Дипломная работа: Коммутация в сетях с использованием асинхронного метода переноса и доставки
NSВCi (t) = g S i (t)(t - t0). (6.4)
Но, если в ныне существующих сетях связи с временным разделением
сетевым ресурсом является канал связи с опреде ленной полосой пропускания, то в
сетях ATM - это производитель ность узла коммутации или пропускная способность
(полоса про пускания) цифрового группового тракта (пути передачи) или линии
доступа.
Применение технологии ATM для транспортирования ин формации, когда
каждый источник (абонент) получает от телекоммуникационной сети только тот
ресурс пропускной способности, который ему нужен, дает возможность использовать
выгоды статистического мультиплексирования для повышения эффективности
использования пропускной способности цифровых трактов связи [15,31–35].
В упрощенной форме принцип статистического мультиплексирования
показан на рисунке 6.1. В верхней части рисунка показаны источники
(видеодисплей, сервер, видеокамера и монитор) и генерируемый ими пачечный
трафик типа "вкл-выкл" (on-off).
В нижней части рисунка показан суммарный трафик, для
транспортирования которого требуется только цифровой тракт с пропускной
способностью, равной пропускной способности двух индивидуальных каналов вместо
четырех. Естественно предположить, что чем больше источников мультиплексируются
вместе, тем больший выигрыш можно получить.
Будем оценивать эффективность метода статистического
мультиплексирования в момент t отношением суммарного количества
виртуальных соединений N(t) = N(t) абонентов к – служб i-го узла
связи:
NВСi (t) = N(t). (6.5)
Рисунок 6.1 – Принцип статистического мультиплексирования
Полипачечный трафик который мультиплексирует ся с заданным для каждой
службы качеством Р < Р , к =1,2….К в цифровом групповом
тракте с пропускной способностью ВТРi (t) к числу каналов NМСКК
i (t), которое может быть образовано в тракте методом многоскоростной
коммутацией каналов:
Gi (t) = NВСi (t) / NМСКК i (t). (6.6)
Таким образом:
NМСКК i (t) = N (К)МСКК i
(t) = ВТРi (t) / В(К)max. (6.7)
В момент t при одновременной работе N(t) абонентов ор ганизуется NВСi
(t) виртуальных соединений, для функционирования которых требуется пропускная
способность с известными числовыми характеристиками. Следовательно, для
функционирования N(t) независимых абонентов в момент
t им должен быть предоставлен ресурс пропускной способности, равный ВТРi
(t) [33, 35].
Таким образом, статистическое мультиплексирование дает
значительный выигрыш только при условии, когда скорость любого источника
значительно ниже скорости цифрового тракта, это означает, что пропускная
способность (полоса пропускания) абонентских линий, где может
мультиплексироваться малое количество высокоскоростных источников, должна быть
способна обеспечить их одновременную работу.
В реальных концентраторах, мультиплексорах или коммутаторах
доступа поступают потоки от разнородных по скорости источников. Ограничением на
допуск пользователей в сеть может быть или ограниченная производительность
коммутатора доступа или ограниченная пропускная способность цифрового тракта,
связывающего коммутатор доступа с транзитным коммутатором.
Таким образом, отслеживая количество виртуальных соединений в
каждом цифровом групповом тракте, можно проконтролировать выполнение требований
к пропускной способности трактов и производительности центров коммутации
[19,24].
Рассчитаем выигрыш по количеству обслуживаемых с одинаковым
качеством соединений, который дает технология ATM по сравнению с
многоскоростной коммутацией каналов. Будем пола гать, что между двумя центрами
быстрой коммутации пакетов ис пользуется цифровая система передачи синхронной
цифровой иерархии со скоростью 155 Мбит/с, которая предназначена для обес печения
пользователей трех служб с однопачечным графиком [15].
– Высокоскоростная передача
данных (В(ПД)max = 2 Мбит/с,
В(ПД)ср = 2 Мбит/с, К(ПД)п
=1);
– ВТР = 155
Мбит/с.
