Sąveikos metodai heterogeniniuose tinkluose. Heterogeniniai tinklai: pagrindinės „HetNet“ technologijos ir diegimo scenarijai

Iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos

K:Wikipedia:KU puslapiai (tipas: nenurodyta)

Heterogeninis kompiuterių tinklas- kompiuterių tinklas, jungiantis asmeninius kompiuterius ir kitus įrenginius su skirtingomis operacinėmis sistemomis arba duomenų perdavimo protokolais. Pavyzdžiui, vietinis tinklas (LAN), jungiantis kompiuterius, kuriuose veikia Microsoft Windows, Linux ir MacOS operacinės sistemos, yra nevienalytis. Sąvoka „heterogeniniai tinklai“ taip pat vartojama belaidžiuose kompiuterių tinkluose, kur prisijungimui naudojamos skirtingos technologijos. Pavyzdžiui, belaidis tinklas, suteikiantis prieigą per belaidį LAN ir galintis suteikti prieigą perjungdamas į korinį ryšį, taip pat vadinamas heterogeniniu tinklu.

HetNet

Technologijos nuoroda HetNet dažnai reiškia kelių tipų prieigos taškų naudojimą belaidžio ryšio tinkle. WAN gali naudoti makroelementus, pikoelementus ir (arba) femtoelementus, kad užtikrintų aprėptį įvairiose reljefo aplinkose – nuo ​​atvirų erdvių iki biurų pastatų, namų ir požeminių erdvių. Mobiliojo ryšio ekspertai „HetNet“ apibrėžia kaip tinklą, kuriame sudėtinga sąveika tarp makroląstelių, mažų ląstelių ir, kai kuriais atvejais, „WiFi“ tinklo elementų – visi šie elementai naudojami kartu, kad būtų užtikrinta plytelių aprėptis ir perdavimo tarp tinklo elementų galimybė. ARCchart tyrimai prognozuoja, kad HetNets padės valdyti mobiliosios infrastruktūros rinką, kurios vertė iki 2017 m. sieks maždaug 57 mlrd.

„Heterogeninių kompiuterių tinklų“ semantika telekomunikacijose

Semantiniu požiūriu svarbu pažymėti, kad sąvoka nevienalyčiai tinklai gali turėti skirtingas reikšmes belaidžių telekomunikacijų srityje. Pavyzdžiui, tai gali reikšti gerai integruoto ir visur veikiančio skirtingų protokolų, naudojančių skirtingas aprėpties sritis, sąveikos paradigmą (žr. HetNet). Kitais atvejais tai gali reikšti netolygų vartotojų arba belaidžių prieigos taškų erdvinį pasiskirstymą (žr Erdvinis nehomogeniškumas). Todėl termino „heterogeniniai tinklai“ vartojimas be konteksto gali sukelti painiavą mokslinėje literatūroje peržiūrint kitų specialistų darbus. Tiesą sakant, ateityje painiavos gali didėti, ypač atsižvelgiant į tai, kad „HetNet“ paradigma taip pat gali būti vertinama „geometriniu“ požiūriu.

taip pat žr

Parašykite apžvalgą apie straipsnį "Heterogeninis kompiuterių tinklas"

Literatūra

Ištrauka, apibūdinanti nevienalytį kompiuterių tinklą

Rostovas kampanijoje leido sau laisvę joti ne ant fronto linijos, o ant kazoko. Ir žinovas, ir medžiotojas, neseniai įsigijo veržlų Doną, didelį ir malonų žaismingą žirgą, ant kurio niekas jo neužšoko. Jodinėti šiuo žirgu Rostovui buvo malonu. Jis galvojo apie arklį, apie rytą, apie gydytojo žmoną ir nė karto nepagalvojo apie gresiantį pavojų.
Anksčiau Rostovas, imdamasis verslo, bijojo; dabar jis nejautė nė menkiausio baimės jausmo. Ne todėl, kad nebijojo, kad yra pripratęs prie ugnies (prie pavojaus negalima priprasti), o todėl, kad pavojaus akivaizdoje išmoko valdyti sielą. Jis buvo įpratęs, eidamas į verslą, galvoti apie viską, išskyrus tai, kas atrodė įdomiau už viską – apie gresiantį pavojų. Kad ir kaip jis stengėsi ar priekaištautų dėl bailumo pirmą kartą tarnaujant, jis negalėjo to pasiekti; bet bėgant metams dabar tapo savaime aišku. Jis dabar jojo šalia Iljino tarp beržų, retkarčiais nuplėšė lapus nuo po ranka pasitaikiusių šakų, kartais koja paliesdavo arklio kirkšnį, kartais neatsisukdamas duodavo rūkytą pypkę iš paskos važiuojančiam husarui, su tokiu ramus ir nerūpestingas žvilgsnis, tarsi jodinėtų. Jam buvo gaila žiūrėti į susijaudinusį Iljino veidą, kuris daug ir neramiai kalbėjo; Jis iš patirties žinojo tą kankinančią baimės ir mirties laukimo būseną, kurioje buvo kornetas, ir žinojo, kad niekas, išskyrus laiką, jam nepadės.
Kai tik saulė pasirodė skaidrioje juostoje iš po debesų, vėjas nurimo, tarsi nedrįso sugadinti šio žavingo vasaros ryto po perkūnijos; lašai vis dar krito, bet jau skaisčiai, ir viskas buvo tylu. Saulė visiškai išlindo, pasirodė horizonte ir dingo siaurame ir ilgame debesyje, kuris stovėjo virš jos. Po kelių minučių saulė dar skaisčiau pasirodė viršutiniame debesies krašte ir draskė jo kraštus. Viskas nušvito ir spindėjo. Ir kartu su šia šviesa, tarsi atsakant į ją, priekyje pasigirdo ginklų šūviai.
Rostovas dar neturėjo laiko pagalvoti ir nustatyti, kiek toli šie šūviai, kai grafo Ostermano Tolstojaus adjutantas šuoliavo iš Vitebsko su įsakymu risčioti keliu.
Eskadrilė apvažiavo pėstininkus, o baterija, kuri taip pat skubėjo važiuoti greičiau, leidosi žemyn ir, pravažiuodama per kokį tuščią, be gyventojų, kaimą, vėl pakilo į kalną. Arkliai pradėjo sklandyti, žmonės paraudo.
- Sustok, išlygink! - priekyje pasigirdo divizijos komanda.
- Kairysis petys į priekį, žingsniuokite! liepė į priekį.
O husarai išilgai kariuomenės linijos nuėjo į kairįjį pozicijos flangą ir atsistojo už mūsų pistoletų, kurie buvo pirmoje eilėje. Dešinėje mūsų pėstininkai stovėjo tankioje kolonoje – tai buvo atsargos; Virš jo ant kalno, giedrame, švariame ore, ryte, įstrižai ir ryškiai, apšviesta, pačiame horizonte matėsi mūsų patrankos. Už įdubos priekyje matėsi priešo kolonos ir pabūklai. Duburyje girdėjome, kaip mūsų grandinė jau veikia ir linksmai trūkinėja su priešu.
Rostovas, kaip nuo linksmiausios muzikos garsų, nuo šių seniai negirdėtų garsų jautėsi linksmai sieloje. Trap ta ta tap! - plojo staiga, paskui greitai, vienas po kito, keli šūviai. Vėl viskas nutilo ir vėl tarsi traškėjo krekeriai, kuriais kažkas ėjo.
Husarai vienoje vietoje stovėjo apie valandą. Prasidėjo kanonada. Grafas Ostermanas ir jo palyda jojo už eskadrilės, sustojo, pasikalbėjo su pulko vadu ir nuėjo prie patrankų ant kalno.
Ostermanui išvykus, iš pistoletų pasigirdo komanda:
- Į koloną, išsirikiuok puolimui! „Prieš juos esantys pėstininkai padvigubėjo būriais, kad įleistų kavaleriją. Lancetai pajudėjo, siūbuodami savo viršūnių vėtrungėmis, ir ristele leidosi žemyn link prancūzų kavalerijos, kuri pasirodė po kalnu kairėje.

