки волнового метода.

29. В чем суть локально-волнового метода маршрутизации?

30. Назовите основное назначение устройств: повторитель; концентратор; мост; коммутатор; маршрутизатор; сервер маршрутов.

Список литературы

1.

1. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов. -М.: Радио и связь. 1986. - 304 с.

2. Игнатов В.А. Теория информации и передачи сигналов. - М.: Сов. радио, 1979. -278с.

3. Липкин И.А. Основы статистической радиотехники, теории информации и кодиро­вания. - М.: Сов. радио, 1978. - 240 с.

4. Передача дискретных сообщений: Учеб. для вузов / В.П. Шувалов, Н.В. Захарченко, В.О. Шварцман и др.; Под ред. В.П. Шувалова.- М.: Радио и связь, 1990. -464 с. 5. ГОСТ 17657-79. Передача данных. Термины и определения.

6. Дузаров О. Протокол сжатия данных для модемов V.42bis // Модемы: Разработка и использование в России. Технология электронных коммутаций. - М., 1996. - Т.62. 7. Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. - М.: Радио и связь, 1982. -304с.

8. Системы связи / В.Н. Васильев, А.П. Буркин, В.А. Свириденко: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1987. - 280 с.

9. Шварцман В.О. Передача данных: функциональные блоки, компоненты, их взаи­модействие, интерфейсы // Вест, связи. - 1996. - № 9.

10. Шварцман В.О. Телематика вступает в XXI век// Электросвязь. - 1996. - № 10.

11. Концепция развития связи Российской Федерации / В.Б. Булгак, Л.Е. Варакин, Ю.К. Ивашкевич и др.; Под ред. В.Б. Булгака, Л.Е. Варакина. - М.: Радио и связь, 1995. -224с.

12. Самойленко С.И. Сети ЭВМ. - М.: Наука, 1986. - 160 с.

13. Якубайтис Э.А. Информационно-вычислительные сети. - М.: Финансы и статисти­ка, 1984.-232с.

14. Проектирование и техническая эксплуатация сетей передачи дискретных сообще­ний: Учеб. пособие для вузов / М.Н. Арипов, Г.П. Захаров, СТ. Малиновский, ГГ. Яновский; Под ред. Г.П. Захарова:- М.: Радио и связь, 1988. - 360 с.

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/161622