– Вероятность потери пакета составляет РПОТ. ПАК £ 10-3
Произведем расчет для видеотелефонии, зная ВТРВТФ и В(ВТФ)max
рассчитаем соотношение:
В(ВТФ)max / ВТРВТФ =10*106/155*106
= 0,0645
Учитывая К(ВТФ)п =5 и соотношение В(ВТФ)max
/ ВТРВТФ =0,0645 находим числовое значение показателя эффективности
статистического мультиплексирования GВТФ=2,25 (из рисунка 5.1 на
странице 152 в [28]).
По формуле (7.7) произведем расчет числа каналов, которое может
быть образовано в тракте методом многоскоростной коммутации каналов:
Произведем расчет для телефонии, зная ВТРТФ и В(ТФ)max
рассчитаем соотношение:
В(ТФ)max / ВТРТФ =64*103/155*106
= 0,0041
Учитывая К(ТФ)п =2 и соотношение В(ТФ)max
/ ВТРТФ =0,0041 находим числовое значение показателя эффективности
статистического мультиплексирования GТФ=1,878 (из рисунка 5.1 на
странице 152 в [28]).
По формуле (6.7) произведем расчет числа каналов, которое может
быть образовано в тракте методом многоскоростной коммутации каналов:
Проведенные расчеты показывают, что если вся пропускная способность
цифрового тракта используется для обслуживания виртуальных соединений только
одной службы, то в цифровом тракте 155 Мбит/с может быть обеспечено:
-
4548
соединений для телефонии;
-
55
соединений для высокоскоростной передачи файлов;
-
36
соединений для видеотелефонии.
Результаты расчетов предельного количества виртуальных соединений
для трех служб приведены на рисунке 6.2.
Если NSВC = N(ТФ) SВC + N(ПД)
SВC + N(ВТФ) SВC находится на плоскости
АВС или ниже ее, то цифровой тракт обеспечивает вероятность потери пакетов не
более допустимого значения.
Выберем на плоскости АВС точку D (x=1546; y=21; z=12).
Рисунок 6.2 – Количество виртуальных соединений различных служб,
органи зуемых в цифровом групповом тракте связи
Цифровая система передачи тракта обслуживает с заданным ка чеством
одновременно:
– 1546 виртуальных соединений
для телефонии;
– 21 виртуальное соединение
для высокоскоростной передачи данных;
– 12 виртуальных соединений
для видеотелефонии.
Расчеты показывают, что такое же количество соединений с таким же
качеством обслуживания методом многоскоростной коммутации каналов потребовало
бы цифровой тракт со скоростью не менее 420 Мбит/с. Таким образом, технология
ATM, решающая проблему статистического мультиплексирования всех видов ин формации
в едином цифровом тракте, обеспечивает, как показывают расчеты, выигрыш в пропускной
способности трактов не менее чем в 2,5-3 раза. Расчетные соотношения
показывают, что статистическое мультиплексирование дает значительный выигрыш
тогда и только тогда, когда скорость любого источника значительно ниже скоро сти
цифрового тракта. При этом, чем больше коэффициент пачеч ности источника тем
выше эффективность статистического мультиплексирования.
Помещение, для
размещения аппаратуры коммутации и управления, представляет собой бывший цех
автозала размерами: длина L = 10 м, ширина В = 8 м, высота Н = 4 м. План
помещения на рисунке 7.1.
Здание
представляет собой трехэтажный жилой дом, где телекоммуникационное оборудование
занимает только первый этаж; на остальных этажах производственных помещений
нет. Предполагается, что обслуживать помещение будут пять человек: четыре
сменных оператора-техника и одна техническая уборщица. В дневную смену работают
два человека (оператор-инженер и техник-инженер), раз в сутки приходит техническая
уборщица.