Kadangi mobiliųjų duomenų paklausa viršija visus lūkesčius, nevienalytė tinklo architektūra su keliomis dažnių juostomis, skirtingomis radijo prieigos technologijomis ir bazinėmis stotimis su skirtingomis aprėpties zonomis yra vienintelis sprendimas, leidžiantis operatoriams judėti pirmyn.

Telekomunikacijų srityje plačiai žinoma nerimą kelianti statistika, susijusi su duomenų perdavimo poreikiu, ypač tose vietose, kur žmonės labiausiai apkrauti. Didelė paklausa verčia operatorius didinti bazinių stočių (BS) tankį ir padidinti spektrinį efektyvumą naudojant MIMO (Eng. Multiple Input Multiple Output) ir kitas LTE technologijas. Tačiau anksčiau ar vėliau galimybės diegti naujas bazines stotis pasieks ribą dėl dažnio pertekliaus ir didelių sąnaudų, o jų įrengimas dideliuose miestuose taps nepraktiškas. Todėl tampa būtina įrengti Wi-Fi prieigos taškus, mažas bazines stotis ir kitus elementus, kurie „užpildytų spragas“, kurios kartu sudaro nevienalytį tinklą (HetNet).

Pagrindinės technologijosHetNet

Viena iš svarbiausių užduočių yra „nepertraukiamas“ (nematomas) mažų bazinių stočių integravimas į tinklą: jų įrengimas gali turėti neigiamos įtakos pagrindiniams veiklos rodikliams, pvz., perdavimo spartos sumažėjimas dėl makro ir mikro trikdžių. bazines stotis.

Norint iškrauti makro BS, reikės gana daug mažų BS, sumontuotų perpildytose vietose, tačiau jų diegimo ir sąnaudų reikalavimai gali būti maži dėl jau esančios perdavimo ir įmontuotos galios sumavimo. reikmenys.

1. Tikslus vietų, kuriose reikia mažų bazinių stočių, apibrėžimas.

Mažos BS yra veiksmingos iškraunant makro BS, kai jos įrengiamos perpildytose vietose. Operatoriai gali kurti tinklo srauto žemėlapius rinkdami informaciją apie mikro ir makro BS vietą, cirkuliuojančio srauto kiekį ir vartotojų terminalų (UE) vietą tinkle šiuo metu. Atsižvelgiant į mikro BS aprėpties plotą, rekomenduojamas eismo žemėlapio tikslumas yra 50 × 50 metrų. Operatoriai gali įvertinti mikro BS našumą lygindami srauto žemėlapius prieš įdiegimą ir po įdiegimo, kad ateityje būtų lengviau atlikti optimizavimą.

2. Mikro BS integravimas.

Visiškai naujos aikštelės su daugybe įrangos pirkimas tampa brangus ir neefektyvus, todėl ant stulpų ir sienų reikia diegti mažus BS. Norint tai pasiekti, jėgos agregato elementus, maitinimo šaltinius ir apsaugą nuo viršįtampių galima integruoti su visa kita patogiu BS formos koeficientu (sferiniu arba stačiakampiu), neviršijančiu 8 kg (kad vienas žmogus galėtų lengvai jį sumontuoti).

3. Lanksti transmisija.

Perdavimas yra rimta problema diegiant mikro BS. Ją apibendrinant galima naudoti tiek fiksuotus, tiek belaidžius metodus.

Šviesolaidis yra pagrindinė laikmena BS su fiksuotais perdavimo keliais per tašką į tašką (P2P) arba pasyvų optinį tinklą (xPON).

Mažų bazinių stočių belaidis ryšys yra lankstesnis, tačiau mažiau patikimas. Įprasti sprendimai yra 60 GHz mikrobangų krosnelės, LTE TDD, eBand mikrobangų krosnelės arba Wi-Fi ryšys, kurie visi turi savų privalumų.

Nelicencijuotas 60 GHz dažnis yra ekonomiškas, jei jis skirtas perduoti nedideliais atstumais dideliu pralaidumu; tuo tarpu LTE TDD naudojimas bus efektyvus nematomoje aplinkoje, o Wi-Fi bus naudingas teikiant pigias paslaugas.

4. Išnaudoti galimybesSON (savarankiškai organizuoti tinklai).

Norint patenkinti mobiliojo plačiajuosčio ryšio poreikį per ateinančius penkerius metus, mažų BS skaičius turi nuolat viršyti makrokomandų skaičių. SON lengvas diegimas ir priežiūra atlieka svarbų vaidmenį mažinant eksploatavimo išlaidas ilgainiui.

Savarankiškai besitvarkanti mikro BS gali automatiškai nuskaityti savo radijo aplinkos sąlygas, todėl automatiškai planuoja ir konfigūruoja tokius parametrus kaip dažnis, kodavimo kodas ir perdavimo galios. Tradicinis BS negali to padaryti, todėl mikro BS su SON funkcijomis sutaupo 15% darbo valandų tinklo planavimui.

Be to, tokia mikro BS gali automatiškai aptikti radijo aplinkos pokyčius; kai šalia jo yra įdiegta kita mikro BS, ji gali automatiškai optimizuoti tinklo parametrus. Tradiciniams tinklams tinklo optimizavimas yra svarbi tinklo priežiūros dalis. O kai jis tampa automatinis, darbo sąnaudos sumažėja 10–30%.

5. Makro-mikro BS koordinavimas

Vienas iš pagrindinių „HetNet“ architektūros pranašumų yra tai, kad ji leidžia laipsniškai ir lanksčiai didinti tinklo pajėgumą, remiantis paklausa, o ne prognozėmis. Hotspots, kurie šioje srityje yra retai, reikalauja tik kelių mikro BS, ir jie gali naudoti tuos pačius dažnius taip pat, kaip makro BS. Tačiau norint sumažinti trukdžius tarp jų, reikalingas koordinavimas. Kai srautas viešosios interneto prieigos taške didėja ir įdiegiama pakankamai mikro BS, inžinieriai gali lanksčiai paskirstyti nešiklius tarp mikro BS, kad padidintų pajėgumą.

