
بهش بگيد بيخبرم، بپرسين عشق ما چي شد؟
چشم سياش ، طرز نگاش، حجب و حياش، مال كي شد؟
اوني كه تازه اومد و توي دلم خاطره شد
بهش بگيد با رفتنش، كار دلم يكسره شد
پر زد و رفت حتي برام خط و نشون هم نكشيد
رفت و نشست رو شونه ي اونكه به فكرم نرسيد
بهش بگيد همين روزا توي دلم مي كشمش
خدا نياره اون روز و، بي افته چشمام تو چشش
ديوونه بود اما منو ديوونه تر از عشق اون
قلبم و زد به نامش و پر زد و رفت از آشيون
عاشقي كار تو نبود، من عاشقت بودم و بس
همه ي احساس منو، كشتي گلم پاي هوس
اما هنوز دوست دارم، به جون اونكه دوس داريش
وقتي كه اسم تو مياد، زنده ميشم نفس نفس

يادمه لحظه ي ديدار، يادمه اون اولين بار
ياد لبخنداي گرمت، چشاي هميشه بيدار
نمي دونم چي بخونم من از عشقم گله دارم
وقتي رفتي از كنارم بيقراره بيقرارم
قسمت ميدم به اون لحظه ي گرم آشنايي
قسمت ميدم تو رو به پاكي عشق خدايي
قسمت ميدم به اشكام كه نگي ازم بيذاري
من و تنها نذاري
فكر رفتنت تو سرم، دلم ميگيره
وقتي ميري تا برگردي غصه م ميگيره
تو رو قسم به اون خدا با دل عاشق
نكنه لحظه اي بياد بازيت بگيره
عشق من دلتنگ اون خنده هاتم
عشق من گذشته ها و خاطراتم
عشق من هر لحظه از عمرم كه ميره
ياد تو از يادم نميره
عشق من غروب پاييز نگاتم
عشق من هر لحظه مجنون صداتم
عشق من به عكس تو ميشم تا خيره
بازم دلم آروم ميگيره
اگه تنهايي يه درده، تب تنهايي چه سرده
گفتي كه بر ميگردي نكنه كه برنگردي
![]() |
![]() |
| North America | Asia Pacific |
![]() |
![]() |
| Europe | South America |

همان طور که ملاحظه می کنيد، اين خطوط در آسيای ميانی ، خاور ميانه و آفريقا موجود نمی باشد و دليل سرعت پايين خطوط و قيمت بالای خطوط پر سرعت همين امر می باشد.برای دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه به http://www.uunet.net/network/maps مراجعه نماييد.
Hop مسيری است که داده در آن توسط Router انتقال پيدا می کند. Router وسيله ای است که طريقه انتقال اطلاعات را مشخص می کند. Hop را می توان به مسيری که بسته پستی در آن انتقال پيدا می کند تشبيه کرد و Router را به دفاتر پستی ميان راه. طبيعی است که مراکز پستی کوتاه ترين راه را برای فرستادن بسته پستی انتخاب می کنند.
حال در جدول زير توجه شما را به کليه ارتباطات اينترنت جلب می کنم :
| Dial Up | در سرعت های 13.3و28.8و33.6و56 کيلوبيت در ثانيه موجود می باشد. |
| ISDN | دارای سرعت 64 کيلو بيت در ثانيه و توسط خطوط ديجيتال. |
| DS-0 | سرعت 64 کيلوبيت در ثانيه که همان سرعت انتقال صوت بر روی خطوط ديجيتال می باشد. |
| Dual ISDN | سرعت 128 کيلوبيت در ثانيه که از دو خط ديجيتال استفاده می کند و فايده اصلی اين خطوط، امکان استفاده از يکی از خطوط جهت صدا و بدون قطع شدن از اينترنت می باشد.فقط سرعت در اين حالت به 64 کيلوبيت در ثانيه کاهش می يابد. |
| ADSL | اين خطوط در سرعت های متفاوت بين 512 کيلوبيت در ثانيه تا 6 مگابيت در ثانيه موجود می باشند. اين خطوط از سيم های مسی معمول بهره می برند. |
| Modem Cable | در سرعت های متفاوت عرضه می شوند، اما معمولا 10 مگابيت در ثانيه. ولی در حالت معمول، شما بيش از 0.1 سرعت واقعی اين خطوط را در اختيار نداريد. |
| T1 | خطوط گران قيمتی که دارای سرعت وافعی 1.544 مکابيت در ثانيه می باشندو از 24 خط تلفن تشکيل می شوند. اين خطوط بيشتر در آمريکای شمالی وجود دارند. |
| DS-1 | سرعت 1.544 مگابيت در ثانيه و متشکل از 24 خط DS-0. |