Согласно ГОСТ
12.1.005-88 ССБТ "Воздух рабочей зоны, общие санитарно-гигиенические
требования", работа людей в нашем помещении относится к первой категории
таблица 9.1:
Таблица 7.1
Категории работ по энергозатратам организма
Работа
Категория
Энергозатраты
организма, Дж/с (ккал/час)
Характеристика работы
Легкая физическая
I a
< 138
Производится сидя и не требует
физического напряжения
I б
138 – 172
Производится сидя, стоя или связана с
ходьбой и сопровождается некоторым физическим напряжением
В любой из периодов
года микроклиматические параметры в нашем помещении не превышают установленных
допустимых значений: СН 245-86:
Температура
летнего периода: + 24 0С, температура зимнего периода +21 - +240С,
относительная влажность воздуха – 60% при температуре ниже 360С, скорость
движения воздуха не превышает 0,2 м/с в любой период года.
Таблица 7.3
Допустимые значения параметров микроклимата в холодный/теплый период года
Категория работы
Температура воздуха, 0С
Относительная влажность воздуха, %, не
>
Скорость движе-ния воздуха, м/с, не >
I a
21-25 / 22-28
75 / 55, при 280 С
0,1/0,1 – 0,2
Согласно ГОСТ
12.1.007-76 помещение по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны
соответствует четвертому классу опасности.
Таблица 7.4
Нормирование показателей для классов опасности
Наименование
Норма для класса
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, мг/м3
Малоопасные, 4
< 0,1
Средняя смертельная концентрация в
воздухе рабочей зоны, мг/м3
< 500
Для поддержания
условий микроклимата в помещении, целесообразно оснастить его системой
кондиционирования. Ниже приводится расчет необходимого числа кондиционеров.
Возможность
возникновения пожарной ситуации в автозале не очень велика. Главная причина
этого заключается в дорогостоящем оборудовании, обслуживаемом на объекте, так
как выход его из строя по причине какого-либо возгорания приведет к прерыванию
передачи телефонных сигналов. Потеря трафика приведет к большому материальному
ущербу. Во всех помещениях установлены ручные углекислотные огнетушители ОУ-5 и
ОУ-8, во дворе здания вывешены щиты с необходимым для тушения инструментом, а
также плакаты с пояснениями.
Для
предотвращения пожаров каждый год все работники автозала сдают экзамен по
технике безопасности, также принимаются дополнительные меры безопасности такие
как: плакаты с напоминанием о необходимости осторожного обращения с огнем,
выделенные места для курения и т.д.
Попадание
воды в оборудование, используемое на станции для телефонии и передачи данных,
может привести к выходу его из строя. Поэтому в помещении автозала
устанавливается система противопожарной сигнализации.
Для предотвращения человеческих жертв во
время пожара, разработан план эвакуации, с которым ознакомлены все работники
предприятия. План эвакуации при пожаре вывешивается в виде схем в каждом
отделе.
В помещении мы
предполагаем разместить следующее телекоммуникационное оборудование:
–
концентраторы доступа АТМ PacketStar Access Concentrator
(AC) 10, фирма:
AT&T;
– коммутатор АТМ System 5000 BH, фирма:
AT&T;
– персональные компьютеры.
Оборудование
коммутации размещено в специальной стойке (rack), вес стойки 15 (кг), размеры
200´50´2,45 (см).
Оборудование
оптимально работает в следующих условиях:
– Температура от 0 до 40о С;
– Влажность от 5 до 95%, неконденсированная;
– Питание:
– переменный ток - напряжение от 100 до 220
В, частота 50/60 Гц, ток 2 – 5 А;
– постоянный ток - напряжение от 48 до 60В, ток
нагрузки 2 – 4 А.
Данное помещение
по мерам безопасности относятся к устройствам с рабочим напряжение до 1 кВ.
По степени
опасности поражения электрическим током помещение относится к классу без
повышенной опасности, поскольку оно соответствует требованиям:
– сухое (60%);
– с нормальной температурой (20°);
– с изолированными полами;
– беспыльное;
– имеет заземленные предметы.
Однако существует
вероятность поражения током постоянной частоты обслуживающего персонала. При
замене блоков питания, блоков коммутации и т.п. в оборудовании, возможны
случайные прикосновения к неизолированным электрическим частям находящимся под
напряжением питания (от 48 до 60 В).