Naudojant mikro BS, jų derinimas su makro BS padidina bendrą ląstelės pralaidumą 80–130%.

Diegimo scenarijai

1. Vidinis

Patalpų danga skirstoma pagal padalijimą (keli arba ne) ir pagal dangos dydį (maža, vidutinė arba didelė). Įprasta BS vieta su maža ir vidutine aprėptimi ir daugialype prieiga būtų gyvenamasis pastatas, prekybos centrai, metro ir vidutinio dydžio konferencijų salės bei kitos zonos su žemomis lubomis, judančiais vartotojais ir dideliais pajėgumų reikalavimais. Šis tipas apima LTE pico elementus ir „Wi-Fi“ naudojimą.

Didelės kelių naudotojų vidaus viešosios interneto prieigos taškai apima didelius biurų pastatus, viešbučius ir kitas vietas, kur yra daug vartotojų, turinčių didelę paklausą. Tačiau abu šiuos reikalavimus – tiek pajėgumą, tiek paklausą – reikia vertinti kartu, atsižvelgiant į liftų prieinamumą ir didelį aukštų skaičių (vertikaliai makro BS aprėptis dažnai yra prasta).

2. Lauke

Lauko aprėptis skirstoma į tris kategorijas – mažus, nepriklausomus viešosios interneto prieigos taškus („HotDots“), lauko viešosios interneto prieigos taškus („karštosios linijos“) ir didelius zoninius viešosios interneto prieigos taškus („HotZones“).

„HotDot“ (kavinėje) paklausa yra didelė, tačiau aprėptis gana maža, o vartotojai dažniausiai būna vietoje. „HotLine“ abonentų tankis ir paklausa yra didelė, o aprėptis yra panaši į miesto gatvę, „HotLine“ aktyviai sąveikauja su visomis paslaugomis. ir verslui šioje gatvėje, į ką reikėtų atsižvelgti diegiant „HotZone“ paprastai reiškia dideles teritorijas ir kitas viešąsias vietas, kur vartotojų tankumas ir paklausa yra didelė, tačiau tik tam tikromis aplinkybėmis, kurios dažnai yra gana nuspėjamas.

Lauko aprėptis gali naudoti LTE mikroelementus, o mažos patalpos aprėpties ląstelės daugiausia turėtų papildyti lauko aprėptį, naudojamos kartu su ja.

Išvada

Ateities mobiliesiems tinklams reikės didelių pajėgumų ir vartotojo patirties, o tai bus pasiekta naudojant „HetNet“. „Micro BS“ turėtų būti dedamas vietose, kuriose yra masinės žmonių spūstys ir didelis srautas, kad būtų galima iškrauti makro BS. Būtinas tinkamas koordinavimas: makro ir mikro BS turėtų turėti minimalią įtaką viena kitai. Bet kuriame mikro BS turi būti integruotos baterijos, tiektuvas ir apsauga nuo viršįtampių, kad būtų sumažintas vietos poreikis ir diegimo išlaidos. Optimizuota naujos kartos patalpų aprėptis turėtų užtikrinti lanksčią ir universalią bazinių stočių išdėstymą, laipsnišką pajėgumų išplėtimą ir nuotolinio aptarnavimo galimybes. Kai kurie diegimo scenarijai jau yra ir operatoriai turi juos pritaikyti pagal savo poreikius.

Parengė: Romanshenkov N.O.

Tinklo heterogeniškumas- komunikacijos ir techninės įrangos konfigūracijos, taip pat programinės įrangos struktūrizuotuose tinkluose nevienalytiškumas.

Metodai:

· Inkapsuliavimas

Jis naudojamas tais atvejais, kai: - būtina organizuoti duomenų mainus tarp dviejų tinklų, sukurtų naudojant tą pačią technologiją, naudojant skirtingą fizinį. trečiadieniais; -kai 2 tinklai yra sujungti ne tiesiogiai, o per tarpinius tinklus naudojant skirtingas technologijas.

Principai: 1. Transporto pakuotės protokolai, siunčiami per tranzito tinklą, yra įkapsuliuoti; 2. Perėjus per tranzito tinklą, vyksta atvirkštinis dekapsuliavimo ir persiuntimo adresatui procesas. Privalumas: greitas ir lengvai įgyvendinamas metodas

Trūkumas: nesuteikia sąveikos su tranzito tinklo mazgais.

· Transliacija - 2 protokolų suderinimas konvertuojant iš vieno tinklo gaunamų pranešimų formatą į kito tinklo formatą. Transliacija gali būti atliekama tiltais, jungikliais, maršrutizatoriais ir šliuzais. Trūkumas: daug darbo reikalaujantis, su t.z. metodų apdorojimo galia, kuri gali sumažinti duomenų perdavimo tinkle greitį.

· Multipleksavimas

Metodas, kai mazgai vienu metu įdiegia ir konfigūruoja kelių protokolų krūvų veikimą vienu metu, leidžiantį apdoroti pranešimus iš nevienalyčių potinklių mazgų.

Multipleksas. protokolai- Programinė įranga, kuri atlieka gauto protokolo krūvos pranešimo naudojimo nustatymo užduotį. Privalumai : - paprastesnis būdas įgyvendinti nei vertimas; - tinklo kliūčių įveikimas; jokių eilių prie vieno šliuzo įrenginio. Trūkumai: tinklo veikimo administravimas ir stebėjimas tampa sudėtingesnis; perteklius reikalauja papildomų darbo vietos išteklių.

21. Tinklo sluoksnio maršrutizavimas. Maršruto lentelė. maršruto parinkimo algoritmai. Metrikos samprata.

21. Paketų maršrutas. Maršruto lentelė. maršruto parinkimo algoritmai. Metrikos samprata.

Maršrutas - mechanizmas, leidžiantis struktūrizuotame nevienalyčiame tinkle perduoti paketus iš vieno mazgo į kitą. Maršrutizavimas gali būti atliktas:

· ant kanalas lygis (per tiltelius ir jungiklius).

Apribojimai sąveikos, vykstančios kanalo lygiu:

1. Nuorodų sluoksnyje d.b. vieninga fizinė sistema. kreipiantis

2. Topologijoje neturi būti kilpų, t.y. tarp siuntėjo ir gavėjo visada yra d.b. vienintelis maršrutas.

· Ant tinklą lygiu (naudojant maršrutizatorius).

Persiuntimo maršrutas yra maršrutizatorių, jungiančių tranzito tinklus, seka.

Maršruto informacija lentelėje gali būti:

Informacija apie visus esamus ir turimus maršrutus

Informacija tik apie artimiausius maršrutus, atsakingus už tolesnį duomenų perdavimą į paskirties mazgą.