| E1 | اين خطوط مشابه خطوط T1 ولی برای کشورهای اروپايی می باشد و دارای سرعت 2.048 مگابيت در ثانيه می باشند. |
| DS-2 | سرعت 6.31 مگابيت در ثانيه و بر اساس تکنولوژی DS-1. |
| E2 | 34.486 مگابيت در ثانيه و بر اساس E1 و معمول در کشورهای اروپايی. |
| DS-3 | سرعت 44.736 مگابيت در ثانيه. |
| T3 | سرعت تا حدود 44.736 مگابيت در ثانيه که مقدار سرعت به نوغ T3 بستگی دارد. |
| OC-1 | 51.84 مگابيت در ثانيه از نوع فيبر نوری که برای Backbone ها مورد استفاده است.(Optical Carrier Signal) |
| STS-1 | 51.84 مگابيت در ثانيه برای اروپا.(Synchronous Transfer Signal) |
| 100BaseT | سرعت 100 مگابيت در ثانيه. |
| E4 | 139.264 مگابيت در ثانيه. |
| OC-3 | 155.52 مگابيت در ثانيه. |
| STM-1 | 155.56 مگابيت در ثانيه. |
| STS-3 | 155.56 مگابيت در ثانيه. |
| OC-12 | 622.08 مگابيت در ثانيه. |
| STM-4 | 622.08 مگابيت در ثانيه. |
| STS-12 | 622.08 مگابيت در ثانيه. |
| OC-25 | بسيار سريع. |
| OC-256 | حدود 1.5 ميليون دلار در ماه ! |
| زير ساخت اينترنت |
|
اينترنت از مجموعه ای شبکه کامپيوتری ( بزرگ ، کوچک ) تشکيل شده است . شبکه های فوق با روش های متفاوتی بيکديگر متصل و موجوديت واحدی با نام "اينترنت " را بوجود آورده اند. نام در نظر گرفته شده برای شبکه فوق از ترکيب واژه های " Interconnected" و " Network" انتخاب شده است . ( شبکه های بهم مرتبط ) اينترنت فعاليت اوليه خود را از سال 1969 و با چهار دستگاه کامپيوتر ميزبان (host) آغاز و پس از رشد باورنکردنی خود ، تعداد کامپيوترهای ميزبان در شبکه به بيش از ده ها ميليون دستگاه رسيده است . اينترنت به هيچ سازمان و يا موسسه خاصی در جهان تعلق ندارد. عدم تعلق اينترنت به يک سازمان ويا موسسه بمنزله عدم وجود سازمانها و انجمن های مربوطه برای استانداردسازی نيست .يکی از اين نوع انجمن ها، "انجمن اينترنت " است که در سال 1992 با هدف تبين سياست ها و پروتکل های مورد نظر جهت اتصال به شبکه تاسيس شده است. سلسله مراتب شبکه های کامپيوتری هر کامپيوتری که به شبکه اينترنت متصل می گردد ، بخشی از شبکه تلقی می گردد. مثلا" می توان با استفاده از تلفن ( منزل ) به يک مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP) متصل و از اينترنت استفاده کرد. در چنين حالتی کامپيوتر مورد نظر بعنوان بخشی از شبکه بزرگ اينترنت محسوب خواهد شد. .برخی از کاربران در ادارات خود و با استفاده از بستر ايجاد شده ، به اينترنت متصل می گردند. در مدل فوق ، کاربران در ابتدا از شبکه محلی نصب شده در سازمان استفاده می نمايند. شبکه فوق با استفاده از خطوط مخابراتی خاص و يا ساير امکانات مربوطه به يک مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت متصل شده است . مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت نيز ممکن است به يک شبکه بزرگتر متصل شده باشد. اينترنت ، شبکه ای است که از شبکه های بيشماری تشکيل شده است ( شبکه ای از ساير شبکه ها )
کثر شرکت های مخابراتی بزرگ دارای ستون فقرات اختصاصی برای ارتباط ناحيه های متفاوت می باشند. در هر ناحيه ، شرکت مخابراتی دارای يک " نقطه حضور " (POP : Point of Presence) است . POP ، مکانی است که کاربران محلی با استفاده از آن به شبکه شرکت مخابراتی متصل می گردند. ( بمنظور ارتباط با شبکه از خطوط تلفن معمولی و يا خطوط اختصاصی استفاده می گردد).در مدل فوق ، چندين شبکه سطح بالا وجود داشته که توسط " نقاط دستيابی شبکه " (NAP :Network Access Points) به يکديگر مرتبط می گردند.
