12.2.1. Мультисервисная сеть птт
Оператор связи «Петербург Транзит Телеком» (ПТТ), владеющий крупнейшей в Санкт-Петербурге транзитной сетью, получил разрешение на эксплуатацию мультисервисной сети телематических услуг и передачи данных.
Интеграция возможностей новой мультисервисной сети и существующей волоконно-оптической сети ПТТ, имеющей протяженность более 700 км и охватывающей весь Санкт-Петербург и ряд пригородов, дает компании возможность оказывать на базе технологии MetroEthernet широкий спектр телекоммуникационных услуг, интересных как операторам связи, так и корпоративным клиентам.
В частности, ПТТ планирует предоставлять услуги высокоскоростной передачи данных (до 1000 Мбит/с) на «последних милях», организованных по волоконно-оптическому кабелю, услуги по пропуску голосового трафика, каналы доступа в Интернет, а в дальнейшем - и доступ к мультимедийному контенту, который сейчас активно формируется в рамках проекта «Линия 1».
Объем инвестиций в строительство мультисервисной сети составил около 750 тыс. долл. Общий срок окупаемости проекта - не более трех лет.
Запуск в эксплуатацию мультисервисной сети ПТТ должен обеспечить доступ к различным видам современных телекоммуникационных услуг десяткам тысяч петербуржцев и в результате привести к росту числа пользователей высокоскоростного доступа в Интернет.
Новая сеть построена на базе оборудования двух производителей - Riverstone и Juniper - и состоит из двенадцати узлов доступа RS-8600, RS-8000, RS-3100, а также широкополосного сервера доступа ERX-705 с платформой выбора услуг SDX-300.
Маршрутизирующие коммутаторы Riverstone, обладающие всеми возможностями технологии MPLS, объединены по кольцевой топологии интерфейсами Gigabite Ethernet с использованием оптических линий и образуют MPLS-сегмент сети. Новая сеть интегрирована с сетями IP и ATM. Ее особенностью является возможность предоставления наряду с распространенной услугой IP VPN сервисов виртуальных частных сетей 2-го уровня (VLL, VPLS).
Управление сетью и качеством сервиса (QoS) обеспечивается средствами MPLS Traffic Engineering - резервирования и управления потоками данных и пропускной способностью.
Строительство мультисервисной сети телематических услуг и передачи данных является первым этапом построения сети MetroEthernet ПТТ на территории Санкт-Петербурга. С ростом объема трафика планируется расширение пропускной способности сети до 10 Гбит/с, а также увеличение количества узлов доступа.
В ноябре 2006 года было объявлено, что подготавливаемый к продаже оператор петербургской транспортной сети «Петербург Транзит Телеком» («П.Т.Т.») продолжает развивать свою сеть IP/MPLS. Об этом сообщила пресс-служба московского системного интегратора «Классика». Эта компания завершила поставки дополнительного оборудования и приступила к его инсталляции.
Первый проект для «П.Т.Т.» компания «Классика» выполнила в 2002 г. На оборудовании Lucent была построена ATM-сеть. В то время российские связисты считали, что ATM -самое передовое решение в области обеспечения качества обслуживания (QoS). К 2005 г. всем стало понятно, что это не совсем так, и «Классика» приняла участие в модернизации транспортной сети «П.Т.Т.» до поддержки протокола MPLS. Это позволило оператору расширить спектр предлагаемых услуг, в частности, включить в него сервисы по организации виртуальных сетей Ethernet и IP-телефонии. Кроме того, доступ к сети стал возможен на скоростях от 100 Мбит/с.
В первоначальной конфигурации MPLS-сеть «П.Т.Т.» состояла из 12 опорных узлов на базе маршрутизирующих коммутаторов компании Riverstone (в настоящее время входит в состав корпорации Lucent), а также оборудования Cisco и Juniper. В этом году вводятся в эксплуатацию девять новых узлов. Они строятся на базе Ethernet-маршрутизаторов RS8600 и RS8000 компании Lucent, производительность которых достигает 32 и 16 Гбит/с соответственно.
На уровне доступа используются маршрутизаторы RS3100 того же вендора производительностью до 8 Гбит/с. Они оснащены неблокируемой коммутационной матрицей, 32 портами Ю/lOOBase-TX и 2 слотами для установки дополнительных интерфейсных модулей. Как и раньше, все устанавливаемое оборудование обеспечивает QoS и безопасность связи.
После завершения проекта сеть «П.Т.Т.» будет иметь пропускную способность 1 Гбит/с, что позволит передавать с высоким качеством большие объемы требовательного к задержкам трафика.
- О.В. Махровский «Технологии мультисервисных сетей связи» (тмсс)
- Содержание
- Глава 2 посвящена рассмотрению многоуровневой архитектуры мультисервисных сетей связи.
