Ngn что это

Содержание:
В последнее время модным выражением стали мультисервисные сети или NGN (Next Generation Networks). Лагерь специалистов расколот на две части: одни считают, что использование данной технологии это лишь дань моде, в то время как другая часть считает, что NGN насущная необходимость.
Концепция сетей связи следующего поколения (Next Generation Networks, NGN) содержится, в частности, в «Концептуальных положениях по построению мультисервисных сетей на ВСС России», утвержденных еще в 2001 году Минсвязи РФ:
«Сеть связи следующего поколения (NGN) концепция построения сетей связи, обеспечивающих предоставление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению, персонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений, предполагающая реализацию универсальной транспортной сети с распределенной коммутацией, вынесение функций предоставления услуг в оконечные сетевые узлы и интеграцию с традиционными сетями связи».
Более конкретное определение NGN, данное в компании «Комстар», гласит, что эта концепция предполагает возможность передачи по единому широкополосному каналу связи голоса, данных и видеоинформации.
Базовым принципом концепции NGN, по версии разработчиков Положений Минсвязи, является отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами.
Функциональная модель сетей NGN, в общем случае, может быть представлена тремя уровнями: транспортным уровнем, на котором решается задача коммутации и передачи информации пользователю; уровнем управления коммутацией и передачей информации, на котором решается задача обработки информации сигнализации, маршрутизация вызовов и управление потоками, и уровнем управления услугами. Последний позволяет реализовать специфику услуг, и применять одну и ту же программу логики услуги вне зависимости от типа транспортной сети (IP, АТМ, FR и т.п.) и способа доступа. Наличие этого уровня позволяет также вводить на сети любые новые услуги без вмешательства в функционирование других уровней. Уровень управления услугами может включать множество независимых подсистем («сетей услуг»), базирующихся на различных технологиях, имеющих своих абонентов и использующих свои, внутренние системы адресации.
Архитектура NGN
Источник: Минсвязи РФ
Основу сети NGN составляет универсальная транспортная сеть, реализующая функции транспортного уровня и уровня управления коммутацией и передачей.
В состав транспортной сети NGN могут входить:
- транзитные узлы, выполняющие функции переноса и коммутации;
- оконечные (граничные) узлы, обеспечивающие доступ абонентов к мультисервисной сети;
- контроллеры сигнализации, выполняющие функции обработки информации сигнализации, управления вызовами и соединениями;
- шлюзы, позволяющие осуществить подключение традиционных сетей связи (ТФОП, СПД, СПС).
Контроллеры сигнализации могут быть вынесены в отдельные устройства, предназначенные для обслуживания нескольких узлов коммутации. Использование общих контроллеров позволяет рассматривать их как единую систему коммутации, распределенную по сети. Такое решение, по мнению разработчиков, не только упрощает алгоритмы установления соединений, но и является наиболее экономичным для операторов и поставщиков услуг, так как позволяет заменить дорогостоящие системы коммутации большой емкости небольшими, гибкими и доступными по стоимости даже мелким поставщикам услуг.
Говоря о конкретных проектах по развертыванию NGN, реализованных в 2003 году, стоит, прежде всего, упомянуть проект компании «Комстар», которая запустила в Москве сеть связи нового поколения на базе технологии MPLS. Эта сеть позволяет вести обмен информацией между корпоративными сетями абонентов, которые используют различные сетевые протоколы. На базе своей сети, технологией доступа к которой является Ethernet, «Комстар» предоставляет такие сервисы, как передача пакетированного голоса, широкополосный доступ в интернет, а также организацию VPN со скоростью до 100 Мбит/с и др.
Концепцию NGN пытаются реализовать и провайдеры услуг классической телефонии. Однако, по мнению Игоря Масленникова, дальше разговоров у них дело не идет:
«На сегодня вся эта концепция NGN сводится к тому, что традиционные операторы все ищут фокус, который им позволит от того, что у них есть сейчас, получить светлое . Но фокус так и не получается, и поэтому бесконечные разговоры про NGN не прекращаются».
Итак, ввиду того, что понятие NGN с точки зрения технологий весьма неопределенно, складывается впечатление о том, что это скорее маркетинговый термин. Какая сеть подходит под концепцию NGN, а какая нет, определить практически невозможно. , переход к сетям нового поколения будет происходить постепенно, по мере развития технологий пакетной передачи трафика.
SBC пограничные контроллеры сессий
Если своеобразным «технологическим хитом» предыдущей конференции по было устройство под названием софтсвич (Softswitch), то на 8-ой конференции, прошедшей в ноябре прошлого года, вовсю говорили о так называемых SBC (Session Boarder Controller), что можно перевести как «пограничный контроллер сессий».