فرض کنيد ، شرکت A يک مرکزارائه دهنده خدمات اينترنت بزرگ باشد . در هر شهرستان اصلی ، شرکت A دارای يک POP است . هر يک از POP ها دارای امکانات گسترده ای بمنظور تماس کاربران محلی می باشند .شرکت A بمنظور اتصال POP ها بيکديگر و شرکت، از خطوط اختصاصی فيبر نوری استفاده می نمايد. .فرض کنيد شرکت B ، يک مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت همکار باشد.شرکت B ، ساختمانهای بزرگی را در شهرهای اصلی ايجاد و ماشين های سرويس دهنده اينترنت را در آنها مستقر نموده است . شرکت B از خطوط اختصاصی فيبر نوری برای ارتباط ساختمانهای استفاده می نمايد. در مدل فوق ، تمام مشترکين شرکت A قادر به برقراری ارتباط با يکديگر خواهند بود. وضعيت مشترکين شرکت B نيز مشابه مشترکين شرکت A است . آنها نيز قادر به برقراری ارتباط با يکديگر خواهند بود. در چنين حالتی امکان برقراری ارتباط بين مشترکين شرکت A و مشترکين شرکت B وجود ندارد. بدين منظور شرکت های A و B تصميم می گيرند از طريق NAP در شهرهای متفاوت بيکديگر متصل گردند. ترافيک موجود بين دو شرکت از طريق شبکه های داخلی و NAP انجام خواهد شد. در اينترنت ، هزاران مرکز ارائه دهنده سرويس اينترنت بزرگ از طريق NAP در شهرهای متفاوت بيکديگر متصل می گردند. در نقاط فوق (NAP) روزانه ميلياردها بايت اطلاعات جابجا می گردد. اينترنت ، مجموعه ای از شبکه های بسيار بزرگ بوده که تمام آنها از طريق NAP بيکديگر مرتبط می گردند. در چنين حالتی هر کامپيوتر موجود در اينترنت قادر به ارتباط با ساير کامپيوترهای موجود در شبکه خواهد بود. تمام شبکه های کامپيوتری از طريق NAP ، ستون فقرات ايجاد شده و روتر قادر به ارتباط بايکديگر خواهند بود. پيام ارسالی توسط يک کاربر اينترنت از چندين شبکه متفاوت عبور تا به کامپيوتر مورد نظر برسد. فرآيند فوق در کمتر از يک ثانيه انجام خواهد شد. روتر، مسيريک بسته اطلاعاتی ارسالی توسط يک کامپيوتر برای کامپيوتر ديگر را تعيين می کند. روترها کامپيوترهای خاصی می باشند که پيام های ارسال شده توسط کاربران اينترنت با وجود هزاران مسير موجود را مسيريابی و در اختيار دريافت کنندگان مربوطه قرار خواهد داد. روتر دو کار اساسی را در شبکه انجام می دهد :
روترها بمنظور انجام عمليات فوق ، می بايست دو شبکه مجزا را بيکديگر متصل نمايند. روتر باعث ارسال اطلاعات يک شبکه به شبکه ديگر ، حفاظت شبکه ها از يکديگر و پيشگيری از ترافيک می گردد. با توجه به اينکه اينترنت از هزاران شبکه کوچکتر تشکيل شده است ، استفاده از روتر يک ضرورت است . در سال 1987 موسسه NSF ، اولين شبکه با ستون فقرات پر سرعت را ايجاد کرد. شبکه فوق NSFNET ناميده شد. در اين شبکه از يک خط اختصاصی T1 استفاده و 170 شبکه کوچکتر بيکديگر متصل می گرديدند. سرعت شبکه فوق 1.544 مگابيت در ثانيه بود. در ادامه شرکت های IBM ، MCI و Merit ، شبکه فوق را توسعه و ستون فقرات آن را به T3 تبديل کردند( 45 مگابيت در ثانيه ) . برای ستون فقرات شبکه از خطوط فيبرنوری (fiber optic trunk) استفاده گرديد.هر trunk از چندين کابل فيبرر نوری تشکيل می گردد( بمنظور افزايش ظرفيت) .
|
![]() |
|||||||||
| صفحه اصلی > مقاله > آشنایی با انواع خطوط اتصال به اينترنت | |||||||||
| |||||||||
هو النور
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري
دانشکده ي فني – مهندسي
گروه مهندسي برق - مخابرات
تحقيق و پژوهش
فيبر نوري
استاد : دكتر ناجي
عنوان پژوهش:
درايورهاي نوري
شبكه نوري سنكرون (SONET)
Synchronous Optical Network
مهدي ثابت
شماره دانشجويي:81415273253
www.telecommunication.blogfa.com
شبكه نوري سنكرون SONET
SONET يك حمل كننده نوري با سرعت بالاست كه از كابل فيبر نوري به عنوان رسانه انتقال استفاده مي كند . واژه SONET در آمريكاي شمالي مورد استفاده قرار مي گيرد و عبارتست از استانداردي كه توسط مؤسسه ANSI وضع شده است . اتحاديه ITU International Telecommuication Union استانداردي براي SONET وضع نموده و آنرا SDH (Synchronuous Digital Hierarchy ) ناميد كه در اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد .
معماري نوري SONET بر اساس چهار فيبر نوري با حلقه اي در دو جهت طراحي مي شود تا سرويس هايي با حداكثر اطمينان را ارائه نمايد . نرم افزارهاي كاربردي جديد مثل CAD CAM و Media Images به پهناي باند وسيعتري نسبت به ديگر نرم افزارهاي كاربردي نياز دارند و SONET پهناي باند گسترده و با سرعت ارسال بالايي را ارائه مي دهد .
مشخصات SONET
برجسته ترين مشخصات SONET عبارتند از :
· SONET براي كليه سطوح از روش مالتي پلكس كردن بايت استفاده مي كند .
SONET. يك فن آوري با سرعت بالاست كه داراي ويژگي اصلاح خودكار مسير Self-Correcting Path مي باشد .
· SONET روش هاي مالتي پلكس و دي مالتي پلكس كردن را به كار مي برد .
· SONET با سرعت 8000 فريم در ثانيه STS-1 را ارسال مي كند .
· سيگنالهاي كندتر مي توانند بر روي سيگنالهاي سريعتر مستقيما مالتي پلكس شوند .