Это напряжение
опасно для жизни. Поэтому данное оборудование необходимо заземлять.
По характеру
окружающей среды помещение относится к классу "нормальных сухих",
относительная влажность воздуха не превышает 60%. По степени доступности оно
относится к категории электротехнических, т.е. доступ к оборудованию
осуществляется только электротехническим персоналом.
Таблица 7.5
Оценка условий труда производственного объекта
Наименование производственного фактора,
Единицы измерения
ПДК, ПДУ
Фактический уровень производственного фактора
Величина отклоне-ния "+"
Номер протокола, дата проведения замера,
кем проведены
Вредные химические вещества в воздухе
рабочей зоны, мг/мм3
0,01
Ниже уровня чувствительности прибора
Норма
Протокол номер 352 от 20.11.2000
Выездная лаборатория Государственного
комитета стандартизации и метрологии
Пыль преимущественно фиброгенного
действия,мг/мм3
0,0015
Ниже уровня чувствительности прибора
Норма
Вибрация, дБ
2
0
Норма
Шум, дБ
65
44
Норма
Излучения: неионизирующее, мкВт/см2
60
72
12
Ионизирующее, мкВт/см2
12
8
Норма
Микроклимат:
Температура 0 С,
18-240
270 - 270С
Норма
Относительная влажность %
60 – 40
52 %
Норма
Освещенность
Е, лк
200
150
Норма
В связи с
отклонением температуры и относительной влажности воздуха в помещении,
производим расчет системы кондиционирования.
Так как не все
рабочие места удовлетворяют требуемым нормам, производим описание оптимальных
условий труда оператора в автозале.
Для обеспечения
требуемой освещенности документа 500 лк производим расчет искусственного
освещения.
В данном помещении
телекоммуникационное оборудование заземлено, но для достижения более высоких
мер безопасности приводим расчет защитного заземления.
7.5 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Кондиционирование
обеспечивает наилучшее микроклиматические условия в помещении и условия работы
точной и чувствительной аппаратуры, и должно выполняться в соответствии с
главой СНиП 11-33-75 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”.
Количество воздуха
L (м3/ч), которое необходимо вывести за один час из производственного
помещения, чтобы вместе с ним удалить избыток тепла Qизб, определяется по
формуле:
(7.1)
м3/ч
где Св
теплоемкость воздуха, ккал/кг*град;
tУХ
температура уходящего из помещения воздуха,˚С;
tВХ
температура поступающего приточного воздуха, ˚С;
γВ
плотность воздуха, кг/м3.
В свою
очередь, избыточное тепло – разность тепловыделений в помещении и теплоотдача
через наружные ограждения в окружающую среду, т.е.
Qизб= Qп
Qот=5320 Вт, (7.2)
где Qп -
количество тепла, поступающего в воздух помещения, ккал/ч;
Qот
теплоотдача в окружающую среду через наружные
ограждения,
ккал/ч. В летнее время Qот =0.
Количество
тепловыделений Qп зависит в основном от мощности оборудования, числа работающих
людей и тепла, которое вносится в помещение солнечной радиацией через оконные
проемы:
Qп = Qоб + Qл
+ Qр=625+200+4495=5320 Вт, (7.3)
где Qоб
тепло, выделяемое производственным оборудованием, ккал/ч;
Qл - тепло
выделяемое людьми, ккал/ч;
Qр – тепло,
вносимое солнечной радиацией, ккал/ч.
Тепло,
выделяемое производственным оборудованием, определяется из соотношения
Qоб=860*Роб*η=
860*2500*95%= 625 Вт, (7.3)
где 860
тепловой эквивалент 1 кВт*ч, т.е. тепло, эквивалентно 1 кВт*ч электрической
энергии;
Роб
мощность, потребляемая оборудованием, кВт;
η
коэффициент перехода тепла в помещение.
Для тепла,
выделяемого людьми,
Qл = Чл (q
qисп) =2*100= 200 Ватт, (7.4)
где Чл
число работающих;
(q –qисп)
явно тепло;
q
тепловыделение одного человека при данной категории работ;
qисп – тепло,
затраченное на испарение.