Stalo įrašas. maršrutą sudaro laukai: paskirties tinklo arba pagrindinio kompiuterio adresas, kitas adresas. march-ra, pagalbiniai laukai. Lentelių pildymo būdai: administratoriaus rankiniu būdu arba per specialius. maršruto informacijos rinkimo protokolai. Tinkle kiekvienas kompiuteris turi savo maršruto parinkimo lentelę.

Maršruto pasirinkimas iš maršruto lentelės grindžiamas konkrečiu maršruto parinkimo algoritmu. Algoritmai : statinis ir dinaminis (adaptyvus).

Vieno ir kelių takų algoritmai (dažniausiai vienas maršrutas yra pagrindinis, o kiti – atsarginiai).

Vieno lygio ir hierarchinė

vieno lygio- visi maršrutizatoriai yra lygūs tarpusavyje.

Hierarchinis- naudojami tinkluose, suskirstytuose į potinklius su savo maršrutais kiekviename lygyje.

Metrika- indikatoriai, kuriuos algoritmai naudoja optimaliam maršrutui nustatyti.

Maršruto ilgis matuojamas apynių skaičiumi

Laiko delsa – laikas, per kurį paketas nukeliauja iš šaltinio į paskirties vietą

ryšio kaina

Patikimumo indikatorius (klaidų skaičiaus ir perduotų bitų skaičiaus santykis)

· Pralaidumas

Fizinis atstumas tarp mazgų

22. Maršruto informacijos rinkimo protokolai RIP ir OSPF.

  • Heterogeninis kompiuterių tinklas – kompiuterių tinklas, jungiantis asmeninius kompiuterius ir kitus įrenginius su skirtingomis operacinėmis sistemomis arba duomenų perdavimo protokolais. Pavyzdžiui, vietinis tinklas (LAN), jungiantis kompiuterius, kuriuose veikia Microsoft Windows, Linux ir MacOS operacinės sistemos, yra nevienalytis.

    Sąvoka „heterogeniniai tinklai“ taip pat vartojama belaidžiuose kompiuterių tinkluose, kur jungtis naudojamos įvairios technologijos. Pavyzdžiui, kompiuterių tinklas, suteikiantis prieigą per belaidį LAN ir galintis suteikti prieigą perjungdamas prie korinio ryšio, taip pat vadinamas nevienalyčiu tinklu.

Susijusios sąvokos

Internetinis darbas yra būdas prijungti kompiuterių tinklą prie kitų tinklų naudojant šliuzus, kurie suteikia bendrą būdą nukreipti informacijos paketus tarp tinklų. Gauta tarpusavyje sujungtų tinklų sistema vadinama sudėtiniu tinklu arba tiesiog internetu.

Medijos prieigos valdymas (arba terpės prieigos valdymas, MAC) yra OSI modelio duomenų ryšio (antrojo) sluoksnio posluoksnis pagal IEEE 802 standartus.

Vietinis tinklas (LAN, vietinis tinklas; angl. Local Area Network, LAN) – kompiuterių tinklas, paprastai apimantis palyginti nedidelę teritoriją arba nedidelę pastatų grupę (namą, biurą, įmonę, institutą).

Kompiuterių tinklas (kompiuterių tinklas) – sistema, užtikrinanti duomenų apsikeitimą tarp skaičiavimo įrenginių (kompiuterių, serverių, maršrutizatorių ir kitos įrangos). Informacijai perduoti gali būti naudojamos įvairios laikmenos.

Literatūros šaltiniai

Pabandykime išsiaiškinti, ką iš esmės naujo duoda informatizacija. Visų pirma, informatizacija – tai kompiuterinių technologijų panaudojimas. Šiuolaikinėje valstybėje tai reiškia, kad plačiai naudojamas geografiškai paskirstytas nevienalyčiai kompiuterių tinklai ir sistemos. Būtina nedelsiant atskirti du iš esmės skirtingus lygius:

Susijusios sąvokos (tęsinys)

Perdangos tinklas (iš anglų k. Overlay Network) – loginio tinklo, sukurto ant kito tinklo, bendras atvejis. Perdangos tinklo mazgai gali būti sujungti fiziniu arba loginiu ryšiu, kuriam pagrindiniame tinkle yra vienas ar keli atitinkami maršrutai iš fizinių jungčių. Perdangų pavyzdžiai yra VPN tinklai ir lygiaverčiai tinklai, kurie veikia interneto pagrindu ir yra klasikinių tinklo protokolų „priedai“, suteikiantys daug galimybių...

Smartstation (iš angl. Smartstation - "išmanioji stotis") yra elektroninių daugiafunkcinių įrenginių klasė, kuri vienu metu atlieka L2 / L3 maršrutizatoriaus, belaidžio Wi-Fi prieigos taško, VoIP šliuzo, mini PBX, DECT bazinės stoties, NAS funkcijas. tinklo saugykla, spausdinimo serveris ir kiti tinklo įrenginiai.

Pramoninis tinklas – duomenų perdavimo tinklas, jungiantis įvairius jutiklius, pavaras, pramoninius valdiklius ir naudojamas pramonės automatikoje. Šis terminas daugiausia naudojamas automatizuotose procesų valdymo sistemose (APCS). Apibūdinta pagal IEC 61158 standartą. Įrenginiai naudoja tinklą, kad...

Belaidis specialusis tinklas (belaidis dinaminis tinklas, belaidis ad hoc tinklas) yra decentralizuotas belaidis tinklas, neturintis nuolatinės struktūros. Klientų įrenginiai sujungiami skrendant, formuojant tinklą. Kiekvienas tinklo mazgas bando persiųsti duomenis, skirtus kitiems mazgams. Šiuo atveju nustatymas, į kurį mazgą siųsti duomenis, nustatomas dinamiškai, atsižvelgiant į tinklo ryšį. Tai skiriasi nuo laidinių tinklų ir valdomų belaidžių tinklų, kur...

Sąsaja (iš anglų kalbos sąsaja) – bendra riba tarp dviejų funkcinių objektų, kurių reikalavimus nustato standartas; sistemos elementų sąveikos (valdymo, kontrolės ir kt.) priemonių, metodų ir taisyklių visuma.

Perjungimas kompiuterių tinkle yra tokio tinklo abonentų sujungimas per tranzito mazgus. Abonentais gali veikti kompiuteriai, vietinių tinklų segmentai, fakso aparatai ar telefoniniai pašnekovai. Paprastai viešuosiuose tinkluose kiekvienai abonentų porai neįmanoma suteikti savo fizinio ryšio linijos, kurią jie galėtų išimtinai „turėti“ ir bet kuriuo metu naudoti. Todėl tinklas visada naudoja tam tikrą abonentų perjungimo būdą, kuris užtikrina galimų ...