اجزاي SONET
مولتي پلكسرSTS : وظيفه يك STS-MUX عبارتست از :مولتي پلكس كردن سيگنال هاي الكتريكي ورودي به داده هايي با سرعت بالاتر و نهايتا تبديل نتايج به سيگنالهاي نوري.
باز مولد(Regenarator):
باز مولد وظيفه تكرار كننده را انجام ميدهد.اگر كابل نوري از استاندارد بلند تر باشد از باز مولد براي دريافت سيگنالهاي نوري و تقويت مجدد آن سيگنالهاي استفاده مي شود.
مولتي پلكسر حذف كننده/اضافه كننده (Add/drop Multipelexer):
اين مولتي پلكسر براي استخراج كردن و يا درج كردن سيگنالهاي با سرعت پايين و يا به سيگنالهاي مولتي پلكس شده با سرعت بالا به كار ميرود.اين عمل بدون دي مولتي پلكس كردن كامل سيگنالهايSONET انجام مي شود.
دي مولتي پلكسرSTS :
اين دي مولتي پلكسر سيگنالهاي نوري را تبديل به سيگنالهاي الكتريكي نموده و همچنين آنها را براي استفاده كنندگان دي مولتي پلكس مي كند.
سرعت سيگنالهايSONET :
پايين ترين سطح سيگنال درSONET سيگنالSTS-1 مي باشد كه داراي سرعتي برابر با 51.84 Mbps ميباشد. STS-1 سيگنالي الكتريكي است كه به سيگنال هاي نوري به نامOC-1 تبديل مي شود.سرعت بالاتر ارسال داده ها درSTS-n مي باشد كه در آن n ميتواند:1و3و9و12و18و24و34و48 باشد.
جدول 2-1 سرعت سيگنالSONET وSDH را نشان ميدهد.
فرمت فريم درSONET :
فرمت فريم SONET(Synchronous Payload Envelope) نيز ناميده مي شود.فرمتSTS-1 در شكل 3-1 نشان داده شده است كه از 9 رديف و 90 ستون از بايت ها تشكيل شده است. اندازه فريم در آن برابر است با 810 =9*90 بايت و يا 6840=8*810 بيت است. SONET در هر ثانيه مي تواند 8000 فريم را ارسال كند.
سرعت انتقال داده ها براي STS-1 برابر با Mbps 84/51=bps 5108 =8000*6480 است.سه ستون اول overhead ارسال ناميده مي شود كه برابر با 27=9*3 بايت است.9 بايت از اين 27 بايت براي بخش overhead و 18 بايت باقيمانده براي خط overhead استفاده مي شود. سرعت واقعي انتقال داده ها برابر با:Mbps 50.112 =(ثانيه/فريم)8000 *(بيت) 8 *(رديف) 9 *(ستون) 86 .
فريمSTS-1 توسط بايتي از رديف 1 و ستون 1 تا رديف 9 و ستون 90 ارسال مي شود (از چپ به راست اسكن مي شود).
وظايف Overhead در فريم SONET به شرح زير است:
Path overhead : اين overhead بخشي از SPE ميباشد و در برگيرنده اطلاعات زير است:
نظارت بر عملكرد STS و مسير يابي و تست parity و وضعيت مسير.
Section overhead : اين overhead اطلاعاتي درباره سنكرون بودن frame (مطلع نمودن مقصد از يك فريم وارد شده) و همچنين حامل اطلاعات درباره عملكرد مديريت ونگهداري (OAM) مي باشد مضافا اينكه مديريت تراز كردن فريم و جدا كردن داده ها را بر عهده دارد.
line overhead : اين overhead حامل اشاره گر ها براي تعيين محل ... در فريم بوده و نبز سوييچ كردن خودكار را نيز انجام مي دهد . (براي وسايلي كه آماده به كار هستند). همجنين كانال هاي صوتي را جدا كرده و عمل مولتي پلكس كردن و پشتيباني از خط و نظارت بر عملكردSTS را بر عهده دارد.
مولتي پلكس كردن SONET. :
سطوح بالا تر STS را مي توان با استفاده از مولتي پلكس كردن سطوح پايين تر ايجاد كرد.
مثلا STS-3 با مولتي پلكس كردن سه STS-1 توليد مي شود( همان طور كه در شكل 4-1 نشان داده شده است). خروجي STS-3 به يك سيگنال نوريOC-3 ناميده ميشود.بنابر اين فريم STS-3 از 2430 بايت يعني :2430 (رديف) و (ستون) 90 *3 ساخته شده است. STS-3با سرعت 8000 فريم در ثانيه ارسال مي شود. بنابر اين سرعت ارسال داده هاي STS-3برابر است با
انشعاب مجازي :
چهار نوع انشعاب مجازي (VT) كه به فيلد Payload از STS-1 نگاشت مي شوند وجود دارد كه عبارتند از :
VT1.5 :كه فريمي متشكل از 27 بايت يعني 3 ستون در 9 رديف بوده ودر شكل 8-1 نشان داده شده است.سرعت مبادله داده ها از VT1.5 به صورت زير محاسبه مي شود:
Mbps 728/1 = frame/sec 8000 *bit * byte 27= VT1.5
VT2 :فريمي است كه 36 بايت تشكيل شده است.(4 ستون در 9 رديف) و براي ارسال يك خط E-1 اروپايي با سرعت ارسال داده هايي برابر Mbps 3048/2 به كار مي رود.