Теплоотдача
через наружные ограждения и окружающую среду Qот в помещениях с большими тепло
избытками равно приблизительно количеству тепла, вносимого в помещения
солнечной радиацией через окна.
Тепло,
вносимое солнечной радиацией, определяется из соотношения:
Qр = n*
F*qост = 4*7,75*145= 4495 Вт, (7.5)
где n
количество окон в помещении;
F - площадь
одного окна (площадь световое поверхности), м2;
qост -
солнечная радиация через остекленную поверхность, т.е.
количество
тепла, вносимое за 1 ч через остекленную
площадь в 1 м2.
Норма
воздухообмена для помещения определяется СниП II-68-75 и составляет 30 м×куб/час на одно место, и
соответственно, для двух рабочих мест и двух стоек оборудования, составит:
Lнорм = 30*4
= 120 м3/час. (7.6)
Для обеспечения
требуемых норм воздухообмена применяем оконный кондиционер LWH0560AC, который
рассчитан на вентиляцию и кондиционирование 25 м2, их необходимо 4
шт.
Кондиционер
LWH0560AC обеспечивает:
o охлаждение воздуха;
o автоматическое
поддержание заданной температуры;
o очистка воздуха от пыли;
o вентиляция;
o уменьшение влажности
воздуха;
o изменение скорости
движения направления воздушного потока;
o воздухообмен с окружающей
средой.
Количество
кондиционеров в расчете на вентиляцию можно рассчитать по формуле (9.7):
n = Lнорм
/Lq, (7.7)
где Lq
производительность кондиционера.
Для LWH0560AC,
из условия обеспечения вентиляции: n = Lнорм /Lq = 870/320 = 4 шт.
В результате
проделанного расчета, мы убедились, что требования, предъявляемые СНиП II‑68-75,
обеспечивают все нормируемые параметры микроклимата в помещении для
оборудования телекоммуникации
Параметры
кондиционера LWH0560ACG:
Потребляемая
мощность - 1000 Вт.
Обслуживание
площади - 25м2.
Производительность
по холоду – 1740 (1500)Вт/час (Ккал/час).
Производительность
по воздуху при высокой частоте вращения вентилятора - 400м3/час.
Производительность
по воздуху при низкой частоте вращения вентилятора, - 320м3/час.
Тип заземления
контурный, при котором заземлители располагаются по контуру внутри помещения.
Помещение имеет следующие размеры: A=10 м, B=8 м.
Контур состоит из
вертикальных электродов – стальных труб длиной lв = 3 м, диаметром d = 50 мм,
соединенных горизонтальной полосой длиной равной периметру контура:
L2 = Pк
= (А+В)*2. (7.8)
Подставляя
значения в формулу (7.8) находим:
L2 = Pк
= (10+8)*2 = 36 м.
В качестве
горизонтального электрода применим стальную полосу сечением 40´4 мм. Глубина заложения электродов в землю
t0 = 0,5 м. Удельное сопротивление грунта P = 80 Ом·м. В качестве естественного
заземлителя применяются железобетонная арматура сопротивлением RC = 20 Ом. Ток
замыкания на землю Iз = 70 А.
В данном разделе дипломного проекта приводится расчёт
технико-экономических показателей для проектируемого коммутационного оборудования
АТМ.
Линия связи
создаётся на базе оборудования SDH, имеет топологию построения «кольцо». Линия
обеспечивает 950 каналов тональной частоты.
Потребителями
междугородной и международной связи будут предприятия, население, также часть
каналов будет предоставляться для передачи данных и сдаваться в аренду.
Размещение
проектируемого оборудования АТМ предполагается осуществлять в помещении автозала
существующего здания, кабель будет прокладываться в существующей кабельной
канализации. Приём нового штата не предусматривается.
Таким
образом, поставленная задача относится к техническому перевооружению.
Капитальные вложения – это затраты на расширение воспроизводства
основных производственных фондов.