В России существует пока, пожалуй, единственный поставщик данных решений (остальные, по мнению экспертов, «погоды не делают»). По данным менеджера по маркетингу компании Mera Networks («МЕРА») Натальи Ирдименьевой, к настоящему времени компания совершила порядка 200 инсталляций своих систем MVTS (Mera VoIP Transit SoftSwitch) во всем мире, причем более половины из этого числа приходится на Россию. Несмотря присутствие в названии этого продукта термина «софтсвич», обусловленное историческими причинами (на момент начала производства MVTS термин SBC просто отсутствовал), эти решения позиционируются именно как пограничные контроллеры сессий, а не как решения класса софтсвич.
Крупнейшие операторы уже используют эти решения в своих сетях. Так, российское представительство мирового телекоммуникационного гиганта Equant объявляло в ноябре прошлого года о внедрении MVTS, с помощью которого в компании надеются добиться более эффективной маршрутизации на территории России. Вместе с тем, более мелкие операторы все еще сомневаются о целесообразности внедрения в своих сетях SBC. Например, Дмитрий Красильников, директор по маркетингу Корпорации ОСС не совсем понимает, какую выгоду дает пограничный контроллер сессий операторам .
Что касается зарубежных поставщиков SBC, то к ним можно причислить такие компании, как Acme Packet, Jasomi, Kagoor Networks, Netrake и NexTone Сommunications. По прогнозам западных аналитиков, рынок пограничных контроллеров ждет стремительный рост.
Рынок решений SBC в мире (прогноз объемов продаж)
Источник: Yankee Group, 2003
В качестве одной из тенденций развития решений SBC стоит отметить их интеграцию с биллинговыми системами. Такие примеры уже есть и в России так, компания «МЕРА» и Ассоциация CBOSS объявили недавно о начале совместного проекта по интеграции биллинговой системы CBOSS и пограничного контроллера соединений Mera VoIP Transit Softswitch (MVTS). В рамках данного соглашения, в частности, будут проведены работы по обеспечению более глубокой технологической совместимости решений. Как предполагается, в результате этих работ клиенты впервые получат в свое распоряжение комплексную систему мониторинга и управления роутингом своей сети, сбора и анализа статистики, мониторинга работы системы, а также более удобный интерфейс управления.
Для того чтобы понять, чем же хорош пограничный контроллер сессий, нужно, , вспомнить, что такие привычные «интернетовские» сервисы, как веб, ftp, электронная почта не являются сервисами реального времени, в то время как, например, телефония или видеконференцсвязь, наоборот, происходят в реальном времени. Именно в этой связи, у провайдеров услуг , подавляющее большинство которых выросло из провайдеров услуг интернет, стали все чаще возникать проблемы.
Игорь Масленников приводит следующий типичный пример: «Предположим, существует оператор , который работает в Москве и имеет партнеров в и во Вьетнаме. Существуют установленные и обговоренные тарифы, но в момент может оказаться, что тариф на терминацию трафика, который предлагает вьетнамский оператор, выгоднее, чем тарифы американского оператора от его вьетнамских партнеров. Очевидное решение московского оператора перепродать трафик от вьетнамского партнера американскому и заработать на этом. Это достаточно популярный сегодня бизнес. Однако здесь есть одно большое „но“. Через некоторое время американский оператор, изучив пакетов с голосом от вьетнамского оператора, обнаруживает адрес вьетнамского оператора, и посреднические услуги московского оператора становятся лишним звеном в цепи. Естественно, американский оператор попытается договориться с вьетнамским напрямую по его тарифам».
, которые входят в число функциональных элементов интернет, не «понимают» телефонную (видео, мультимедиа) сигнализацию и не управляют коммуникационными сессиями между абонентами. По этой причине, они не могут, в частности, блокировать или обслуживать вызовы на основании телефонного номера или адреса SIP, H.323 ID и сгенерировать, например, сигнал «занято».
С другой стороны, такие элементы операторских сетей , как софтсвичи (softswitches), H.323 привратники (gatekeepers), и сигнальные контроллеры (Call Agents) занимаются исключительно телефонной сигнализацией инициированием, установлением соединения, его мониторингом, управлением и завершением, но не контролируют , потоки голосового трафика. Между тем потребность в контроле и управлении действительно существует начиная от информации о качестве и заканчивая параметрами сети, которые зафиксированы в соглашении о качестве обслуживания (SLA). Устройством, которое решает этот круг задач, и призван стать SBC.
Возвращаясь к примеру о московском, вьетнамском и американском операторах, приведенном Игорем Масленниковым, отметим следующее. Если бы у московского оператора был хотя бы один SBC, то он бы и стал единственной точкой его операторской сети. Таким образом, «увода» американским партнером вьетнамского трафика можно было бы избежать, так как, с точки зрения американского и вьетнамского операторов, вся сеть московского коллеги выглядела бы и для сигнализации и для , для самих разговоров.