VT3 :فريمي است كه از 54 بايت تشكيل شده است . (6 ستون در 9 رديف)اين فريم براي ارسال يك DS-1C با سرعت ارسال داده هايي برابر با Mbps 152/3 به كار ميرود.
VT6: فريمي متشكل از 108 بايت است(12 ستون در 9 رديف) اين فريمارسال يك فريم DS-2 با سرعت ارسال داده ها برابر با Mbps 312/6 به كار ميرود.
FDDI ، تكنولوژي يك شبكه با سرعت 100 مگابيت در ثانيه است كه براي ارتباط از فيبر نوري استفاده ميكند . در اين تكنولوژي به جاي فيبر نوري از كابل مسي نيز ميتوان استفاده كرد ولي در صورت استفاده از كابل مسي طول كابل كمتر ميشود . FDDI به عنوان BACKBONE در محل هايي كه تعداد زيادي كامپيوتر در آن قرار دارد ، استفاده ميشود . از جمله اين محيطها ميتوان به دانشگاهها اشاره كرد .در FDDI ميتوان 500 گره را در مسافت 100 كيلومتر به يكديگر متصل كرد . توپولوژي فيزيكي اين شبكه حلقوي است .نحوه به وجود آمدن اين حلقه به اين صورت است كه يك حلقه 100 كيلومتري از فيبر ساخته ميشود ودرهر 2 كيلومتر يك تقويت كننده قرار ميگيرد . براي جلوگيري از اختلالاتي كه در اثر قطع شدن فيبر نوري به وجود ميآيد ، از دو حلقه فيبر نوري در كنار هم استفاده ميشود تا در صورتي كه يكي از رشته ها قطع شود . رشته دوم وارد عمل شده و جايگزين رشته اول شود .
لایه ATM
ATM مخفف Asynchronous Transfer Mode؛ حالت انتقال ناهمزمان، نوعي تكنولوژي
است كه قابليت انتقال بلادرنگ دارد، صدا، تصوير و ترافيك رله قابي رادر شبكه هاي كامپيوتري فراهم مي كند. واحد اصلي انتقال در اين روش بسته اي ۵۳ بايتي با طول ثابت است كه از ۵بايت جهت اعمال كنترلي واز ۴۸بايت باقيمانده براي انتقال داده استفاده مي شود. لايه اي كه با عنوان ميانجي بين لايه هاي سطح بالا و پايين عمل كرده وانواع مختلف داده (از جمله صدا، تصوير و قاب داده ها) را به داده هاي۴۸ بايتي موردنياز ATM تبديل مي كند، ATM Adaptation Layer يا AAL ناميده مي شود.
اين پروتکول يک تکنولوژی جديدی است که تحولی از پژوهش های آزمايشگاهی گرفته تا مسائل بازرگانی و تجاری، ايجاد کرده است و سازگاری با فيبر نوری و همچنين با CAT 5 دارد و قابليت ارتقاء دادن به سرعتهای بالاتر نيز می باشد و در آينده بيشتر در دسترس مهندسان خواهد بود و قيمت آن نيز بيشتر از پيش نزول خواهد کرد.
شبکههای ATM
در اینجا سعی شده است معرفی مختصر و سریعی از شبکههای سریع ATM به عمل آید. از آنجا که ATM به عنوان بستر شبکه مخابراتی جهت ارزیابی کارایی استفاده شده است، بحث حول تمامی جزئیات آن در اینجا ضروری به نظر نمیرسد. لذا تنها بخشهایی از استاندارد ATM را با جزئیات بررسی خواهیم کرد که در بخشهای آتی مقاله مورد نیاز است و در سایر مباحث تنها به اشارهای مختصر بسنده خواهیم نمود.
1-2 شبکههای بسیار سریع
در اواخر قرن بیستم میلادی شبکه با رشد نمایی هم از لحاظ ابعاد و هم از لحاظ سرعتها شاید بیشترین جهش تکنولوژیکی را در بین سایر تکنولوژیها داشته است. این پیشرفت بسیار سریع به حدی بود که سرعت پیشرفت سختافزار از سرعت پیشرفت نرمافزار و پروتکلها گاهی پیشی گرفت.
تا قبل از مطرح شدن تکنولوژیهای مخابراتی بسیار سریع امروزی، تجهیزات شبکه بخصوص سئویچهای میانی که بیشترین بار ترافیکی را تحمل میکنند میتوانستند براحتی با قدرت پردازشیای که تکنولوژی در آن زمان امکانپذیر مینمود در مدت زمان متناسب با تاخیرهای فیزیکی مخابراتی تمامی بار ورودی را پردازش کرده و الگوریتمهای پیچیدهای را برای سیاستهای مسیریابی خود اعمال نمایند. ولی با توجه به این که ظرفیت پردازشی پردازندهها در مقابل سرعتهای مخابراتی پیشرفت بسیار کندتری داشته امروزه امکان پردازش کامل اطلاعات در همه نقاط شبکه امکانپذیر نیست.
