RU2476998C2 - Сеть связи - Google Patents

Сеть связи Download PDF

Info

Publication number
RU2476998C2
RU2476998C2 RU2011109979/07A RU2011109979A RU2476998C2 RU 2476998 C2 RU2476998 C2 RU 2476998C2 RU 2011109979/07 A RU2011109979/07 A RU 2011109979/07A RU 2011109979 A RU2011109979 A RU 2011109979A RU 2476998 C2 RU2476998 C2 RU 2476998C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communication
lines
intersections
axial
communication network
Prior art date
Application number
RU2011109979/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011109979A (ru
Inventor
Александр Владимирович Боговик
Константин Геннадьевич Богачев
Алексей Александрович Муравциов
Иван Геннадьевич Стахеев
Николай Иванович Фокин
Семен Александрович Шинкарев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2011109979/07A priority Critical patent/RU2476998C2/ru
Publication of RU2011109979A publication Critical patent/RU2011109979A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476998C2 publication Critical patent/RU2476998C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области систем и сетей связи и может быть использовано при построении сетей связи с требуемым количеством резервных каналов связи. Технический результат - повышение структурной надежности сети связи при выходе из строя ее отдельных элементов. Сеть связи содержит первую, вторую и третью осевые линии связи, М≥4 рокадных линий связи и опорные узлы связи, установленные в местах пересечения осевых и рокадных линий связи, которые обеспечивают распределение каналов и потоков сообщений, причем опорные узлы связи, установленные на пересечениях третьей осевой линии связи с рокадными линиями связи с номерами от m=1, до m=(М-3), где m=1, 2, …, М, соединены дополнительными линиями связи с опорными узлами связи, установленными на пересечениях первой осевой линии связи, с рокадными линиями связи с номерами соответственно от m=4 до m=М, а опорные узлы связи, установленные на пересечениях первой осевой линии связи с нечетными рокадными линиями связи с номерами от m=1 до m=(М-3) при М-четном, дополнительными линиями связи соединены с опорными узлами связи, установленными на пересечениях третьей осевой линии связи с четными рокадными линиями с номерами от m=4 до m=М. 6 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области систем и сетей связи и может быть использовано при построении сетей связи с требуемым количеством резервных каналов связи.
Известна опорная сеть связи решетчатой структуры, состоящая из 3-х осевых линий связи (ОЛС) и М рокадных линий связи (РЛС), в местах пересечения которых установлены опорные узлы связи (ОУС), обеспечивающие распределение каналов, потоков сообщений и «привязку» узлов связи пунктов управления. При этом одна ОЛС является главной, другие вспомогательными [см. Давыдов Г.Б. и др. Сети связи. М.: Связь, 1977, с.136, рис.5.3и].
Недостатком сети связи решетчатой структуры является относительно низкая структурная надежность.1 (1Структурная надежность - свойство системы сохранять свою работоспособность при выходе из строя (отказе) одного или нескольких ее структурных элементов.)
Известна также сеть связи, описанная в статье Е.Ливанова - «Французская автоматизированная система связи «РИТА»» [см. «Зарубежное военное обозрение», 1984, №4, с. 33, рис.1]. Сеть связи содержит N ОЛС и М РЛС, на пересечениях которых установлены ОУС. При этом ОУС, находящиеся на пересечениях средней ОЛС и m-й РЛС, где m=1, 2, 3, …, М, соединены дополнительными линиями связи с ОУС, установлены на пересечениях ОЛС и (m+1)-й РЛС или (m-1)-й РЛС, что позволяет несколько повысить структурную надежность сети связи.
Недостатком сети связи - прототипа является все же недостаточно высокая структурная надежность, так как в ней при выходе из строя всех ОУС любой из РЛС, либо одного из ОУС, установленного на пересечениях средней ОЛС и m-й РЛС и по одному из ОУС, находящихся на пересечениях средней и вспомогательных ОЛС и (m+1)-й РЛС, либо одного ОУС, установленного на пересечениях (m+1)-й РЛС и одной из вспомогательных ОЛС и двух ОУС m-й РЛС, находящихся на ее пересечениях с средней ОЛС и другими вспомогательными ОЛС, сеть связи распадается на два несвязных компонента, что нарушает целостность структуры сети связи и исключает возможность ее функционирования с требуемым качеством.