SBC решает также и важные аспекты безопасности работы в . Один из них связан с работой конечных пользователей через NAT/firewall. SBC может использоваться как единственная точка входа в сеть и как устройство, общающееся с файрволом для поддержания в открытом состоянии сигнальных портов и динамического управления портами для .
Другой аспект использования пограничных контроллеров связан с сокрытием инфраструктуры оператора (шлюзов, софтсвичей, гейткиперов и т. д.), принципов устройства и работы сети от посторонних. Поскольку SBC является единственной точкой входа в операторскую сеть, то эта задача решается достаточно легко.
Проблема обеспечения качества обслуживания с помощью SBC также имеет несколько аспектов. Один из наиболее важных контроль за доступной полосой пропускания и управление количеством одновременных вызовов через канал фиксированной пропускной способности, например от корпоративной сети до оператора. Второй аспект постоянный мониторинг статистики звонков по направлениям и ее анализ по критериям качества, принятие решений о маршрутизации вызова в реальном времени. Именно такой подход, по мнению Игоря Масленникова, становится доминирующим при обеспечении качества сервиса .
Кроме того, SBC может решать проблемы взаимодействия сетей, работающих на разных протоколах, например, и Н.323 сети, или обеспечивать транскодинг преобразование из одного кодека в другой.
Итак, SBC новый элемент операторской сети, ответственный за ее соединения с другими операторскими сетями. По мере расширения ассортимента операторских сервисов, ему предстоит довольно длительная эволюция и, возможно, «обрастание» новыми функциями.
Виталий Солонин / CNews Analytics
Мультисервисные сети нового поколения NGN
Если вам необходима единая надежная платформа, которая позволит поставщикам услуг передавать данные различных видов (голосовая информация, видео, файлы и другие), сети следующего поколения NGN (Next Generation Network) подойдут для решения такой задачи. Разработанная система предоставит заказчикам важные преимущества: универсальность, быструю масштабируемость, простое управление и необходимую пропускную способность. Инженеры компании Winncom Technologies спроектируют и построят мультисервисные сети связи для компаний и организаций любой сферы деятельности.
Маршрутизаторы/Routers
Коммутаторы/Switches
Next generation firewall
Что такое NGN?
Это мультисервисная сеть связи, в которой реализована интеграция передачи различных типов данных, в том числе мультимедийного контента, голоса. Ядро такой сети составляют опорные IP-сети. Особенности сетей нового поколения (NGN) — разделение всех данных на два компонента. Первый – это сигнальные данные, которые необходимы для предоставления сервисов и коммутации. Второй составляет сама передаваемая информация.
Сфера применения технологии
Наши инженеры работают с проектами любой сложности. Мы подберем оптимально подходящее оборудование и ПО, которые позволят заказчикам предоставлять такие услуги:
Ngn что это
Компании группы «НАТЕКС» много лет работают с операторами технологических сетей связи. Предприятия транспорта нефти и газа, железнодорожники, силовые ведомства давно и успешно применяют такие решения, как SDH и PDH ЦСП серий FlexGain, «МEGATRANS», «Nateks ММХ». В последние годы большие усилия вкладываются в развитие направления NGN (Next Generation Networks), разрабатывается и внедряется множество новых устройств, основанных на пакетных протоколах. Концепция NGN успешно зарекомендовала себя в публичных сетях, как в России, так и во всем мире. Каковы особенности и перспективы ее применения в технологических сетях связи? Размышления на эту тему представлены ниже.
Построение сетей нового поколения применительно к ОТС
Основным принципом построения сетей нового поколения (NGN) является интеграция разнородных систем в единую инфраструктуру с использованием единого протокола передачи информации. На текущий момент для сетей нового поколения наиболее используемым является протокол IP (транспорт для приложений 3-го уровня) и MPLS (транспортный протокол 2-го уровня).
Сети оперативно-технологической связи (ОТС) эксплуатируются во многих ведомствах (Газпром, Транснефть, РЖД и т. д.) для обеспечения потребностей различных участников организации профильной деятельности компании (транспортировка газа, нефти, организация движения). Сети ОТС напрямую или косвенно (в зависимости от рода соединения) связаны с надежностью, эффективностью и безопасностью эксплуатации основных технологических объектов. Технологическая сеть связи оказывает следующие услуги:
местной телефонной связи;
междугородной и международной телефонной связи;
оперативно-технологической связи (более 20 видов диспетчерской связи, перегонной связи, межстанционной связи и т. п.);
технологической радиосвязи;
аудио- и видеоконференцсвязи;
документальной связи (передача телеграмм, факс);
передачи данных;
местной громкоговорящей связи и др.
Для построения транспортной (первичной) сети NGN используются два основных подхода. Первый — на основе технологии IP/MPLS. В этом случае маршрутизаторы или коммутаторы, поддерживающие пакетные протоколы IP/MPLS и/или Ethernet устанавливаются на «темное» волокно и являются единственной транспортной платформой.
