多媒体通信网络技术.ppt
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1、6.1 多媒体通信对通信网的要求 6.2 现有网络对多媒体通信的支撑情况 6.3 宽带综合业务数字网(B-ISDN)6.4 基于IP的宽带多媒体通信网络 6.5 多媒体通信的实时通信协议,第6章 多媒体通信网络技术,6.1 多媒体通信对通信网的要求,1.吞吐要求 网络的吞吐量就是它的有效比特率或有效带宽,即传输网络物理链路的比特率减去各种额外开销。反映的是网络所能传输数据的最大极限容量。单位时间内处理的分组数或比特数,习惯上将网络的传输速率等同吞吐量(实际吞吐量)。,多媒体通信对网络的吞吐需求具体有以下三个方面:(1)传输带宽要求。网络带宽不足时会产生拥塞,导致延迟增加,并造成数据丢失。(2)
2、存储带宽的要求。容量太小时易产生数据溢出、数据分组丢失。(3)流量要求。网络必须有足够的吞吐能力来确保大带宽信道在延长的时间段内的有效性。,表6.1-1 不同媒体对通信网的要求,2.实时性和可靠性要求 多媒体通信的实时性要求与网络速率、通信协议有关。,3.时空约束 在多媒体通信系统中同一对象的各种媒体之间是相互约束、相互关联的,它包括空间上和时间上的关联及约束,多媒体通信系统必须正确反映它们之间的这种约束关系。,4.分布处理要求 从用户角度出发,对通信网期望是高速率和高带宽、多媒体化、个人通信、可靠和保密、智能化等诸多方面。从技术角度出发,未来通信是多网合一,业务综合和多媒体化是其发展重点,但
3、目前的现状是多网共存(如电话网、计算机网、广播电视网等),媒体各异(声、图、文等),必须针对这种情况研究如各种媒体信息分布环境下的运行,通过分布环境解决多点多人合作、远程多媒体信息服务等问题。,6.2 现有网络对多媒体通信的支撑情况,1.公共交换电话网(PSTN)PSTN以电路交换为基础,即通过呼叫,在收发端之间建立起一个独占的物理通道,该通道有固定的带宽。V.90标准的Modem传输速率可达56kb/s,这给开放低速率的多媒体通信业务提供了可能性。通过对用户双绞线作技术改造,使用户线带宽增加到2Mb/s甚至更高,基本上可以支撑多媒体通信的所有业务。,2.分组交换公众数据网(PSPDN)PSP
4、DN是基于X.25协议的网络,它可以动态地对用户的信息流分配带宽,有效地解决突发性、大信息流的传输问题,需要传输的数据在发送端被分割成单元(分组或称打包),各节点交换机存储来自用户的数据包,等待电路空闲时发送出去。网络由软件完成复杂的差错控制和流量控制,造成较大的延时。PSPDN不适合于开放多媒体通信业务。,3.数字数据网(DDN)DDN利用电信数字网的数字通道传输,采用时分复用技术,提供固定或半永久连接的电路交换型链接,传输速率为n64kb/s(n=131)或更高,其传输通道对用户数据完全“透明”,可支持其他协议。它的延时低且固定(在10个节点转接条件下最大时延不超过40ms),带宽较宽,适
5、于多媒体的实时传输。但是,无论开放点对点、还是点对多点的通信,都需要网管中心来建立和释放连接,这就限制了它的服务对象必须是大型用户。,4.帧中继网络(FR)FR是一种简化的帧交换模式,信息转移仅在链路层处理,简化了交换过程和协议,具有较高的吞吐量和较低的延时,同时利用统计复用技术向用户动态提供网络资源,提高了网络资源的利用率,可靠性高,灵活性强,对中高速、突发性强的多媒体业务极具吸引力。尤其是利用FR作为多媒体用户接入方式是经济有效的方案。在当前LAN迅速发展以及帧中继网不断完善的情况下,帧中继网将是开放会议电视业务的LAN远程互联的一种优选技术。,5.交换多兆比特数据服务(SMDS)SMDS
6、是高速服务,用户利用它可通过交换SMDS数据报进行通信。SMDS是面向无连接的网络,被交换信息块长度可变。用户可借助路由器通过SMDS连接不同的局域网。为了避免无连接服务专用性方面的问题,SMDS提供了一个封闭的用户组服务,可提供多点广播服务。SMDS控制了用户接口输出的比特率、规定用户必须服从的速率从 1.545Mb/s。SMDS的比特率、延迟和多点广播性能适合大多数多媒体应用。,6.窄带综合业务数字网(N-ISDN)N-ISDN也是以电路交换为基础的网络,具有延时低而固定的特点。它的用户接入速率有两种:基本速率(BRI)144kb/s(2B+D)和基群速率(PRI)2.048kb/s(30