Наиболее близкой по своей сущности к заявленной является сеть связи по патенту РФ №2108676, 1998 г., состоящая из трех ОЛС и n РЛС, в местах пересечения которых установлены ОУС, обеспечивающие распределение каналов, потоков сообщений и «привязку» узлов связи пунктов управления. В сеть связи введены дополнительные линии связи, соединяющие ОУС, установленные на пересечениях 1-й ОЛС и i-й РЛС (i=1, n-2), с ОУС, установленными на пересечениях 3-й ОЛС и (i+2)-й РЛС, а также дополнительные линии связи, соединяющие ОУС, установленные на пересечениях 1-й ОЛС и (i+2)-й РЛС (i=2, n-2), с ОУС, установленными на пересечениях 3-й ОЛС и (i-1)-й РЛС, где n>3.
Недостатком такой сети связи также является относительно низкая структурная надежность.
Целью изобретения является разработка сети связи, обладающей более высокой структурной надежностью в условиях возможного выхода из строя ее элементов при воздействии дестабилизирующих факторов.
Заявленное устройство расширяет арсенал средств данного назначения.
Сеть связи содержит первую, вторую и третью осевые линии связи, М≥4 рокадных линий связи и опорные узлы связи, установленные в местах пересечения осевых и рокадных линий связи, которые обеспечивают распределение каналов и потоков сообщений, причем опорные узлы связи, установленные на пересечениях третьей осевой линии связи с рокадными линиями связи с номерами от m=1, до m=(М-3), где m=1, 2, …, М, соединены дополнительными линиями связи с опорными узлами связи, установленными на пересечениях первой осевой линии связи, с рокадными линиями связи с номерами соответственно от m=4 до m=М. Опорные узлы связи, установленные на пересечениях первой осевой линии связи с нечетными рокадными линиями связи с номерами от m=1 до m=(M-3) при М-четном и от m=1 до m=(M-4) при М-нечетном, дополнительными линиями связи соединены с опорными узлами связи, установленными на пересечениях третьей осевой линии связи с четными рокадными линиями с номерами соответственно от m=4 до m=М и от m=4 до m=(М-1).
Перечисленная совокупность новых существенных признаков, за счет оптимизации порядка подключения дополнительных линий связи, обеспечивает повышение структурной надежности сети связи при выходе из строя ее отдельных элементов.
Заявленное устройство поясняется чертежами, на которых показаны:
- на фиг.1 - структурная схема заявленной сети связи;
- на фиг.2(а, б) - варианты построения сети связи с различным количеством РЛС;
- на фиг.3(а, б) - рисунки, поясняющие возможности сохранения функций сети связи при выходе из строя ее элементов;
- на фиг.4 - график относительного выигрыша по структурной надежности заявленной сети связи, для различного количества РЛС.
Сеть связи, показанная на фиг.1, состоит из первой 11, второй 12 и третьей 13 ОЛС, М≥4 РЛС 2, ОУС 3, установленных в местах пересечения первой 11, второй 12 и третьей 13 ОЛС и РЛС 2, а также дополнительных линий связи 4. ОУС 3, установленные на пересечениях первой ОЛС 11 с нечетными РЛС 2 с номерами от m=1 до М-3, при М-четном, и от m=1 до М-4, при М-нечетном, соединены дополнительными линиями связи 4 с ОУС 3, установленными на пересечениях третьей ОЛС 13 с четными РЛС 2 с номерами соответственно от m=4 до m=М и от m=4 до m=(М-1). ОУС 3, установленные на пересечениях третьей ОЛС 13 с РЛС 2 с номерами от m=1 до m=(М-3), соединены дополнительными линиями связи 4 с ОУС 3, установленными на пересечениях первой ОЛС 11 с РЛС 2 с номерами соответственно от m=4 до m=М.
Входящие в сеть связи элементы имеют следующее назначение.
ОУС 3 предназначены для обеспечения распределения каналов, потоков сообщений и «привязки» узлов связи пунктов управления.
Совокупность каналов связи между ОУС 3 обеспечивается ОЛС 11, 12 и 13, РЛС 2 и дополнительными линиями связи 4. ОЛС 11, 12, 13 и РЛС 2 имеют большую, чем дополнительные линии 4 канальную емкость и могут быть реализованы в виде проводных, волоконно-оптических, радиорелейных и тропосферных линий связи. Дополнительные линии связи 4 должны соответствовать минимальному количеству связей, необходимых при выходе из строя ОУС 3 или одной из ОЛС 11, 12, 13 и РЛС 2. В свою очередь, они могут быть волоконно-оптическими, радиорелейными, тропосферными или космическими линиями связи, подключение которых к ОУС 3 аналогично подключению ОЛС 11, 12, 13 и РЛС 2 и не требует дополнительных затрат.