Второй — это реализация транспорта NGN «поверх» SDH. Данное решение подразумевает установку SDH-мультиплексоров уровня STM1/4/16/64 в качестве магистральной транспортной сети с предоставлением интерфейса Ethernet в качестве транспорта для приложений NGN. Примеры данных схем реализаций NGN для сетей ОТС представлены на рис. 1 и 2.
Сети передачи данных (СПД) и сети общетехнологической связи (ОБТС) практически не отличаются по составу и требуемому качеству услуг от сетей общего пользования. Мировая и отечественная практика показала, что для них подход NGN является экономически оправданным. Поэтому, как показано на обоих рисунках, мы предлагаем строить их на основе пакетных транспортных систем.
В сетях оперативно-технологической связи (ОТС), в отличие от сетей общего пользования, применяется большое число разнообразного оконечного оборудования (вторичная сеть), имеющего только аналоговые или традиционные цифровые TDM-интерфейсы (Е1). Большинство этого, уже давно эксплуатирующегося и «обкатанного» оборудования не имеет IP-ориентированных интерфейсов. Как состыковать его с сетью NGN?
В случае решения «NGN поверх SDH» (рис. 2) проблемы сопряжения нет. Для связи устройств ОТС используются TDM-интерфейсы мультиплексоров SDH. Поэтому рассмотрим подробнее более сложный случай (рис. 1), когда в магистральной сети имеется «только пакетный транспорт».
Итак, реализация традиционных технологических приложений ОТС (диспетчерская связь, конференцсвязь и т. д.) в сети, где имеется только IP-транспорт, хотя и сложнее, чем в случае «NGN поверх SDH», но возможна. Первый путь — замена всех специфических оконечных устройств сетей ОТС на принципиально новые, основанные на IP. При всей кажущейся привлекательности такого подхода, на настоящий момент его следует отбросить как нереализуемый. Ни в России, ни за рубежом просто не производится всего необходимого в ОТС оборудования, предназначенного для работы через IP-сети.
Кроме того, объем инвестиций, требуемых на замену всего парка, например, диспетчерского оборудования, настолько велик, что рентабельность проекта становится недостижимой.
Остается вторая возможность — интеграция существующих специфических оконечных устройств вторичной сети ОТС в NGN-сеть, т. е. реализация в сети NGN стандартных TDM-интерфейсов.
Интеграция оконечных устройств ОТС с пакетной сетью может быть осуществлена на основе двух семейств протоколов: «голос через IP» (Voice over IP — VoIP) и «TDM через IP» (TDMoIP). Сложность использования технологий VoIP заключается в специфике применяемых в ОТС сигнализаций (и для аналоговых и для цифровых сопряжений). Соответственно, реализация таких сигнализаций отсутствует среди готовых решений как на уровне продуктов, так и комплектов БИС (интегральных схем) для их построения.
Намного более простым и эффективным представляется использование технологий TDMoIP. Преимуществом такого подхода является полная совместимость с существующим оборудованием вторичной сети ОТС. Устройства TDMoIP прозрачно передают потоки Е1/FE1 через пакетную сеть с сохранением всех специфических сигнализаций. Таким образом, для устройств вторичной сети все остается «как было», и единственным вопросом, требующим проверки, является чувствительность оборудования вторичной сети к задержке, характерной для работы TDM over IP шлюзов.
НТЦ НАТЕКС имеет опыт разработки и производства TDMoIP- и VoIP-шлюзов для применения в сетях ОТС и ОБТС. На его основе можно с уверенностью сказать, что описанный выше подход обеспечивает надежность связи, а это является главным параметром в ведомственных сетях. Однако, сравнение технико-экономических параметров обоих решений (рис. 1 и 2) в подавляющем большинстве случаев приводит к «победе» подхода «NGN поверх SDH» (рис. 2). Причин этому несколько. Это и появление многофункциональных пакетных технологий в оборудовании SDH нового поколения, и проверенная годами надежность механизмов защиты трафика SDH, и, конечно, цена решения.
Если раньше рынок SDH был довольно сильно монополизирован мировыми гигантами, что приводило к высоким ценам на оборудование, то сегодня SDH — это «система на одной микросхеме» (System on Chip), поэтому производство оборудования SDH налажено десятками предприятий, в том числе отечественными.
В то же время рынок магистральных IP/MPLS-решений реально оказался под контролем одного-двух западных вендоров. Отечественные предприятия, в том числе компания «Nateks Networks», пытаются положить конец такой ситуации, но это дело не одного года. А до тех пор, пока цена магистральных IP/MPLS-коммутаторов и маршрутизаторов не снизится до приемлемого уровня, SDH- и TDM-технологии все еще останутся конкурентоспособными на рынке ведомственных технологических сетей не только по параметрам надежности, но и по экономическим показателям. Рассмотрим подробнее новые технологии «NGN поверх SDH».