Капитальные вложения являются важнейшим
экономическим показателем, так как непосредственно характеризуют, во что
обходится создание новых сооружений техники связи.
Капитальные
вложения включают в себя затраты на строительно-монтажные работы, приобретение
оборудования, транспортных средств и инвентаря и прочие виды подготовительных
работ, связанных со строительством, то есть капитальные затраты принимаются
равными сметной стоимости строительного объекта.
Так как
размещение оборудования производится на существующих площадях, то затраты на
строительство зданий не предусмотрены.
Все
произведённые расчёты представлены ниже в табличной форме таблица 8.1.
Таким
образом, из расчёта смет получим, что сумма капитальных вложений составляет
33100000 тенге.
6.
Кучерявый
А.Е. Нестеренко В.Д. Парамонов А.И. Стратегия развития сетей связи на основе
новых технологий // Электросвязь.– №1 – 2001.- С25-27.
7.
Ефимушкин
В. Ледовских Т. Коммутация в сетях АТМ // Сети. – №12. – 1999. – С28-35
8.
Ефимушкин
В. Ледовских Т. Коммутация в сетях АТМ // Сети. – №1. – 2000. - С26-31.
9.
Назаров
А.Н. Разживин И.А., Симонов М.В. АТМ: технические решения создания сетей. – М.:
Горячая линия – Телеком.-2001.-216 с
10. Васильев А.Б., Николенко
В.Н., Крастилевская М.А. Широкополосные сети связи на основе технологии АТМ.
М.: ЦНТИ «Информсвязь»,1996. – 104 с.
11.
Achille Pattavina. Switching theory: Architectures and performance
in broadband ATM networks– Jhon Willey & Sons- 1998. – 408 c.
12. Захаров Г.П., Симонов
М.В, Яновский Г.Г. Службы и ахитектура широкополосных цифровых сетей
интегрального обслуживания. – М.: Эко-Трендз, 1993.-102 с.
13.
H. Jonathan Chao, Cheuk H.Lam, Eiji Oki. Broadband packet
switching technologies: A practical guide to ATM Switches and IP routers – Jhon
Willey & Sons- 2001. – 458 c.
14. Разживин И.А, Техника
коммутации B-ISDN// Средста связи (НИИ «Экос»), 1991. – Вып.3. – С.36-47.
15. Рудов Ю.К., Яковлев А.В.
Лукиников В.Н. Пути создания оборудования для широкополосных цифровых сетей
интегрального обслуживания// Системы и средства телекоммуникаций. – М.: Экос,
2. –1993. - С 12-18.
16. F.A.Tobagi and
T.Kwok, The tandem banyan switching fabric:a simple high-performance fast
packet switch. Proc.:IEEE,1991.–157с.
17. T.T.Lee and
S.C. Liew. Broadband packet switches based on dilated intercon-nection
networks, IEEE Trans.Commun.– vol.42. Feb.1994.
18. S.C.Liew and
T.T.Lee, Principles of broadband switching and networking (Draft 3). Chinese Hong Kong
University,1995.
19. S.C.Liew and
T.T.Lee. N log N dual shuffle-exchange network with error-correcting routing. IEEE Trans.Commun.–vol.42.
Apr.1994.
20. Теория телетрафика:
Учебник для вузов /Ю.Н. Корнышев, А.П, Пшеничников, А.Д.Харкевич. – М.: Радио и
связь, 1996. - 272 с.
21. Беллами Д.Ж. Цифровая
телефония: Пер с англ. – М.: Радио и свуязь, 1986. – 5644 с.
22. Ершов В.А., Ершов Д.В.
Управление канальными ресурсами ЦСИС на основе его резервирования //
Электосвязь. – № 12. –1994. – С.1-8.
23. Ершов В.А., Кузнецов Н.А.
Теоритические основы построения цифровой сети с интеграцией служб (ISDN). – М.:
Институт проблем передачи информации РАН. – 1995.- 280 с.
24. Рудов Ю.К., Яковлев А.В.