- Глава 1. Понятие мсс и ее базовые принципы
- 1.1. Понятие и основные определения мсс
- 1.2. Требования к мсс как сетям связи нового поколения
- 1.3. Особенности инфокоммуникационных услуг
- Глава 2. Архитектура мультисервисных сетей связи
- Глава 3. Услуги и службы мультисервисных сетей
- 3.1. Классификация служб и услуг мультисервисных сетей Дадим некоторые основные понятия и определения
- 3.2. Коммуникационные службы мсс
- 3.3. Информационные службы мсс
- 3.4. Операторы на рынке перспективных инфокоммуникационных услуг
- Vpn как услуга
- Услуги Triple Play
- Глава 4. Протоколы мультисервисных сетей связи
- 4.1. Основные типы протоколов
- 4.2. Протокол н.323
- 4.3. Протокол sip
- 4.4. Протокол mgcp
- 4.5. Протокол megaco/h.248
- 4.6. Протокол sigtran
- 4.7. Протокол передачи информации с управлением потоком
- Sctp для megaco
- Глава 5. Типы оборудования в мультисервисных сетях
- 5.1. Гибкий (программный) коммутатор Softswitch
- 5.1.1. Эталонная архитектура Softswitch
- Транспортная плоскость
- Плоскость управления обслуживанием вызова и сигнализации
- Плоскость услуг и приложений
- 5.1.2. Основные характеристики Softswitch
- Поддерживаемые протоколы
- Поддерживаемые интерфейсы
- 5.2. Шлюзы
- 5.2.1. Основные характеристики шлюзов Емкость
- Производительность
- Поддерживаемые интерфейсы
- 5.3. Терминальное оборудование
- 5.4. Сервер приложений
- Глава 6. Ims-единая платформа для доставки услуг в мсс
- 6.1. Способы предоставления услуг
- Некоторые протоколы, подсистемы, стандарты, применяемые в современных сетях сотовой подвижной связи
- Обозначение и функции элементов ip Multimedia Core Network
- 6.2. Конвергенция услуг и сетей
- 6.3. Универсальная технология для всех услуг
- 6.4. Аспекты стандартизации
- 6.5. Поступательное развитие сетей
- Стандартизация применяемых решений
- Глава 7. Технология mpls - фундамент для инфраструктуры мультисервисных сетей следующего поколения
- 7.2. Принцип коммутации
- 7.3. Элементы архитектуры Метки и способы маркировки
- Стек меток
- Компоненты коммутируемого маршрута
- Привязка и распределение меток
- 7.4. Построение коммутируемого маршрута
- 7.5. Перспективы технологии mpls
- 7.6. Краткий глоссарий терминов по технологии mpls
- 8.1. Понятие «качество обслуживания»
- 8.2. Резервирование ресурсов
- 8.3. Дифференцированные услуги
- 8.4. Коммутация по меткам
- 8.5. Пути реализации качества обслуживания
- Глава 9. Технологии сетей широкополосного абонентского доступа
- 9.1. Основные технологии доступа
- 9.1.1. Беспроводная технология
- Третьим положительным фактором технологии беспроводной связи является значительно более короткое время ввода системы в действие по сравнению с кабельной инфраструктурой.
- 9.1.2. Спутник для доступа в мсс
- 9.1.3. Семейство технологий хDsl
- 9.2. Сетевая архитектура
- Глава 10. Управление и эксплуатационно-техническое обслуживание мсс
- 10.1. Система управления, построенная на базе snmp
- 10.2. Система управления на базе архитектуры tmn
- 10.3. Суэто для мультисервисных сетей
- Глава 11. Обеспечение информационной безопасности в мультисервисных сетях
- 11.1. Рынок информационной безопасности
- 11. 2. Архитектура информационной безопасности
- 11.3. Угрозы безопасности мсс
- 11.4. Классификация угроз нсд в мсс
- Цели (объекты) угроз
- Пути проникновения действия угроз
- 11.5. От каких угроз иб следует защищать мсс
- 11.6. Пять наиболее важных технологий в области информационной безопасности
- 11.6.1. Usb-токены для аутентификации
- 11.6.2. Встроенные средства биометрии
- 11.6.3. Жесткие диски со встроенной возможностью шифрования
- 11.6.4. Браузеры и приложения со встроенными функциями защиты
- 11.6.5. Защита для мобильных устройств
- 11.7. Перспективы информационной безопасности
- Глава 12. Примеры построения мультисервисных сетей связи в Российской Федерации
- 12.1. Мсс нового поколения от основных операторов связи
- 12.2. Мсс в регионах России
- 12.2.1. Мультисервисная сеть птт
- 12.2.2. Сеть нового поколения в Новокузнецке
- 12.2.3. Мультимедийная сеть нового поколения в Якутии
- 12.2.4. Мультисервисная сеть в Ханты-Мансийском округе
- Махровский