Передача пакетного трафика через сети SDH MultiService Transport Platform
Технология SDH, разработанная изначально для объединения и синхронной передачи по волоконно-оптическим линиям PDH-потоков, давно получила широкое распространение во всем мире. Такие достоинства, как большая пропускная способность трактов, гибкость, возможность динамически наращивать емкость сети без прерывания трафика, очень высокая степень надежности, обусловленная различными механизмами резервирования, возможность выделения (добавления) каналов в любой точке сети, удобство управления и администрирования, способствовали широкому внедрению SDH, в том числе и в сетях ОТС.
Однако бурное развитие информационных технологий и появление концепции NGN привело к резкому росту потребностей предприятий и отраслей в высокоскоростных сетях передачи данных, трафик которых обычно представляет собой пакеты переменной длины.
Основная сложность при передаче данных через сети SDH заключалась в том, что пакетную информацию необходимо упаковать в виртуальные контейнеры, предназначенные для передачи TDM-трафика. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации явилось появление мультисервисных транспортных платформ (Multi Service Transport Platform — MSTP) на основе протоколов SDH.
Созданные на основе синхронных мультиплексоров уровней STM-1/4/16/64, мультисервисные транспортные платформы успешно решают задачу объединения трафика с временным разделением каналов (TDM) и трафика Ethernet с коммутацией пакетов в агрегатные потоки со скоростью от 155 Мбит/с до 10 Гбит/с, но и это далеко не предел. Применение технологии SDH и спектрального уплотнения WDM позволяет увеличить пропускную способность трактов до 40 Гбит/с при теоретическом пределе скорости в несколько терабит в секунду (Тбит/с).
Сохраняя все вышеперечисленные достоинства технологии SDH, MSTP предоставляют широкие возможности для построения интеллектуальных, самовосстанавливающихся сетей с качественно новым набором услуг.
Рассмотрим подробнее новые возможности мультисервисных транспортных платформ на базе SDH. Для передачи пакетной информации и организации сети передачи данных (СПД) могут использоваться различные физические интерфейсы. Интерфейс Fast Ethernet (FE) 10/100BaseT при поддержке технологии GFP (Generic Framed Procedure) позволяет эффективно передавать Ethernet-трафик через сети SDH, упаковывая его в стандартные контейнеры уровня VC-12 и VC-3. При этом ширина полосы пропускания для каждого канала Ethernet может быть динамически настроена в диапазоне от 2 до 100 Мбит/с с шагом в 2 Мбит/с. Данная особенность дает возможность предоставления услуги «полоса пропускания по запросу».
Интерфейс Gigabit Ethernet 1000BaseX дает возможность создавать мосты пропускной способностью до 1 Гбит/с в магистралях уровня STM-16 и STM-64 для организации глобальных сетей (WAN). Так же как и у интерфейса Fast Ethernet существует возможность динамической регулировки полосы пропускания канала Gigabit Ethernet.
Для оптимизации услуг передачи данных используется механизм автоматической регулировки полосы пропускания линии (LCAS) и функция виртуального сцепления контейнеров (VCAT). При организации сквозных каналов Ethernet в кольцевых топологиях данные могут передаваться между узлами сети по разным независимым маршрутам. Данная задача особенно актуальна в крупных сетях, когда в агрегатном потоке не всегда имеется достаточное количество свободных виртуальных контейнеров. В случае пропадания потока на одном из направлений система автоматически перенастроит полосу пропускания без потери трафика.
Функция встроенного коммутатора второго уровня (switch layer 2) с поддержкой технологии виртуальных ЛВС (VLAN) позволяет избежать затрат на дополнительное оборудование (повторители, мосты, коммутаторы) при объединении отдельных ЛВС в единую структурированную сеть передачи данных. При этом узлы сети могут быть разделены логически при помощи добавления меток виртуальной сети или физически на основе идентификаторов определенных портов.
Различные виды применяемой политики безопасности позволяют значительно повысить эффективность, надежность и защищенность сети. Сортировка и фильтрация пакетов может осуществляться на основании приоритетов, определяемых классом (CoS) или качеством услуги (QoS). Для предотвращения широковещательных штормов и образования шлейфов трафика Ethernet в кольцевых топологиях применяется высокоскоростной протокол «связующего дерева» RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).
Возможность структурирования крупных многокольцевых сетей путем деления их на ячейки меньшего размера значительно увеличивает их динамичность, сокращает простаивающие резервные емкости и, следовательно, обеспечивает максимальную эффективность использования полосы пропускания.
Наличие в SDH различных алгоритмов защиты передаваемого трафика, таких как SNCP, MSP, MS-SPRing, позволяет организовать резервирование трактов STM-1/4/16/64 целиком или отдельных маршрутов внутри данных трактов. При этом резервирование может быть организовано в любых сетевых топологиях — кольцевой, линейной, ячеистой, смешанной, что позволяет максимально увеличить надежность сети.
