От IP-телефонии к IP-коммуникациям (часть 3)


Реализация современных компьютерных технологии и развертыванеи широкополосных сетей передачи цифровых данных обеспечивают оптимальные условия для ускоренного внедрения IP-коммуникаций

trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)trans От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3)  

Евгений Рудометов 
 

 >>    Часть 2 
  

Технология DWDM

В настоящее время сети нередко объединяют большое количество компьютеров, удаленных друг от друга на значительные расстояния. Это приводит к необходимости прокладки сравнительно длинных линий связи, что сказывается на стоимости организации и эксплуатации сети.

Один из способов снижения общих расходов — использование методов уплотнения информации. Это позволяет не только уменьшить количество линий передачи, но и увеличить пропускную способность.

В оптических системах передачи применяются те же методы образования многоканальной связи, что и в обычных системах передачи по электрическому кабелю. К ним относятся хорошо отработанные методы частотного и временного разделения каналов. Во всех случаях оптической передачи информации обеспечивается модуляции несущего информацию оптического луча. В промодулированном виде световой сигнал передается по оптическому каналу, представленному кварцевым волокном. В результате обеспечивается передача огромных потоков информации.

Сознавая перспективность оптических технологий, многие компании ведут интенсивные исследования, связанные с их развитием. Реализацией полученных результатов становятся  соответствующая продукция.

В качестве примера можно привести оптические средства передачи данных компании Cisco, являющейся признанным мировым лидером в области сетевых технологий. В добавление традиционных компонентам, к которым относятся волоконно-оптические кабели, лазерные светодиодные (излучающие) и фотодиодные (принимающие) преобразователи, компания Cisco представила на рынок очередные изделия, относящиеся к построению DWDM-сетей. Здесь необходимо напомнить, что DWDM означает Dense Wavelength Division Multiplexing — спектральное уплотнение каналов.

Принцип работы системы со спектральным уплотнением каналов довольно прост. Заключается он в использовании большого количества лазерных лучей. Данные лучи с разными длинами волн, где каждая длина волны несет свою информацию, вводятся в световод через специальное устройство, так называемый мультиплексор. Далее сигналы усиливаются оптическим усилителем и передаются по волоконной линии нередко на большое расстояние. На другом конце расположен демультиплексор — устройство, разделяющее оптические каналы. Благодаря такой схеме по одному световоду можно одновременно передавать очень большое количество информационных каналов (Рис. 3), что обеспечивает очень высокие показатели пропускной способности.

 

DWDM1 500x312 От IP телефонии к IP коммуникациям (часть 3) 

Рис. 3. Обработка информации и передача данных с помощью модуля DWDM

 

Итак, технология DWDM обеспечивает мультиплексирование и передачу данных по оптическому каналу нескольких сигналов от разных источников. При этом каждый сигнал передается на своей длине волны, в результате чего по одному оптоволокну может передаваться более 1000 каналов информации. Остается добавить, что в кабелях может использоваться более десятка стандартных жил оптоволокна (Рис. 1 и Рис. 2).

В основу решений DWDM-сетей положена мультисервисная транспортная платформа Cisco ONS 15454 MSTP. Эта платформа использует новейшие оптические усилители, мультиплексоры и перенастраиваемые транспондеры (transponder от transmitter-responder — передатчик-ответчик).

Аппаратная функциональность DWDM-платформы Cisco ONS 15454 MSTP включает транспондерные карты,  макспондеры (позволяют организовать одновременную передачу 4 потоков STM-16 на одной длине волны), усовершенствованные усилители,  гибкие оптические мультиплексоры ввода/вывода (Рис. 3).

Среди совместно используемых элементов следует отметить 40-канальный настраиваемый оптический mesh-мультиплексор ввода/вывода (ROADM — Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer), поддерживающий от 2 до 8 направлений в DWDM–системе, карты Ethernet Xponder и систему мультисервисной агрегации SONET/SDH на базе карты MSPP-on-a-Blade.

Cisco Mesh ROADM обеспечивает переход от линейных и кольцевых сетей DWDM к более эффективным полносвязным (Mesh) оптическим сетям DWDM при одновременном упрощении управления, активации услуг и диагностики. Cisco Ethernet Xponder позволяет агрегировать потоки Ethernet со скоростями от 1 Мбит/с до 1 Гбит/с в оптические каналы 10Гбит/с. При этом, как утверждают специалисты Cisco, у компании  есть средства, обеспечивающие передачу по каждой оптоволоконной паре до 32 каналов по 10 Гбит/с, что значительно больше традиционных 1 Гбит по витой паре.

Не перечисляя все остальные компоненты, необходимо отметить, что Cisco предлагает полностью законченные решения. Такие решения позволяют создавать многоцелевые сети, реализующие большое количество функций, включая IP-телефонию

В следующей части  данной статьи рассмотрены некоторые особенности распространенных программных средств IP-телефонии.
   
 

>>    Часть 4  
      


Ссылки по теме

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.