7、B+D)。由于ISDN实现了端到端的数字连接,从而可以支持包括话音、数据、图像等各种多媒体业务,能够满足不同用户的要求。通过多点控制单元建立多点连接,在N-ISDN上开放较高质量的可视电话会议和电视会议是目前最成熟的技术。,7.计算机局域网(LAN)LAN是在许多范围内(例如大的部门、系统及集团中)普遍使用的网络。LAN的特点首先是利用一个单独的媒体将所有的端系统连接起来;其次是以基带方式传输,在这种模式中,时间片被分给所有站和每个站的所有通信。之后,数据流被分成帧,利用帧进行传输。以太网、令牌环传送网和FDDI为3种常见的共享媒体LAN。,(1)100Base-T快速以太网:使用常规以太网存
8、取共享媒体的模式(CSMA-CD),但它却运行于100Mb/s工作段。(2)100VG-AnyLAN:它仅仅使用以太网的帧格式,而不是面向连接的CSMA-CD媒体的存取方法。(3)FDDI-II:又称等时FDDI。它和FDDI不兼容,用来处理实时多媒体服务。它在每信道6Mb/s的16个宽带信道上支持完全的等时性机制。(4)等时以太网和FDDI-II共同的方面:它除了提供一个10Mb/s的常规以太网服务外,还提供一个运行于被分成96条线路的附加6Mb/s的信道。,LAN实现多点连接不成为问题,但是每个包的延迟时间不能保证相等,它与网络的拥塞程度有很大的关系,这显然不适合于连续媒体的实时传输。为了
9、解决这个问题,将目前通信领域中较为先进的ATM交换技术引入LAN的主干网,解决了主干网的带宽、等待时间和延时抖动等问题,这就是ATM局域网仿真技术(LANE),这种方法允许现有应用软件在ATM局域网上运行,可采用不同的技术在ATM网上仿真局域网。LANE支持传统局域网数据帧结构以无连接模式传输,也支持局域网多点发送与广播发送功能,还允许ATM局域网通过标准网桥或路由器连接现有的局域网。,8.Internet网 Internet网是路由器和专线构成的数据网,它可以通过电话网、分组网和局域网接入。Internet以其丰富的网上资源、方便的游览工具和快捷的电子邮件等特点在世界范围内迅速发展与普及。使
10、用的通信协议为TCP/IP,该协议难以保证多媒体业务所要求的实时性。为了解决这个问题,IETF(Internet工程任务组)制定了一些新的补充协议(例如RSVP和RTP),以解决在Internet网上连续媒体的同步和实时传输问题。,9.有线电视(CATV)网 CATV网是分配型的网络,不具备电信网的交换功能,因此难以开展非分配型(例如多媒体会议)的多媒体业务。要解决这个问题,必须对CATV网络进行双向改造。当光纤铺设到小区后,结合经双向改造后的CATV网络,从小区到用户的短距离同轴电缆的带宽可以拓宽到750MHz以上,然后通过频分多路复用技术,可以实现电话、模拟电视广播和交互式数字点播电视(V
11、OD)等业务共网传输,从而实现宽带多媒体业务。,6.3 宽带综合业务数字网(B-ISDN),宽带综合业务数字网(B-ISDN)采用异步传输模式(ATM)交换技术,其特点是传输通道带宽大(155622Mb/s);以固定长度(53byte)的信元进行高速交换,网络延时小;能够处理突发性信息,可以动态分配带宽;收、发端通过虚电路(VC)进行连接,并保证提供网络和终端在连接建立时所商定的服务质量(QoS),诸如最小带宽、最大延时、延时变化和服务类型等;通过建立多条虚电路可以实现多点连接等等。,ATM(Asynchronous Transfer Mode)顾名思义就是异步传输模式,是国际电信联盟ITU-
12、T制定的标准。ATM是支持B-ISDN服务的技术,它相当于一种分组交换技术。选择它来支持B-ISDN是为了优化网络资源,避免由于连接暂时空闲时产生的空时隙引起带宽浪费,提供给连接系统吸收它们的通信量突发的可能性,而且也不必迫使它们建立与它们平均比特率匹配的线路。采用固定的信元长度有利于建立能够处理成千上万用户链路的快速和模块化交换机。,ATM信元是固定长度的分组,共有53个字节,前面5个字节为信头,主要完成寻址的功能;后面的48个字节为信息段,用来装载来自不同用户、不同业务的信息。话音,数据,图像等所有的数字信息都要经过切割,封装成统一格式的信元在网中传递,并在接收端恢复成所需格式。由于ATM