В соответствии с требованиями стандарта SDH время защитного переключения с рабочего направления на резервное не должно превышать 50 мс. Совокупность данных факторов позволяет минимизировать потери трафика в случае повреждения линий связи и существенно увеличить время безотказной работы сети.
Сравнение подходов построения cети NGN для нужд ОТС на базе IP/MPLS и SDH MSTP
При расчете эффективности и выборе варианта построения сети NGN, необходимо учитывать следующие факторы.
Средства, которые были затрачены на уже существующее оборудование, его монтаж и настройку, в случае, если данное оборудование будет демонтироваться при внедрении NGN. Необходимо также учесть средства на утилизацию демонтируемого оборудования. В случае применения SDH MSTP необходимости замены всего парка оконечного оборудования нет.
Затраты на подготовку квалифицированных кадров для проектирования, эксплуатации и обслуживания оборудования NGN. Как показывает практика, даже для хорошо отработанной и известной технологии SDH, проблема квалифицированного персонала стоит достаточно остро, особенно на периферии. А проектирование, настройка и эксплуатация сетей IP/Ethernet — это более сложный, по сравнению c SDH, процесс, требующий наличия глубоких знаний, навыков, а, главное, опыта работы с данной технологией.
Для квалифицированного проектирования и эксплуатации IP/MPLS-сетей персоналу потребуется иметь уровень подготовки, соответствующий, по крайней мере, CCNA (Cisco Certified Network Associate), а в ряде случаев выше, т. е. CCNP (Cisco Certified Network Professional) и даже CCNE (Cisco Certified Network Expert).
Стоимость обучения и содержания персонала для обслуживания IP/MPLS-сетей оказывается значительно более высокой в сравнении с SDH MSTP.
При переходе на NGN на базе IP/MPLS возникнут сложности совместимости интерфейсов и протоколов сигнализаций существующего оконечного оборудования ОТС, ориентированного на системы передачи TDM. Как минимум, потребуется тестирование данных устройств при работе через шлюзы TDMoIP.
Стандарты и технологии, применяемые в сетях NGN, не являются устоявшимися и отработанными долголетней эксплуатацией, кроме того, применяется большое число «частных», недокументированных, протоколов, используемых ведущими вендерами IP/MPLS. Следует ожидать, что актуальные на сегодняшний день решения могут оказаться устаревшими к моменту внедрения оборудования. В случае SDH MSTP протоколы отработаны в значительно большей степени, полностью стандартизованы и документированы.
Большинство предприятий ЖД выделяет коммерческого оператора в отдельную бизнес-единицу. Данные операторы реализуют услуги связи населению и корпорациям, но не решают задачи ОТС. Для коммерческих приложений в настоящее время преимущественно реализуется подход к строительству NGN на основе IP/MPLS.
В качестве транспортного уровня для сетей ОТС, обслуживающих собственно железные дороги, используется сеть SDH на базе MSTP. Главными аргументами такого выбора называются:
синхронная передача информации с гарантированным временем доставки;
наличие набора простых и надежных протоколов защиты трафика и транспортной среды;
подтвержденная практикой эксплуатационная надежность;
достаточность ресурса (полосы пропускания) для нужд ОТС с необходимым запасом;
наличие подготовленного персонала.
В качестве примеров можно привести:
строительство железнодорожной компанией Франции SNCF системы связи вдоль скоростной ветки для поездов TGV на восток (Париж — Страсбург) в 2005 и 2006 гг. Строительство сети ОТС ведется на основе SDH MSTP мультиплексоров;
шведская железнодорожная компания Blankverket в 2003 и 2004 гг. осуществила масштабное строительство сети SDH для нужд ОТС;
железнодорожная компания Германии продолжает развитие сети SDH MSTP для нужд ОТС;
железнодорожная компания Ирана в 2005 г. объявила тендер на 78 узлов SDH MSTP уровня STM16 и соответствующее количество узлов STM1/4/16.
Схожая картина наблюдается и при строительстве технологических сетей связи на основе медных линий. Хотя НАТЕКС, как и большинство других производителей ЦСП на основе DSL-технологий, имеет в своей линейке продуктов и TDM-ориентированные (Orion 1, Orion 2) и IP-ориентированные устройства (Discovery), подавляющее большинство запросов и поставок в технологические сети западных стран приходится на TDM-решения.
Таким образом, мы уверены, что современные системы передачи синхронной цифровой иерархии (для работы по оптическому волокну) и плезиохронной цифровой иерархии (для работы по медным линиям) останутся на многие годы основой строительства технологических сетей связи. Вместе с тем, по мере выделения (технически и организационно) операторов коммерческих публичных сетей, все большее число традиционных услуг будет реализовываться на основе подходов NGN.