Лукиников В.Н. Пути создания оборудования для широкополосных цифровых сетей
интегрального обслуживания// Системы и средства телекоммуникаций. – М.: Экос,
1993. - № 2, - С 12-18.
25. Ершов В.А., Ершов Э.Б.,
Ковалев В.В. Метод расчета пропускной способности звена Ш-ЦСИС с технологией
АТМ при мультисервисном обслуживании// Электосвязь – 2000. - № 3. – С.20-21.
26. Ершов В.А Ершова Э.Ю
Метод расчета потерь вызовов в АТМ-сети при конечном числе источников
нагрузки// Электосвязь. –
№ 9. – 2001. – С.33-36.
27. Назаров А.Н. Модели и
методы расчета структурно-сетевых параметров сетей АТМ.- М.: Горячая линия
Телеком.-2002.
28. Тобаги Ф.А. Архитектуры
высокоскоростных коммутаторов
пакетов для
широкополосных цифровых сетей интегрального
обслуживания // ТИИЭР.
1.– 1990. - С.105 –142.
29. Шварц М. Сети связи:
протоколы, моделирование и анализ. ч.1. М.: Наука,1992.
30. Ким Л.Т. Создание транспортной системы на
сети связи России//
Электросвязь.
11.– 1993. – С.20-23.
31. Ким Л.Т. Синхронная цифровая иерархия//
Электросвязь. – №3.–1991.–С.2-5.
32. Дубова М. Введение в TCP/IP// Сети. – №2.
1997. – С.36-45.
33. Александер. АТМ: Обещание пока не
выполнено// Сети. – №6.– 1996. – С.30-31.
34. Белман Б. АТМ. Борьба продолжается //
Сети. – №6.–1996.– С.32.
35. Сатовский Б. АТМ: новый взгляд на старые
стереотипы.// LAN. – № 8.– 1996.– С.56–62.
36. Нурмухамедов Л.Х. Создание систем передачи
цифровой синхронной иерархии со скоростями 155,622 Мбит/с и 2,4 Гбит/с//
Системы и средства телекоммуникации. –№4. – 1992. – С.3–8.
37. Дипломное проектирование. Методическое
пособие по дипломному проектированию для специальности АЭС. – Алматы.:
АИЭС, 1998.
38. Дюсебаев М.К. Методические указания по
«Охране труда» для студентов дипломников. – Алма-Ата.: АЭИ,1984.
39. Охрана труда на предприятиях связи и
охрана окружающей среды: Учебник для вузов./ Н.И. Баклашов, Н.Ж. Китаев, Б.Д.
Терехов. - М.: Радио и связь, 1989.
40. Охрана труда на предприятиях связи и
охрана окружающей среды: Учебник для вузов./ Н.И. Баклашов, Н.Ж. Китаев, Б.Д.
Терехов. - М.: Радио и связь, 1989.
В дипломной
работе была исследована актуальная тема – неблокируемые системы в сетях АТМ, на
примере Баньян сети. Итогом дипломной работы является изучение существующих в
настоящее время неблокируемых систем применяемых в АТМ коммутаторах для
увеличение пропускной способ ности и улучшение других характери стик данного
оборудования, и сети ATM в целом.
В дипломной
работе были рассмотрены: коммутаторы для технологии АТМ; коммутационные
элементы различных структур; методы буферизации в коммутаторах; принципы
проектирования коммутаторов; свойства Баньян коммутации; алгоритмы разрешения
конфликтов на выходе; основные компоненты неблокируемых систем; широкополосная
Баньян сеть. обощенный алгоритм самотрассировки; условия неблокирования в
широкополосной Баньян сети.
В данной дипломной работе были произведены следующие расчеты:
–
расчет эффекта
статистического мультиплексирования в
коммутационной
системе;
Были затронуты
вопросы безопасности жизнедеятельности. Где привели анализ условий труда
оператора в автозале, произвели расчет системы кондиционирования и расчет
защитного заземления.
В технико-экономическом обосновании
произвели оценку затрат на размещение аппаратуры АТМ и срок окупаемости.