برای مقایسه ساده بین افزایش سرعت پردازندهها و سرعت شبکهها مشاهده میشود که در طی مدتی که سرعت پردازندهها از MHz 100 به GHz 1 افزایش یافته است سرعت شبکههای محلی از MHz 10 ( Ethernet ) به GHz 1 ( شبکههای فیبر نوری ) افزایش یافته است که ده برابر بیشتر از روند افزایش سرعت پردازندهها است.
بطور کلی در شبکهها و پروتکلهایی که سرعت آنها مرز گیگاهرتز را میشکند اکنون دیگر پردازش پیچیده ترافیک شبکه امکانپذیر نمیباشد. نمونههایی از این پروتکلها :
· شبکههای گسترده ( WAN )
o (Broadband ISDN) B-ISDN
o SONET (Synchronous Optical NETwork)
o SMDS (Switched Multi-Megabit Services)
· شبکههای محلی ( LAN )
o FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
o IEEE 802.6 DQDB (Distributed-Queue Dual-Bus)
· معماریهای ورودی - خروجی
o ANSI Fiber Channel
o HIPPI (HIgh Performance Parallel Interface)
1-3 ATM چیست و در چه ردهای قرار دارد ؟
ATM یک استاندارد برای شبکههای سریع است که یک قالب برای ایجاد شبکههای سریع با استفاده از پروتکلهای مخابراتی سریع و متنوع به عنوان پروتکل لایه فیزیکی ارایه میکند. این قالب بسیار انعطافپذیر و قوی بوده و قابلیت ارایه سرویسهای متنوعی از لحاظ کیفیت سرویس را دارا میباشد.
این قالب مبتنی بر ارسال اطلاعات بصورت سلولهای بسیار کوچک اطلاعاتی ( بستههای کوچک با ابعاد ثابت) بر روی مسیرهای دادهای از قبل ایجاد شده ( Connection Oriented ) میباشد.
ابعاد کوچک و ثابت سلولها بافر کردن جداگانه سلول بدون پردازش آنها را امکانپذیر میسازد. همچنین با توجه به این که مسیرها قبل از ارسال ایجاد میشوند، نیازی به اعمال الگوریتمهای پیچیده مسیریابی برای تک تک بستههای اطلاعاتی وجود ندارد و مسیریابهای شبکه در حین ارسال اطلاعات ( پس از ایجاد مسیر ) عملا تبدیل به سوئیچهای ساده Store & Forward میشوند که نیازمند حداقل قدرت پردازشی هستند.
1-4 مشخصههای فنی ATM
ATM دارای مشخصههای فنیای است که باید در تمام شبکههای مبتنی بر ATM رعایت شده و تضمین شوند:
· مبتنی بر سئویچینگ بستهها است.
· بستههای اطلاعات با طول ثابت 53 بایت، شامل 48 بایت داده و 5 بایت سرآیند که بخاطر ثابت بودن طولشان سلول نامیده میشوند.
· سرعت مخابره بالا و تاخیر بسیار کم در رئوس میانی شبکه.
· سلولها به همان ترتیب ارسال به مقصد میرسند.
· امکان استفاده از سرعتهای مختلف، حتی اتصال با سرعت متغییر در شبکه.
· انتقال ناهمگام مبتنی بر ایجاد مسیر ( Connection Oriented ).
· استفاده از کانالهای مجازی برای ارتباط.
· حذف قابلیت بررسی و تصحیح خطا و انتقال این وظایف به لایههای بالاتر.
· تقسیم ترافیک بر اساس مشخصههای مختلف کیفیت سرویس.
1-5 سلول ATM و سرآیند آن
سلولهای ATM همانطور که در مشخصههای فنی ذکر شد دارای طول ثابت 53 بایت هستند که 48 بایت آن به دادهها و 5 بایت دیگر به سرآیند آن اختصاص یافته است. علت انتخاب طول کوچک برای سلول راحتی پردازش و تاخیر بسیار کم آن است و علت انتخاب عدد 48 برای این است که متخصصان آمریکا طول 32 و متخصصان اروپا طول 64 را پیشنهاد کرده بودند که در نهایت در هنگام تایین استاندار میانگین این دو پیشنهاد یعنی 48 انتخاب شد.
سرآیند ATM در داخل شبکه و بین سوئیچهای شبکه در قالب NNI ( Network Node Interface ) و بین خادم و شبکه با تغییر جزیی در قالب UNI ( User to Network Interface ) میباشد.
· VPI و VCI که در بخشهای آتی توضیح داده خواهند شد برای شناسایی مسیر مجازی ایجاد شده بین مبدا و مقصد بکار رفته و تنها مولفههای آدرس یابی و شناسایی برای سلول هستند.
· PT ( Payload Type ) و CLP ( Congestion Loss Priority ) برای شناسایی و اعمال کیفیت سرویس.
· HEC ( Header Error Control ) برای شناسایی اشتباهات احتمالی در سرآیند سلول و در صورت امکان، رفع آن. دقت کنید که این تصحیح خطا شامل دادههای درون سلول نمیشود و تصحیح خطای در حوزه دادهها در صورت نیاز به لایه بالاتر محول شده است.