НАТЕКС стремится предоставить заказчику выбор надежного и экономически-эффективного оборудования в обоих классах, для чего в 2005 — 2006 гг. подготовил к реализации целый ряд новых продуктов. В их числе магистральные IP/MPLS коммутаторы и маршрутизаторы, мультисервисные транспортные платформы на основе SDH представлены гаммой мультиплексоров. Широкая палитра VoIP-шлюзов и сигнальных коммутаторов (Softswitch), а также TDMoIP-шлюзов дает возможность строить сети NGN самого разнообразного назначения и сложности.
Рис. 1. NGN применительно к ОТС на базе IP/MPLS
Рис. 2. NGN применительно к ОТС на базе технологии SDH MSTP
Журнал «Вестник связи», №4, 2006
Что такое NGN? Технологии сетей следующего поколения
NGN (next generation networks) — сети следующего поколения — мультисервисные сети связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа.
Пользователи, которые искали NGN, потом также интересовались следующими продуктами:

Система управления ИТ, бизнес-услугами и сервисным обслуживанием. 86 млн пользователей.

Пятнадцатая версия исправила две главных проблемы айфона: разъем и вес. Теперь в нем стандартный USB-C. А чтобы

В отличии от iPhone, у Samsung последние обновления можно считать удачными. Во-первых, Samsung взял курс на снижение
2009. NGN в действии: WiMax и 3G дополняют друг друга
На форуме Mobile World Congress председатель альянса Fixed Mobile Convergence Alliance (FMCA) Стив Эндрюс продемонстрировал демо-стенд системы, позволяющей переключаться между соединениями WiMAX и 3G, не прерывая сеансов обмена данными. Переключение между сетями WiMAX и 3G происходит автоматическиприблизительно за 50 мс и не воспринимается пользователем какпрерывание связи. Продемонстрированная система позволит пользователям открывать любое количество IP сеансов. Была показана важная особенность новой системы: в каждый момент времени активен только один из имеющихся приемопередатчиков. При этом уменьшается и даже исключается необходимость одновременной работы двух модулей на передачу и прием. Система построена на базе оборудования, работающего в соответствии со стандартами 3GPP и WiMAX Forum.
2007. Российским операторам — российский NGN
Компания «МФИ Софт» объявила о разработке комплексного модульного решения «Русский Телефонный Узел» (РТУ), которое позволит операторам связи осуществлять миграцию от TDM к NGN без нарушения целостности существующей инфраструктуры. Оно предназначено для организации коммуникационного узла мультимедийных услуг на базе протокола IP и выполняет функции узла IP-телефонии, способного эмулировать традиционные телефонные станции, а также выполнять функции программного коммутатора, граничного контроллера сессий и платформы IP-сервисов. РТУ предоставляет возможность совмещать предоставление традиционных услуг голосовой телефонии с такими сервисами на базе IP-технологий, как голосовая почта, переадресация вызовов, IP Centrex (виртуальная офисная АТС). РТУ, согласно «МФИ Софт», позволяет создавать в соответствии с требованиями российского законодательства полнофункциональные узлы местной, зональной, местно-зональной, междугородней и международной связи.
2006. Siemens поставляет «ВолгаТелекому» оборудование для NGN
Департамент «Телекоммуникации» компании Siemens заключил с ОАО «ВолгаТелеком» контракт на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования для NGN-сетей. Оператор намерен заменить устаревшие коммутационные системы в пяти филиалах и к концу года ввести в эксплуатацию NGN-сети на территории Самары, Тольятти, Кирова, Пензы, Чебоксар и Ижевска. Центральным модулем поставляемого решения является программный коммутатор SURPASS hiE9200, управляющий магистральными шлюзами SURPASS hiG 1100 и SURPASS hiG 1600. В архитектуре NGN-сетей ОАО «ВолгаТелеком» будут задействованы медиасервер SURPASS hiR 200, удаленные цифровые абонентские блоки RSDLU-IP и DLU-IP, решения IP-доступа и транзита и Business Connection для IP (SIP) абонентов.
2006. МГТС запускает пилотную зону NGN
МГТС запускает пилотную зону сети следующего поколения (NGN) на базе технических решений компании STROM telecom. Запуск пилотного проекта является первым шагом в реализации стратегии модернизации технической инфраструктуры МГТС на основе концепции сети связи следующего поколения (NGN, Next Generation Network). Пилотная зона NGN-сети будет развернута на Преображенском телефонном узле. К ней будет подключена 1 тыс. новых абонентов МГТС. Анализ функционирования этого фрагмента сети позволит оператору к концу года разработать оптимальный план построения сети нового поколения, который будет выполняться в 2007-2011 году. Кроме того, по результатам эксплуатации опытной зоны будет принято решение о дальнейшем использовании решений STROM telecom на сети МГТС. В качестве основы технического решения NGN используется гибкий коммутатор TENNET, созданный на базе технологической платформы Advanced TCA.