13、技术简化了交换过程,去除了不必要的数据校验,采用易于处理的固定信元格式,所以ATM交换速率大大高于传统的数据网。,ATM交换支持不同的传输媒体(双绞线、同轴电缆和单模/多模光纤),提供不同的传输速率(25Mbps、45Mbps、155Mbps625Mbps);可以组建不同规模的网络(局域网和广域网),同时支持数据、数字化语音/图象的传输,针对不同应用对数据传输可靠性和实时性的需求,采用了不同的处理策略。ATM交换以信元为单位,并在信元中增加了可丢弃标识和优先级,并支持带宽预约,确保具有实时性要求的数据可以优先传递;同时ATM交换机简化差错控制和流量控制的功能,减少结点处理延时,使得传输速率可达
14、Gbps的数量级。,ATM是面向连接的,也可模仿一个无连接服务。端系统可以同时与其他用户系统建立若干个虚通路(VC)。其中一些VC可以合并为虚通道(VP)。ATM运行于一个数字传输底层结构上,该结构可以是PDH或SDH。ATM也可同模拟传输共存。家庭用户的接入采取混合方式,用一条模拟信道来传输模拟电视信号,用ATM数字信道来传输VOD或交互式电视等数字服务。,现在已经定义了ATM的四种主要服务类型:线路仿真、具有可变比特率的“异步”连接、数据连接服务以及无连接服务。ATM可用于局域网。在广域网环境中,关键的问题是公用远程通信网络运营公司为用户提供哪些服务。ATM技术的优势在于:它可以与应用需求
15、相符合的服务建立联系。所规定的比特率和误码率满足音频和视频流的实时传输要求。,B-ISDN网络技术主要包括网络分层以及虚通路和虚通道的应用。B-ISDN网包括物理层、ATM层以及其上的各层。ATM传输网由ATM层和物理层构成。物理层的传输功能被进一步分解为传输通道、数字段和再生段三级;而ATM层的传输功能被进一步分解为虚通路级和虚通道级。虚通路链路是两个相邻ATM实体间传递ATM信元的单向通信能力的。级连的虚通路链路组成虚通路连接。用户与用户、用户与网以及网与网之间的信息传递是由虚通路连接实现的。,B-ISDN是大型综合通信网,支持多终端上多个用户的多种通信业务,网中必定会出现大量的速率不等的
16、虚通路,在高速环境下对这些虚通路进行管理必然存在很大的困难。为了减少管理的复杂性,采用了分级的办法,即在物理传输层和虚通路之间引入虚通道概念,虚通道指有相同终点的一束虚通路。虚通道是考虑到网的发展趋势提出的,它将网的控制管理功能主要局限在由虚通路组成的较少的虚通道上,可减少控制所需的功能,从而减少控制所需的成本。,基于IP的宽带网络是以光纤为传输介质,大容量的密集波分复用(DWDM)为传输通道,SDH/SONET、ATM或千兆以太网为组网模式,第三层/第四层路由交换机为交换平台,综合提供基于IP的各种多媒体业务的数据通信网络。基于IP的宽带多媒体通信网络是一个在运行实时业务时能保证服务质量的I
17、P网,各种宽带多媒体业务可以直接在宽带IP网上运行。,6.4 基于IP的宽带多媒体通信网络,IP over ATM的基本原理和工作方式为:将IP数据包在ATM层全部封装为ATM信元,以ATM信元形式在信道中传输。当网络中的交换机接收到一个IP数据包时,它首先根据IP数据包的IP地址通过某种机制进行路由地址处理,按路由转发。随后,按已计算的路由在ATM网上建立虚电路(VC)。以后的IP数据包将在此虚电路VC上以直通(Cut-Through)方式传输,再经过路由器,从而有效地解决了IP的路由器的瓶颈问题,并将IP包的转发速度提高到交换速度。,IP over ATM技术,图6.4-1 IP over
18、 ATM分层模型与封装示意图,1.迭加模式 迭加模式是指IP网的寻址是迭加在ATM寻址的基础上的,通俗一点说,在迭加模式中ATM的寻址方式是不变的,IP地址在边缘设备中映射成ATM地址,IP包据此传向另一端边缘设备。迭加模式的最大特点是在ATM网中不论是用户网络信令还是网络间信令均不变,对ATM网来说,IP业务只是它承载的业务之一,ATM的其它功能照样存在,不受影响。缺点是传送IP包的效率较低。对组播业务的支持仅限于逻辑子网内部,子网间的组播需通过传统路由器,因而对广播和多发业务效率较低。,1)Classical IP over ATM(CIPOA)CIPOA的目的是把ATM作为IP的低层数据
19、链路层,而应用层还是基于传统的IP。最初在传统IP网中实现ATM只是用ATM替代了LAN线,正因如此,ATM网络需要分割成不同的逻辑子网(LIS),LIS之间通信需要路由器。在ATM网中没有广播功能,因此,传统的广播地址解析协议(ARP)被基于客户/服务器模式的ATM ARP协议所取代。,CIPOA的每个包需要经过特别封装后才能在ATM SVC/PVC链路上传输,而封装所遵循的协议为“路由LLC/SNAP”(逻辑链路/子网接入协议)。一个缺省的LLC/SNAP封装8字节段,用来在ATM上传送IP和ATMARP包,这些包用AAL5封装适配后直接映射到ATM信元中,这些信元用虚连接(预定的PVC或