1-6 لایههای مدل ATM
همانطور که گفته شد مدل ATM یک قالب را تعریف میکند که در داخل این قالب میتوان از پروتکلهای مختلی در لایههای مختلف استفاده کرد. بنابراین ATM یک مدل لایهای نیز ارایه میکند که با اندکی تغییرات در نام و وظیفهمندی لایهها هم پایه با مدل OSI است.
سه لایه پایینی مدل را قالب ATM همانطور که توضیح داده خواهد شد، توصیف میکند و لایهها بالاتر را پروتکلهای مختلف سطوح کاربردی تشکیل میدهند.
1-6-1 لایه فیزیکی
لایه فیزیکی ATM میتواند از پروتکلهای متنوع مخابره اطلاعات استفاده کرده و محدوده وسیعی از سرعتهای مخابره از چند کیلوبیت بر ثانیه تا چند گیگابیت بر ثانیه را تامین کند. وظیفه تصحیح اولیه خطا در سرآیند سلولها نیز بر عهده این لایه است.
1-6-2 لایه ATM
لایه ATM با توصیف داده در قالب سلولهای 53 بایتی با طول ثابت در کنار تحویل گرفتن سلولها از لایه تطبیق و ارسال آنها از طریق لایه فیزیکی، وظیفهمندیهای مختلفی را بشرح زیر عهدهدار است:
· آدرسیابی سلولهای
· سوئیچینگ و ارجاع سلولها بر اساس آدرسیابی انجام شده
· تضمین ترتیب صحیح رسیدن سلولها به مقصد
· کنترل ترافیک و مقابله با گرفتگی در شبکه
· در نقاط داخلی شبکه دارای وظیفه اصلی سوئیچینگ و در نقاط اتصال شبکه به کاربران وظیفه انتقال دادههای بین دو لایه تطبیق را در مبدا و مقصد بر عهده دارد.
1-6-3 لایه تطبیق
این لایه وظیفه ارایه سرویسهای مختلف ارتباطی با مشخصههای بسیار متنوع و تضمین کیفیت سرویسها را بر عهده دارد. چگونگی تقسیم داده به سلولها و نحوه برخورد با سلولهای گمشده و خطادار در شبکه وابسته
به پارامترهای سرویس میباشد. برای مثال در سرویسهای چندرسانهای همزمان نیازی به تکرار دادههای مخدوش نیست، زیرا تاخیر مجاز بسیار کم میباشد.
تکنولوژی قابل اطمینان
استفاده از تکنولوژی ATM در Sky Fiber ، بعنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت شبکه های کامپیوتری،ارتباطات پرسرعت ماهواره ای و بیسیم و شبکه شهری در قرن بیست و یکم ، به تنهایی می تواند عاملی برای انتخاب و اطمینان به عملکرد عالی این راهکار ارتباطی محسوب شود.
قابلیت اطمینان بالا
backbone شبکه بیسیم Sky Fiber با استفاده از خطوط انتقال مایکرو ویو در فرکانسهای 2.5GHz ، 3.5GHz و 23GHz پشتیبان مطمئنی برای ارائه خدمات ارتباطی بیسیم در سطح شهر تهران فراهم آورده است.
امنیت تضمین شده
استفاده از VPN در لایه شماره سه و VLAN در لایه شماره دو شبکه، تضمین می کند که فریمهای اطلاعاتی به محض ورود به شبکه Sky Fiber به بسته های غیر قابل نفوذ تبدیل شده و عملاً امکان دسترسی به محتوای آنها برای هیچ کس بجز گیرنده امکان پذیر نخواهد بود.
پهنای باند کاملاً اختصاصی
پهنای باندی که برای هر مشترک Sky Fiber در نظر گرفته شده است، بصورت کاملاً اختصاصی محاسبه و تخصیص داده می شود و مشترک می تواند در تمام ساعات شبانه روز از حداکثر آن استفاده نماید.
ظرفیت بالا
خدمات Sky Fiber در حال حاضر برای هر لینک ارتباطی از سرعت 64Kbps تا 10Mbps ارائه میشود، لذا مشترک می تواند بدون آنکه نگران محدودیت های آینده برای ارتقاء سرویس باشد، با تواجه به برنامه های گسترش فعالیت های خود و مسائل اقتصادی از این خدمات استفاده نماید.سازگار با شبکه موجود شما : به راحتی نصب یک دستگاه plug-and-play می توانید شبکه حال حاضر خود را به اینترنت یا شبکه دیگری در آنسوی شهر متصل نمایید. Sky Fiber به شما این امکان را میدهد تا بدون داشتن نگرانی از اینکه شبکه کنونی شما با چه تکنولوژی کار می کند، ارتباط آنرا با اینترنت یا دیگر شبکه ها برقرار نمایید. در واقع اگر به موضوع ساده نگاه کنیم Sky Fiber به شما این امکان را میدهد تا در مدت چند ساعت بصورت مجازی یک کابل Ethernet (یا یک خطE1) از یک ساختمان به سمت ساختمان دیگری در قسمت دیگر شهر برقرار کنید.