Global Area Network, WAN (angl. Wide Area Network, WAN) – kompiuterių tinklas, apimantis didelius plotus ir apimantis daug mazgų.

Hierarchinis tinklo modelis yra trijų lygių įmonės tinklo organizavimo modelis, pirmą kartą pasiūlytas Cisco Systems inžinierių. Įmonės tinklą skirsto į tris hierarchijos lygius: tinklo branduolį (angl. core layer), paskirstymo lygį (angl. distribution layer), prieigos lygį (angl. access layer).

Tinklo funkcijų virtualizavimas (NFV) yra tinklo architektūros koncepcija, kuri siūlo virtualizacijos technologijas virtualizuoti ištisoms tinklo mazgų funkcijų klasėms sudėtinių elementų pavidalu, kuriuos galima sujungti arba susieti grandinėje, kad būtų sukurtos telekomunikacijų paslaugos (paslaugos). Tinklo funkcijų virtualizavimo koncepciją 2012 metais pasiūlė Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI).

Belaidžiai asmeniniai tinklai (WPAN) yra tinklai, kurių standartą sukūrė IEEE 802.15 darbo grupė.

Kompiuterinė telefonija (CTI, angl. Computer Telephony Integration) – technologijos, užtikrinančios kompiuterių ir tradicinių telefono tinklų sąveiką. Kompiuterinė telefonija leidžia derinti balso perdavimą su skaitmeniniu duomenų perdavimu, taip pat užtikrinti skambučių sekimą ir valdymą bet kokiam scenarijui (balsas, el. paštas, žiniatinklio sąsaja, faksas ir kt.). Kompiuterinė telefonija ypač naudojama kuriant skambučių centrus ir vietoj biuro automatinių telefono stočių. Egzistuoti...

Ryšio tinklas – tai fizinių ryšio kanalų ir perjungimo įrangos sistema, įgyvendinanti vienokį ar kitokį žemo lygio duomenų perdavimo protokolą. Yra laidinio, belaidžio (naudojant radijo bangas) ir šviesolaidinio ryšio kanalai. Pagal perduodamo signalo tipą išskiriami skaitmeniniai ir analoginiai tinklai. Ryšio tinklų paskirtis – perduoti duomenis su minimaliu klaidų ir iškraipymų skaičiumi. Informacinis tinklas gali būti sukurtas ryšių tinklo pagrindu, pavyzdžiui, ...

Programinės įrangos apibrėžtas tinklas arba programinės įrangos apibrėžtas tinklas (angl. software-defined networking, SDN) yra duomenų tinklas, kuriame tinklo valdymo lygis yra atskirtas nuo duomenų perdavimo įrenginių ir yra įdiegtas programinėje įrangoje. Viena iš tinklo virtualizacijos formų.

Heterogeninės skaičiavimo sistemos yra elektroninės sistemos, kuriose naudojami įvairių tipų skaičiavimo vienetai. Tokios sistemos skaičiavimo įrenginiai gali būti bendrosios paskirties procesorius (GPP), specialios paskirties procesorius (pvz., skaitmeninis signalų procesorius (DSP) arba grafikos apdorojimo blokas (GPU)), bendras procesorius, pagreičio logika ( Taikomoji integrinė grandinė (ASIC) arba programuojama matrica (FPGA)).

Išmanusis tinklas (angl. Intelligent Network, IN) – komunikacijos tinklo organizavimo būdas orientuotas į paslaugų įvedimą į tinklą ir jų valdymą. Išmaniojo tinklo koncepcija apibrėžia aparatinės ir programinės įrangos architektūrą, leidžiančią keistis duomenimis tarp perjungimo sistemos ir tinklo, kai tarp mazgų galima susisiekti. Išmaniojo tinklo kūrimo principą įdiegė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

Pagrindinis įrenginys (angl. Master – liet. „master“) yra pagrindinis tinklo įrenginys, galintis savarankiškai prašyti duomenų iš pagalbinių įrenginių arba siųsti transliuojamus pranešimus.

Terminalų sistema – tinklo informacinės sistemos veikimo schemos organizavimas, leidžiantis optimizuoti finansines išlaidas kuriant galingą, lanksčią ir patikimą informacinę sistemą (IS).

Programinės įrangos apibrėžtas saugojimo tinklas (taip pat ... saugyklos sistema, ... saugojimo aplinka; angl. software-defined storage, SDS) – programinis sprendimas, suteikiantis saugyklos tinklo sukūrimą nespecializuotoje masinės klasės įrangoje, dažniausiai x86-64 architektūros serverio mazgų grupė, valdoma bendrosios paskirties operacinių sistemų (Linux, Windows, FreeBSD). Pagrindinis skiriamasis bruožas yra saugojimo funkcijos virtualizavimas, atskiriant techninę įrangą nuo programinės įrangos, kuri...

Virtualizacija – tai skaičiavimo resursų rinkinio ar jų loginio derinio suteikimas, atitrauktas nuo aparatinės įrangos diegimo ir tuo pačiu loginis skaičiavimo procesų, veikiančių tame pačiame fiziniame resurse, izoliavimas vienas nuo kito.

Belaidis LAN (angl. Wireless Local Area Network; Wireless LAN; WLAN) – vietinis tinklas, sukurtas bevielių technologijų pagrindu.

Belaidis kompiuterių tinklas – kompiuterių tinklas, veikiantis belaidžiu (nenaudojant laidų laidų) principu, visiškai atitinkantis įprastų laidinių tinklų (pavyzdžiui, Ethernet) standartus. Mikrobangų radijo bangos tokiuose tinkluose gali veikti kaip informacijos nešėjai.

Komutatorius be operacinės sistemos (angl. Bare-metal switch, BMS, pažodžiui - "switch on bare iron") - tinklo jungiklių tipas, tiekiamas be įterptosios programinės įrangos, bet su ONIE programinės įrangos įkrovos aplinka, kuri suteikia suderinamo tinklo įdiegimą. operacinės sistemos, pagrįstos Linux. Tai leidžia vartotojams pakeisti tinklo operacinę sistemą ir išvengti ryšio su aparatūros pardavėju, taip pat atitinka programinės įrangos apibrėžto tinklo kūrimo tendenciją...

APKSh „Žemynas“ (aparatinės ir programinės įrangos šifravimo kompleksas „Žemynas“) – techninės ir programinės įrangos kompleksas, leidžiantis apsaugoti organizacijos informacinius tinklus nuo įsibrovimo iš duomenų tinklų (interneto), konfidencialumas perduodant informaciją atvirais ryšio kanalais (VPN), organizuoti saugią VPN vartotojų prieigą prie viešųjų tinklo išteklių, taip pat saugią sąveiką tarp įvairių organizacijų tinklų.