В предлагаемой сети связи не требуются конструктивные, структурные и другие изменения ее элементов. Элементы предлагаемой сети связи строятся и функционируют по известным принципам [см. Давыдов Г.Б. и др. Сети связи. М.: Связь, 1977, с.38…63].
Заявленное устройство - сеть связи - работает следующим образом. В рабочем режиме при исправном состоянии всех ОУС 3 в сети связи формируют каналы связи, соединяющие все ОУС 3 между собой с возможностью обеспечения их соединения по 3…4 независимым путям с учетом допустимого количества переприемов.
На фиг.2(а, б) приведены примеры устройства сети связи. Количество РЛС 2 для сети связи должно быть равным или большим четырем, в противном случае заявленное устройство неработоспособно.
В наихудших случаях при выходе из строя даже шести ОУС 3 m-й и (m+1)-й РЛС 2 (m-й и (m-1)-й РЛС 2), либо при выходе из строя до М ОУС 3 любой из ОЛС 11, 12 и 13, осуществляется перераспределение каналов и потоков сообщений на время восстановления пораженных ОУС 3 или ОЛС 11, 12, 13 и РЛС 2 так, чтобы минимально необходимое количество связей обеспечивалось через дополнительные линии связи 4, построенные описанным выше способом (фиг.2(а, б)). Сеть связи оказывается связной даже в случае выхода из строя двух третей от всех РЛС 2 при условии, что исправные РЛС 2 будут находиться через каждые две рядом расположенные выведенные из строя РЛС 2. Предлагаемая структура сети связи распадается на несвязные компоненты только в случае выхода из строя трех и более рядом расположенных (соседних) РЛС 2.
Таким образом, введение дополнительных линий связи 4 повышает структурную надежность сети связи в условиях воздействия дестабилизирующих факторов.
Оценка возможности повышения структурной надежности в предлагаемом решении ниже по тексту проведена в сравнении с прототипом. При условии, что выход из строя любого из ОУС 3 - есть событие равновероятное, вероятность нарушения связности сети связи на две несвязные части будет определяться выражением:
Figure 00000001
где F - число вариантов, при которых сеть связи распадается на два несвязных компонента (при выходе из строя 3-х ОУС 3),
Figure 00000002
- общее число возможных сочетаний поражения 3-х ОУС 3, а r - число установленных ОУС 3.
При этом вариант воздействия дестабилизирующих факторов на сеть связи является наихудшим.
С учетом того, что r=3M, a F=M-3 соседних РЛС 2, для предложенной структуры вероятность Р1 нарушения связности определяется по формуле:
Figure 00000003
Используя аналогичное выражение для сети связи - прототипа, с учетом, что для нее F=(M-2)(M-1) вероятность Р2 нарушения ее связности определяется по формуле:
Figure 00000004
Выигрыш В по структурной надежности, определяемой вероятностью нарушения связности предлагаемой структуры сети связи в сравнении с прототипом, будет определяться отношением выражений (3) и (2), т.е.:
Figure 00000005
График выигрыша по вероятности нарушения связности предлагаемой структуры сети связи, для различного количества М РЛС 2, рассчитанный по формуле (4), показан на фиг.4.
Кроме того, в предлагаемой структуре сети связи уменьшается количество дополнительных линий связи 4, что позволяет получить выигрыш в общем числе линий связи при обеспечении более высокой структурной надежности
Figure 00000006
где L2 - общее количество линий связи в прототипе, L1 - общее количество линий связи в предложенной сети связи,
Figure 00000007
- целое число, округленное в меньшую сторону. Выигрыш в количестве линий связи для структур сетей связи с различным количеством РЛС 2, рассчитанный по формуле (5), представлен в табл.1.
Таблица 1
Количество рокадных линий связи 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Общее количество линий связи в предлагаемой структуре сети связи, L1 19 25 32 38 45 51 58 64 71 77 84 90 96
Общее количество линий связи в прототипе, L2 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107
Выигрыш в общем количестве линий связи 1,21 1,2 1,16 1,16 1,13 1,14 1,11 1,13 1,11 1,12 1,11 1,12 1,11
Таким образом, совокупность новых существенных признаков, за счет оптимизации порядка подключения дополнительных линий связи 4, обеспечивает повышение структурной надежности сети связи при выходе из строя ее отдельных элементов, что подтверждает возможность достижения сформулированного технического результата.