کاهش هزینه راه اندازی
گروه شرکتهای داتک با سرمایه گذاری بر روی بستر مخابراتی بیسیم Sky Fiber در سطح شهر تهران، قسمت اعظم هزینه برقراری ارتباطات نقطه به نقطه (P2P) یا نقطه به چند نقطه (P2M) را برای شما انجام داده است. بنابراین برای شما تنها لازم است تا هزینه برقراری ارتباط محلی به این شبکه را متقبل شوید. نياز به ارتباط شبکهها با يکديگر، تکنولوژيهاي متفاوتي جهت مدلهاي مختلف ارتباط بين شبکهاي مطرح گرديده است که هر يک داراي محدوديتهائي از قبيل: نوع داده ارسالي پهناي باند و ... ميباشند. يکي از تکنولوژيهايي که تحولي در مدل ارتباط بين شبکهاي ايجاد کرده است ، نسل جديد سلول سوئيچينگ و حالت
انتقال ناهمزمان (ATM) است که بعنوان راه حل کليه مشکلات ارتباط بين شبکهاي مطرح گرديده است .
ATM يکي از روشهاي سريع Packed switching است که ارسال انواع دادهها را از قبيل دادههاي کامپيوتري گسسته و دادههاي تصويري امکانپذير ميسازد. همچنين به لحاظ ويژگيهاي خاص خود از جمله انعطافپذيري و مقياسپذيري از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده به عنوان تکنولوژي آينده برگزيده شده است .
ارتباط شبکه های اینترنت و ATM
در حالی که اینترنت از وقایع اخیر دنیای ارتباطات بوده و با گسترش روز افزون خود جهان را در می نوردد ، فراهم کنندگان خدمات همچنان اذعان دارند که در حال حاضر تکمیلترین شبکه ای که می تواند برای مدیریت پهنای باند قابل انعطاف و پشتیبانی دسته های خدماتی مختلف ، با نیازمندی های کیفیت سرویس متفاوت به کار رود تکنولوژی شبکه ATM است . از سوی دیگر به خاطر محبوبیت و فراگیر شدن اینترنت ، مؤفقیت ATM نیز به عنوان یک تکنولوژی شبکه داده به مقدار زیادی به پشتیبانی پروتکل IP و توانایی عبور ترافیک IP بستگی دارد . این الزام دو سویه باعث گردیده است که ارتباطات دوربرد تغییری آزمایشی را تجربه نماید . تغییری که باعث می شود ATM براحتی در هسته شبکه قرار گیرد و از پروتکل IP در دستیابی به
شبکه استفاده گردد . این دیدگاه الزام فراهم آوردن تکنیک ها و روش هایی برای شبکه بندی شبکه های ATM و اینترنت و اجرای پروتکل IP روی شبکه های ATM را ایجاد می نماید . در این پروژه از روش CLASSICAL IP OVER ATM پیشنهاد شده توسط گروه کار مهندسی اینترنت برای اجرای کاربردهای IP روی شبکه های مبتنی بر ATM استفاده گردیده است . در ابتدا این شبکه شبیه سازی گردید و پس از آن به بررسی کیفیت انتقال ترافیک داده در این شبکه و نیز تأثیر پارامترهای مختلف شبکه از جمله تعدادمیزبانهای IP متصل به شبکه ، طول بافر سوئیچ ATM متصل به منابع IP و طول متوسط بسته IPتولیدی در ایشتگاهها ، بر روی پارامترهای انتقال ترافیک داده از جمله پارامترهای تضمین کیفیت خدمات که از ویژگیهای مهم شبکه ATM می باشد پرداخته ایم .
پس از آن سیاستهای مختلف دوراندازی سلول در سوئیچ ATM تحت سرویس UBR در شبکه شبیه سازی شده تست شده و نتیجه با سرویس ABR مقایسه گردیده است . در این زمینه یک روش پیشنهادی نیز برای رسیدن به کارآیی بالاتر در شبکه پیاده سازی شده است .
لازم به ذکر است نرم افزار ویژوالی نیز برای شبیه سازی شبکه اینترنت تهیه گردیده است .
اينترنت بی سیم
راهکاری است منطبق بر استانداردهای Wireless ATM که می تواند بعنوان جایگزین خطوط پرسرعت مبتنی بر کابل در برقراری ارتباطات پرسرعت استفاده شود. این راهکار ارتباطی به شما اجازه می دهد تا با انعطاف پذیری بسیار زیاد حتی بدون نیاز به داشتن دید مستقیم، گره های شبکه را در کمترین زمان ممکن بصورت بیسیم به یکدیگر متصل نمایید.
کارایی زیاد، هزینه های اجرایی پایین و دیگر خصوصیات ممتاز این تکنولوژی باعث شده است تا استفاده از آن محدود به سازمانهای و شرکت های بزرگ نباشد، بطوریکه امروزه از این تکنولوژی با توجه به نداشتن حساسیت به شرایط جغرافیایی، برای ارائه خدمات ارتباطی در شهر و روستا به کاربران خانگی نیز استفاده میشود. این تکنولوژی پس از سالها تجربه انتقال اطلاعات بصورت بیسیم برای رسیدن به اهدافی کاملآ مشخص طراحی و ساخته شده است که در زیر به بررسی ویژگیهای آن می پردازیم