Radijo tinklo valdiklis arba RNC (rn-si, angl. Radio Network Controller - radio network controller) yra valdymo elementas UMTS radijo prieigos tinkle (UTRAN), valdantis prie jo prijungtas Node B bazines stotis.RNC atlieka radijo išteklius. valdymo funkcijas, kai kurias funkcijas pagal mobilumo valdymą, o RNC užšifruoja arba iššifruoja vartotojo duomenis, perduodamus ar gaunamus iš vartotojo mobiliojo telefono. RNC prisijungia prie grandine komutuojamo pagrindinio tinklo...

Maršrutizatorius (prof. slengas. Rýter transliteracija iš anglų kalbos maršrutizatorius /ˈɹu:tə(ɹ)/ arba /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) yra specializuotas kompiuteris, persiunčiantis paketus tarp skirtingų tinklo segmentų pagal taisykles ir maršruto lenteles. Maršrutizatorius gali susieti nevienalyčius skirtingos architektūros tinklus. Priimant sprendimus dėl paketų persiuntimo, naudojama informacija apie tinklo topologiją ir tam tikras administratoriaus nustatytas taisykles.

Kriptografinis šliuzas (kriptografinis šliuzas, vpn šliuzas, kriptorouteris) – aparatinės ir programinės įrangos kompleksas, skirtas duomenų, balso, vaizdo srauto kriptografinei apsaugai, pagrįstas paketų šifravimu naudojant IPsec AH ir (arba) IPsec ESP protokolus, kai užmezgamas reikalavimus atitinkantis ryšys. Rusijos Federalinės saugumo tarnybos kriptografinės informacijos apsaugai (CIPF) ) ir suteikia pagrindines šiuolaikinio VPN įrenginio funkcijas.

Sistemos programinė įranga yra programų rinkinys, leidžiantis valdyti kompiuterio sistemos komponentus, tokius kaip procesorius, RAM, įvesties-išvesties įrenginiai, tinklo įranga, veikianti kaip „tarpsluoksnė sąsaja“, kurių vienoje pusėje yra įranga, o kitoje kitos – vartotojo programos.

Klasteris – didelės spartos ryšio kanalais vienijamų kompiuterių grupė, vartotojo požiūriu atstovaujanti vienam aparatūros ištekliui.

Kompiuterinių tinklų valdymas – daugelio funkcijų, reikalingų kompiuterių tinklo išteklių kontrolei, planavimui, paskirstymui, įgyvendinimui, koordinavimui ir stebėjimui, įgyvendinimas.

Tinklelio topologija - kompiuterių tinklo tinklo topologija, sukurta ląstelių principu, kurioje tinklo darbo stotys yra sujungtos viena su kita ir gali atlikti jungiklio vaidmenį kitiems dalyviams. Šią tinklo organizaciją gana sudėtinga sukonfigūruoti, tačiau esant tokiai topologijai, realizuojama aukšta gedimų tolerancija. Paprastai mazgai yra sujungti vienas su vienu. Taigi didelis jungčių skaičius suteikia platų eismo maršrutų pasirinkimą...

Tinklo elementas yra valdomas loginis objektas, jungiantis vieną ar daugiau fizinių įrenginių. Šis metodas leidžia valdyti paskirstytus įrenginius naudojant vieną valdymo sistemą kaip visumą.

Taškas-taškas tinklas, taškas-taškas, yra paprasčiausias kompiuterių tinklo tipas, kuriame du kompiuteriai yra tiesiogiai sujungti vienas su kitu per ryšio įrangą. Šio tipo ryšio privalumas – paprastumas ir maža kaina, trūkumas – tokiu būdu galima sujungti ne daugiau kaip du kompiuterius, priešingai nei tokie duomenų perdavimo būdai kaip transliavimas ir taškas-daugelis taškai.

Storage Area Network (SAN) – tai architektūrinis sprendimas išoriniams saugojimo įrenginiams, pvz., diskų matricoms, juostinėms bibliotekoms, optiniams diskams jungti prie serverių taip, kad operacinė sistema atpažintų prijungtus išteklius kaip vietinius.

Transporto ryšių tinklas (backhaul) – tai visų išteklių, atliekančių transporto funkcijas telekomunikacijų tinkluose, visuma. Ji apima ne tik perdavimo sistemas, bet ir su jomis susijusias valdymo, operacinio perjungimo, atleidimo, valdymo priemones. Korinio ryšio atveju transporto tinklas apima tinklo atkarpą tarp operatoriaus pagrindinio tinklo ir bazinės stoties.

Žvaigždė – pagrindinė kompiuterių tinklo topologija, kurioje visi tinklo kompiuteriai yra prijungti prie centrinio mazgo (dažniausiai jungiklio), sudarydami fizinį tinklo segmentą. Toks tinklo segmentas gali veikti ir atskirai, ir kaip sudėtingos tinklo topologijos (dažniausiai „medžio“) dalis. Visas apsikeitimas informacija vyksta išskirtinai per centrinį kompiuterį, kuris tokiu būdu turi labai didelę apkrovą, todėl jis negali daryti nieko kito, išskyrus tinklą. Paprastai tai yra centrinis ...

Failover klasteris (angl. High-Availability cluster, HA cluster - high accessibility cluster) – klasteris (serverių grupė), sukurtas pagal aukšto pasiekiamumo metodus ir garantuojantis minimalias prastovos dėl aparatinės įrangos pertekliaus. Nesant grupuočių, dėl serverio gedimo jo palaikomos programos arba tinklo paslaugos bus nepasiekiamos, kol nebus sukurta atsarginė kopija. Failover Clustering ištaiso šią situaciją...

Informacinės technologijos (IT, taip pat - informacinės ir ryšių technologijos) - procesai, informacijos paieškos, rinkimo, saugojimo, apdorojimo, teikimo, platinimo būdai ir tokių procesų bei metodų įgyvendinimo būdai (Federalinis įstatymas Nr. 149-FZ); kompiuterinių technologijų naudojimo būdai, metodai ir metodai atliekant duomenų rinkimo, saugojimo, apdorojimo, perdavimo ir naudojimo funkcijas (GOST 34.003-90); ištekliai, reikalingi informacijai rinkti, apdoroti, saugoti ir platinti (ISO/IEC...

Vaizdo konferencijos (iš anglų kalbos vaizdo konferencija) yra informacinių technologijų sritis, kuri vienu metu užtikrina abipusį interaktyvios informacijos perdavimą, apdorojimą, transformavimą ir pateikimą per atstumą realiuoju laiku, naudojant kompiuterio aparatinę ir programinę įrangą.

Belaidžio ryšio prieigos taškas (angl. Wireless Access Point, WAP) yra belaidė bazinė stotis, skirta suteikti belaidę prieigą prie esamo tinklo (belaidžio arba laidinio) arba sukurti naują belaidį tinklą.

Tinklo šliuzas (angl. Gateway) – aparatinės įrangos maršrutizatorius arba programinė įranga, skirta kompiuterių tinklams sujungti, naudojant skirtingus protokolus (pavyzdžiui, vietinį ir visuotinį).