Claims (1)

  1. Сеть связи, содержащая первую, вторую и третью осевые линии связи, М≥4 рокадных линий связи и опорные узлы связи, установленные в местах пересечения осевых и рокадных линий связи, которые обеспечивают распределение каналов и потоков сообщений, причем опорные узлы связи, установленные на пересечениях третьей осевой линии связи с рокадными линиями связи с номерами от m=1 до m=(М-3), где m=1, 2, …, М, соединены дополнительными линиями связи с опорными узлами связи, установленными на пересечениях первой осевой линии связи, с рокадными линиями связи с номерами соответственно от m=4 до m=М, отличающаяся тем, что опорные узлы связи, установленные на пересечениях первой осевой линии связи с нечетными рокадными линиями связи с номерами от m=1 до m=(М-3) при М-четном, дополнительными линиями связи соединены с опорными узлами связи, установленными на пересечениях третьей осевой линии связи с четными рокадными линиями с номерами от m=4 до m=М.
RU2011109979/07A 2011-03-16 2011-03-16 Сеть связи RU2476998C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109979/07A RU2476998C2 (ru) 2011-03-16 2011-03-16 Сеть связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109979/07A RU2476998C2 (ru) 2011-03-16 2011-03-16 Сеть связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011109979A RU2011109979A (ru) 2012-09-27
RU2476998C2 true RU2476998C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=47077930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109979/07A RU2476998C2 (ru) 2011-03-16 2011-03-16 Сеть связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476998C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2108676C1 (ru) * 1994-10-03 1998-04-10 Военная академия связи Сеть связи
EP1589709A1 (fr) * 2004-04-20 2005-10-26 Thales Procédé de routage dans un réseau ad hoc
US7362974B2 (en) * 2001-11-30 2008-04-22 Pirelli & C. S.P.A. Method for planning or provisioning data transport networks
RU2366092C2 (ru) * 2007-04-17 2009-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Сеть связи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2108676C1 (ru) * 1994-10-03 1998-04-10 Военная академия связи Сеть связи
US7362974B2 (en) * 2001-11-30 2008-04-22 Pirelli & C. S.P.A. Method for planning or provisioning data transport networks
EP1589709A1 (fr) * 2004-04-20 2005-10-26 Thales Procédé de routage dans un réseau ad hoc
RU2366092C2 (ru) * 2007-04-17 2009-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Сеть связи

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
:RU 2108676 C1, 10.04.1998. *
ДАВЫДОВ Г.Б. и др. Сети связи. - М.: Связь, 1977, с.136, рис.5.3, с.171-174. *
ЛИВАНОВ Е. Французская автоматизированная система связи «РИТА», ж.: Зарубежное военное обозрение, 1984, No.4, с.33, рис.1. *
ЛИВАНОВ Е. Французская автоматизированная система связи «РИТА», ж.: Зарубежное военное обозрение, 1984, №4, с.33, рис.1. ДАВЫДОВ Г.Б. и др. Сети связи. - М.: Связь, 1977, с.136, рис.5.3, с.171-174. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011109979A (ru) 2012-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9654209B2 (en) Low cost secure ROADM branching unit with redundancy protection
CN105122834B (zh) 通信网络和操作通信网络的方法
EP2145413B1 (de) Verfahren zur protection eines passiven optischen übertragungsnetzes sowie passives optisches übertragungsnetz mit entsprechendem protection-mechanismus
Cadini et al. Using centrality measures to rank the importance of the components of a complex network infrastructure
EP1994659A1 (de) Bidirektionale optische verstärkeranordnung
US20090047019A1 (en) Method and System for Communicating Optical Traffic
CN1815935A (zh) 光插分复用器以及使用该装置的光网络装置
KR20120054610A (ko) 분산식 전기 교차 장치 및 이가 snc 캐스케이드 보호를 구현하는 시스템 및 방법
US9866346B2 (en) Redundancy protection for reconfigurable optical add/drop multiplexing (ROADM) branching unit
CN107257256A (zh) 一种wson网络规划方案验证方法
RU2476998C2 (ru) Сеть связи
ES2302444B1 (es) Dispositivo de nodo remoto optico y equipo de soporte para la construccion y ampliacion de redes de acceso por fibra optica.
CN101800913A (zh) 自动交换光网络复用段的保护及恢复的实现方法
CN1790960B (zh) 一种wdm网中混合共享链路波长资源的通路保护方法
Shahid et al. Comparative analysis of protection schemes for fixed mobile converged access networks based on hybrid PON
JP6095652B2 (ja) 対称光多重化ノード
EP3437220B1 (en) Network node and method
JP6109402B2 (ja) 波長冗長装置及び波長冗長方法
Machuca et al. PON protection architectures achieving total cost reduction
KR20130061221A (ko) 풍력발전단지내에서의 다중 링 네트워크 구성 방법 및 그 시스템
RU2108676C1 (ru) Сеть связи
Fiorani et al. Optical spatial division multiplexing for ultra-high-capacity modular data centers
Bao et al. Reliability-sustainable network survivability scheme against disaster failures
JP7119110B2 (ja) 海底ネットワーク設備
US20050180751A1 (en) Wavelength division multiplex optical telecommunications network

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130317