2006. Siemens и Сибирьтелеком запустили сеть NGN
Как ожидается, построение сети NGN позволит расширить спектр дополнительных услуг связи и предоставить абонентам большой выбор мультимедийных и информационных ресурсов. Сеть NGN открывает перед абонентами множество возможностей — свыше 50 дополнительных сервисов связи, среди которых администрирование услуг через сеть интернет, измерение трафика и тарификация для группы бизнес-абонентов. Другими словами, сеть связи нового поколения делает возможной самостоятельную установку дополнительных услуг телефонии через сеть интернет, ведение учета трафика разговоров, создание группы абонентов и определения для нее конкретного набора услуг и т.д. Абонент в этом случае сам будет выступать администратором и использовать для организации дополнительных услуг единую информационную среду. Сеть NGN позволяет индивидуализировать услуги под конкретного абонента и предлагать набор сервисов, необходимых данному пользователю.
2006. Развитие сети «NGN Комстар»
Представители компании «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» сообщили о развитии сети нового поколения «NGN Комстар», отметив, что в четвертом квартале прошлого года введена в эксплуатацию услуга IP-Centrex. В течение всего 2005 года сеть NGN была расширена до 50 узлов. По данным второго квартала, к этой сети было подключено более 1200 абонентов, использующих интерфейсы Fast Ethernet. Количество клиентских гигабитных портов 1 Гбит/с достигло почти 200. Мультисервисные услуги на основе технологии xDSL предоставлялись более, чем по шести тысячам линий. Состоящая из семи узлов первая пилотная зона сети «NGN Комстар» на базе технологии MPLS была введена в действие в первом квартале 2003 года.
2005. Huawei сертифицировал ЦКПС NGN G9 на основе технологии софтсвич
Сертификационные испытания проводились специалистами ФГУП ЦНИИС и Huawei Technologies на базе опытной сети московского оператора ЗАО «Соник Дуо» (ОАО «МЕГАФОН»), и заключение об их успешном окончании было получено ещё 12 декабря 2004 года. В связи с проводившейся реформой Мининформсвязи и принятием нового Закона «О связи», произошла небольшая задержка с фактической выдачей сертификата. Однако, даже в отсутствие сертификата платформа G9 получила высокую оценку операторов связи – уже 7 операторов в СНГ (включая “МТС” и “Мегафон”) модернизируют свои сети с использованеим этого решения.
2005. МГТС протестирует NGN от STROM telecom
Работа над технологиями NGN в рамках системы AGNES (Advanced-Generation Network Solutions) была начата STROM telecom в 2001 году. В сети МГТС уже используются такие продукты STROM telecom, как узлы специальных служб (УСС), пункт управления услуг интеллектуальных сетей, операторский центр (Call Center) большой емкости, основанный на технологии интеллектуальных сетей и т.д. В настоящее время в рамках программы реконструкции сети МГТС STROM telecom осуществляет также поставки телефонных станций большой емкости. С помощью испытания решений STROM telecom оператор сможет выяснить, насколько тестируемое оборудование совместимо с тем оборудованием, которое уже установлено на сети МГТС. В своем стремлении к новым технологиям МГТС не одинока. Так, московский оператор «Комстар» начал строительство сети нового поколения в начале 2003 года. Завершение проекта позволит коренным образом преобразовать технологическую базу «Комстара». После этого компания сможет предоставлять своим клиентам сервис более высокого уровня. Новый проект «Комстара» будет реализован в два этапа и рассчитан на 3 года. Его финансирование осуществляется исключительно из средств компании. На первом этапе инвестиции в строительство NGN «Комстар» составят до $3 млн.
2003. NGN – сеть передачи данных нового поколения
Компания «Комстар» начала строительство новой пакетной транспортной сети NGN — New Generation Network, предназначенной для предоставления услуг передачи данных и голосовых сервисов следующего поколения. Строительство NGN — это первый этап долгосрочной стратегии «Комстара», направленной на предоставление услуг следующего поколения. В основу NGN заложены инновационные решения технологии MPLS, которые обеспечивают высокий уровень надежности и доступности услуг, основанный на применении как канальных систем защиты от аварий (технологии RPR), так и системных технологий обеспечения стабильности сети — MPLS Fast Reroute. Сеть призвана обеспечить поддержку широкого спектра интерфейсов и протоколов, таких как: Frame Relay, ATM, Ethernet и др. На системном уровне управление сетью и качеством сервиса (QoS) обеспечивается также средствами MPLS Traffic Engineering — резервирования и управления потоками трафика и пропускной способностью. Возможности сети позволяют, в частности, предоставлять услуги MetroEthernet.