Informacijos ir kompiuterinių sistemų srityje konfigūracija suprantama kaip tam tikras komponentų rinkinys, pagrįstas jų paskirtimi, skaičiumi ir pagrindinėmis charakteristikomis. Dažnai konfigūravimas reiškia aparatinės įrangos, programinės įrangos, programinės įrangos ir pagalbinės dokumentacijos pasirinkimą. Konfigūracija turi įtakos kompiuterio veikimui ir našumui. Taip pat operacinėje sistemoje galite rankiniu būdu nustatyti tvarkyklės nustatymus.

Heterogeninis tinklas kuriamas iš potinklių, veikiančių pagal skirtingus standartus, naudojant skirtingas technologijas. Kartu visi jie sudaro vientisą integruotą aplinką, kurioje užtikrinamas sklandus, vartotojui nepastebimas perėjimas iš vieno potinklio į kitą. Tai yra, nevienalytis tinklas veikia kaip viena sistema.


„Ericsson“ skaičiuoja, kad iki 2018 m. 30% pasaulio gyventojų gyvens miestuose ir didmiesčiuose, kurie užima tik 1% planetos teritorijos. Šis 1 % generuos 60 % pasaulinio mobiliojo ryšio srauto, kuris, palyginti su 2014 m., išaugs 10 kartų. Kita vertus, jau šiandien apie 70% viso duomenų srauto generuojama patalpose. Palyginus šias dvi tendencijas, aiškėja, kad tinklo pralaidumo reikalavimai dideliuose miestuose sparčiai auga, taip pat vartotojų lūkesčiai dėl duomenų perdavimo greičio ir patikimumo. Telekomunikacijų įmonės susiduria su iššūkiu kurti tinklus, kurie būtų integruoti įvairiais lygiais, derinant skirtingus standartus ir technologijas, užtikrinant sklandų perėjimą nuo vieno standarto prie kito, nuo vienos technologijos prie kitos. Tokie tinklai turėtų ne tik derinti skirtingus standartus (nuo GSM iki LTE), bet ir užtikrinti visišką skirtingų tinklo sluoksnių sąveiką, taip pat tinklus, sukurtus naudojant skirtingas radijo prieigos technologijas. Būtent šie tinklai vadinami nevienalyčiais.

„Visi tinklai nuo tada, kai atsirado įvairios talpos (makro-mikro-piko) ir įvairių standartų (2G-3G-4G) bazinės stotys, iš tikrųjų yra nevienalytės“, – sako Eduardas Ilatovskis, pagrindinis Vimpelcom radijo tinklo planavimo ir plėtros ekspertas. . „Bėgant laikui ši koncepcija buvo transformuota, o dabar heterogeniški tinklai reiškia visiškai kitokį įvairių standartų ir tinklo lygių integracijos ir sąveikos lygį, nei buvo prieš 10–15 metų.

Vienu reikšmingiausių ir sudėtingiausių nevienalyčio tinklo projektų „Megafon“ vadina infrastruktūros kūrimą ruošiantis olimpinėms žaidynėms Sočyje. „Nedidelėje Olimpinio parko teritorijoje reikėjo aptarnauti abonentus dideliuose stadionuose, pačiame parke visada buvo olimpiados palydovų, svečių ir dalyvių. Visa tai buvo susieta su tinklu likusioje miesto dalyje, užtikrinant sklandų perėjimą įvažiuojant į Olimpinį parką ir paliekant jį atgal į miestą“, – sako „MegaFon“ infrastruktūros direktorius Aleksandras Bashmakovas. „Toks tinklo fragmentas suteikė neįkainojamos patirties bendrovės inžinieriams, todėl panašios tinklo atkarpos atsirado ir kituose miestuose, pirmiausia dviejose sostinėse.

Heterogeniniai tinklai ne tik leidžia operatoriams padidinti tinklo pajėgumą, kad atitiktų abonento reikalavimus. Tokie sprendimai taip pat yra ekonomiškiausi, nes leidžia operatoriams išspręsti vietines problemas nereinvestuojant į makro tinklo plėtrą.

Heterogeninių tinklų statyba


Šiandien bet kuris didelis miestas gali būti nevienalyčio tinklo pavyzdys. „Ericsson“ specialistai heterogeninių tinklų kūrimo procesą skirsto į tris etapus: makro lygmens tobulinimas, makro lygmens tankinimas ir mikro lygio įvedimas (mažų langelių pridėjimas).

Ekonomiškiausias būdas yra padidinti jau pastatytų bazinių stočių pajėgumus, nes aikštelės yra vienas iš pagrindinių sąnaudų elementų kuriant tinklą. Be to, tokie sprendimai sutaupo laiko, nes nereikia ieškoti vietos, kur būtų galima įkurti naujas stotis. Patobulinti esamą tinklą galima pridedant naujas dažnių juostas, naudojant naujas radijo technologijas tam skirtoje žemutinėje juostoje, diegiant LTE ir naudojant įvairius priėmimo ir perdavimo įvairovės sprendimus bei programiškai gerinant radijo prieigos tinklų veikimą.

„Ericsson“ apskaičiavo, kad šiandien HSPA technologija vis dar gali padidinti abonentams prieinamą pajėgumą ir vidutinį duomenų perdavimo spartą, tuo pačiu užtikrinant aukštą ryšio patikimumą ir gerą balso kokybę. Taigi, tobulinant HSPA makro tinklą, nepridedant LTE technologijos, jo pajėgumas gali padidėti 4 kartus (su 4G šis skaičius išauga 10 kartų).

Kitas tinklo pajėgumo didinimo žingsnis yra makrolygio tankinimas. Čia operatorių strategijas daugiausia lemia tam tikros rinkos reguliavimo reikalavimai. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje atstumas tarp makro tinklo bazinių stočių neturėtų būti mažesnis nei 700 metrų, o Rytų Azijoje ir Europoje šis skaičius dažnai neviršija 200 metrų. Iki šiol gamintojai siūlo įrangą su sumažintais išdėstymo tankio reikalavimais (150-200 metrų), kuri siūlo pasiekti daugiau nei 10 kartų didesnį makro tinklo tankį.

Išnaudojus makrotinklų tankinimo galimybes, operatoriams kyla užduotis įrengti mikrobazines stotis didžiausios vartotojų ir eismo koncentracijos vietose - prekybos centruose, stadionuose, geležinkelio stotyse, oro uostuose. Ypatingą susirūpinimą kelia pastatai, kuriuose aprėptis taip pat gali būti prasta dėl didelių prasiskverbimo per sienas nuostolių, biuruose ar atokiose vietose, kur makro aprėptis yra labai prasta. Tokiais atvejais operatoriai įdiegia pico ir femto bazines stotis, kurios užtikrina vietinę aprėptį ir iš tikrųjų suteikia tam skirtą tinklo pajėgumą konkretiems vartotojams.

Koks sprendimas mažiems elementams yra tinkamas konkrečioje situacijoje, priklauso nuo daugelio veiksnių: radijo signalo sklidimo sąlygų, bazinių stočių išdėstymo vietų prieinamumo, transporto kanalų prieinamumo ir jų kokybės.