20、交换式的SVC)传送。,CIPOA的缺点:第一是CIPOA在建立连接和传输IP数据包的过程中,若要跨LIS,则就要经过路由器,因此,如果网络的范围越大,可能经过的路由器越多,网络延时就越大。由于路由器层成为了网络性能的瓶颈,因此,CIPOA仅适合小型ATM网络。其次是CIPOA不支持多址传递和广播业务,若要在ATM网络上传输IP广播包,则不能使用CIPOA。,2)LANE局域网仿真 利用局域网仿真,现有的LAN应用能在ATM网上进行通信,就像在传统的用MAC地址进行寻址的LAN上一样,可提供组播和广播数据传送。LANE运行在MAC层,任何第三层协议可在其上运行,CIPOA只能运行IP协议。AT
21、M网络上提供局域网仿真LANE目的,是实现LAN通过ATM网络进行互联的同时,为LAN从共享媒体到ATM网络的平稳过渡。,(1)LANE协议的设计不应该影响现有的LAN的工作方式,即在LAN的内部不应该发生任何改动,LAN的终端用户仍旧可以使用原有的应用程序进行工作,并不需要作任何更改,保护原有的硬件和软件的投资。(2)LANE协议的实现不应该包含在ATM交换机中,因为LANE显然是一种过渡策略,是为ATM网络和局域网互联设立的一种协议方式,不应该进入ATM交换机,否则随着时间的增长,不同的适配协议都将进入交换设备,使得交换软件变得非常复杂和难以管理。所以在ATM网络上的LANE下信息的传输应
22、该作为无差别的数据。,图6.4-2 LANE协议结构,LANE协议采用的是客户机/服务器(Client/Server)模式,原有LAN主机运行的客户机程序,执行简单操作;ATM主机相当服务器,完成对整个LANE网络的配置,执行模拟广播操作等功能。局域网仿真客户机LEC:在LANE中组成单元是LAN,LEC是作为LAN和ATM主机等LANE的端点系统的代理(Agent)接入LANE网络,主要完成MAC地址和ATM地址的转换,所以每个LEC都有相应的ATM地址标号,作为ATM网络中进行通信的基础。,局域网仿真服务器LES:LES为一个特定的LANE的控制和管理软件,完成动态登录和MAC地址转换工作
23、,是LANE在ATM网络上顺利运营基础。局域网仿真配置服务器LECS:LECS负责提供整个ATM网络的配置消息,包括向LEC提供LES地址。广播未知服务器BUS:BUS用于完成广播(点到多点)数据传输功能,用于传送未知目标地址信息流或是特定的广播信息,对于前者类似于局域网的广播传输机制。,图6.4-3 ATM局域网仿真配置结构,LANE可以大大简化网络配置和维护,并且支持各种联网协议,但它仍有许多不足之处:由于LAN是以支持数据业务为主,因此,其所有发起的ATM SVC连接都属于没有指定比特率的连接,QoS级别较低。所以,当网络数据流量较大时,LAN不适宜于实时性较强的应用,比如话音和视频等。
24、,3)MPOA MPOA(Multiple Protocol over ATM)可以认为是对LANE和CIPOA 的进一步扩展,目的是提供一种高性能、低延迟,并可以承载多种高层协议的网络互联技术,实现网络层协议和ATM协议的映射,建立网络层上的VPN(Virtual Private Network),从而充分利用ATM提供的各种服务性能。,MPOA采用了虚拟路由器(Virtual Router)的概念:首先,MPOA的路由器将基于网络层建立地址映射。其次,MPOA中应该设置相应的路由器RS(Router Server)以完成全网的路由选择。最后,由于RS已具备了寻径功能,传统的网络层路由器可退
25、化为信息转发设备(称为边缘设备),从而降低网络互联的成本。,MPOA克服了CIPOA和LANE的主要缺点之一,就是不同子网之间通信的中间路由器,中间路由器需要把信元组装成第三层的包,进行路由选择后再把包分段封装成ATM信元进行转发,MPOA允许在不同的子网用户之间直接建立一条较短的VCC连接,而不需要中间的重组和分段,在同一子网内,MPOA和LANE相同。,MPOA包括MPOA客户机和MPOA服务器。MPOA客户机可以是ATM主机或通过边缘设备与ATM相连的非ATM网段主机,边缘设备之间可以进行第二层的桥接或第三层的转发,通过短路径的VCC传送。MPOA客户机具有监视第三层的分组流的功能,当检
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