Anna Koroleva, pirmaujanti Ericsson mobiliojo plačiajuosčio ryšio sprendimų kūrimo ekspertė Šiaurės Europoje ir Centrinėje Azijoje, pabrėžia, kad mažų celių įdiegimas taip pat leidžia efektyviau panaudoti operatoriui prieinamą dažnio išteklius: „Tinkamai koordinuojant, Nebūtina skirti dažnio išteklių mažoms ląstelėms, o tai leidžia aptarnauti didelį srautą naudojant tą patį pralaidumą ir padidinti viso tinklo spektrinį efektyvumą. Be to, pagerėjo duomenų perdavimo sparta ląstelės krašte, taigi ir vartotojo patirtis.

Paprastai operatoriai montuoja mažas HSPA standarto ląsteles, nes didžiausias krūvis tenka būtent šiuo standartu veikiantiems išmaniesiems telefonams, o įrenginių su LTE palaikymu vis dar nedaug (ir artimiausiu metu greičiausiai nepadaugės). Kitas būdas išplėsti tinklą mikro lygiu yra integruotų Wi-Fi tinklų kūrimas, kuris, be ryšio kokybės gerinimo, taip pat padidina bendrą tinklo našumą, dalį mobiliojo srauto perkeliant į Wi-Fi. Fi tinklas.

Rusijoje mažų elementų sąvoka dar nėra plačiai paplitusi dėl reguliavimo reikalavimų, taip pat dėl ​​technologinių sunkumų, susijusių su tokių projektų įgyvendinimu. Tačiau operatoriai įsitikinę, kad norint sukurti kelių lygių integruotus tinklus, reikia plėtoti mažas skirtingo pajėgumo ir skirtingų standartų bazines stotis. „Mūsų portfelis turi patirties taikant šiuos sprendimus tiek makrotinkluose, kad būtų galima reguliariai planuoti tinklą, tiek tikslingai didinant įmonių klientų aprėptį, tiek net į B2C rinką su įranga, skirta sukurti femto aprėptį mažiems biurams ir namų reikmėms“, – sako Eduardas. Ilatovskis iš VimpelCom. Kuris iš naujovių ir per kokį laikotarpį bus įgyvendintas, pirmiausia priklauso nuo tam tikrų paslaugų paklausos rinkoje.

Pardavėjo pasirinkimas


Atsižvelgiant į daugiapakopę ir daugiastandartinę nevienalyčio tinklo struktūrą, pirmenybė teikiama nuolatiniam abonento buvimui šiame tinkle, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra prijungtas prie jo per makroląstelę, ar per mažą langelį, kokiame standarte. tai veikia ir kokia technologija. „Kadangi tinklas tampa vis nevienalytesnis, srauto valdymas, apkrovos balansavimas, mobilumas tarp skirtingų tinklo sluoksnių tampa vis svarbesnis“, – pabrėžia Anna Koroleva iš Ericsson. „Tik bendras požiūris, taikomas visuose lygmenyse ir technologijoje, gali užtikrinti tinklo tęstinumą ir maksimaliai padidinti išteklių efektyvumą.

Šiuo atžvilgiu kyla klausimas: ar įmanoma pasiekti koordinavimą visuose tinklo lygiuose naudojant skirtingų gamintojų įrangą? Logiškai mąstant, galime daryti prielaidą, kad vieno pardavėjo tinklus lengviau integruoti. Eduardas Ilatovskis iš Vimpelcom patvirtina, kad ideali sąveika įmanoma tik heterogeniniuose tinkluose, sukurtuose remiantis vieno tiekėjo sprendimais, tačiau kai kuriems tinklų lygiams galima naudoti ir ne pagrindinio tiekėjo įrangą. Tai nedaro neigiamos įtakos makro tinklo kokybei, tuo pačiu pagerinant ryšio kokybę pastatų viduje ar vietinės abonentų koncentracijos vietose.

„Pavyzdžiui, Vimpelcom tinkluose skirtingų standartų bazinės stotys gali būti iš skirtingų tiekėjų: 2G tinklas iš 1 pardavėjo, 3G tinklas iš 2 pardavėjo ir 4G tinklas iš 3 pardavėjo, o tuose pačiuose tinkluose pico / femto lygis gali būti būti organizuotas ant 4 pardavėjo įrangos“, – sako Eduardas Ilatovskis. - Šis sprendimas yra gana realus ir veikiantis, tačiau norint tinkamai sąveikauti visi tinklo lygiai ir standartai, būtina tiksliai sureguliuoti parametrus ir turėti automatizuotą tinklo valdymo sistemą, pagrįstą Self Organized Network sprendimais, kuri taip pat yra aktyviai naudojamas VimpelCom tinkle.

Anot jo, artimiausiu metu „VimpelCom“ planuoja pakeisti 3,5 gamintojo modelį į dviejų pardavėjų modelį. Aleksandro Bašmakovo teigimu, „MegaFon“ tinklus kuria ir ant įvairių tiekėjų įrangos, o jos sujungimas yra atskira techninė užduotis, su kuria tenka susidurti operatoriaus inžinieriams.

Pakeliui į 5G


Heterogeninių tinklų plėtra ne tik leidžia užtikrinti šiandien reikalingą mobiliųjų duomenų tinklų pajėgumą ir patikimumą. Nepaisant to, kad technologiniai reikalavimai penktos kartos tinklams turėtų atsirasti tik iki 2020 m., jau šiandien akivaizdu, kad reikiamą didžiausią našumą pagal greitį, pajėgumą ir vėlavimus bus galima užtikrinti tik nevienalyčiame tinkle, viename iš kurių pagrindiniai elementai bus maži koriai.

„Tobulėjančios esamos technologijos, tokios kaip LTE ir nauji radijo prieigos tipai, bus būsimos lanksčios ir dinamiškos 5G sistemos dalis“, – teigia „Ericsson“ atstovė Anna Koroleva. – Ji palaikys tarpdomeninę integraciją ir veiks keliose radijo prieigos technologijose. Šioje sistemoje bus galimas labai mažas delsos laikas, o didesnio pajėgumo poreikis pareikalaus naudoti aukštesnes RF juostas nei šiuo metu naudojamos. Taigi esame įsitikinę, kad technologijų integravimas ir kelių lygių koordinavimas, kurie šiandien yra heterogeninių tinklų koncepcijos pagrindas, taps tvaria platforma tolesniam tinklo vystymui ir leis operatoriams maksimaliai išnaudoti potencialą ir išnaudoti ateities galimybes. technologijos“.

Vartotojams plačiai paplitęs perėjimas prie nevienalyčių tinklų liks nematomas. Jam nereikės rankiniu būdu perjungti standartų, prieigos taškų ir skirtingų tinklų. Paslaugos teikėjas tai padarys automatiškai.