Научная статья на тему 'Подходы к развитию концепции внедрения мультимедийных систем военного назначения'

Подходы к развитию концепции внедрения мультимедийных систем военного назначения Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

CC BY
225
72
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ / КОНТЕЙНЕР / МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ / ТРАФИК / БЕСПРОВОДНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП

Аннотация научной статьи по компьютерным и информационным наукам, автор научной работы — Легков К.Е.

В настоящее время в рамках реализации концепции внедрения мультимедийных систем (AMS) в развитие телекоммуникационной отрасли систем специального назначения нашла широкое применение мультисервисная сеть широкополосного беспроводного доступа. С учетом возросших требований к перечню услуг мультисервисной сети, удельный мультимедийный трафик поглощает значительную часть её пропускной способности и повышает требования к качеству информационного обмена. В контексте дальнейшего технологического развития телекоммуникационной отрасли в рамках AMS, необходимо переосмысление процесса управления предоставлением услуг должностным лицам в системе связи специального назначения, предназначенной для обеспечения своевременного, достоверного и безопасного информационного обмена при совместном решении задач в различных условиях обстановки. В частности, концепция AMS предполагает принцип декомпозиции применительно к терминальному оборудованию, согласно которой пользователь имеет персональное терминальное устройство (контейнер). Как известно, неотъемлемой частью системы связи специального назначения является мультисервисная сеть беспроводного широкополосного доступа, а одним из типов контейнеров является мобильное устройство, позволяющее должностным лицам получить доступ к широкому спектру услуг. Данная статья посвящена оценке качественных возможностей по управлению инфокоммуникационными услугами системы связи специального назначения.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Подходы к развитию концепции внедрения мультимедийных систем военного назначения»

ACCESS SERVICES IN INFOCOMMUNICATIONS

His

Подходы к развитию концепции внедрения мультимедийных систем военного назначения

В настоящее время в рамках реализации концепции внедрения мультимедийных систем (AMS) в развитие телекоммуникационной отрасли систем специального назначения нашла широкое применение мультисервисная сеть широкополосного беспроводного доступа. С учетом возросших требований к перечню услуг мультисервисной сети, удельный мультимедийный трафик поглощает значительную часть её пропускной способности и повышает требования к качеству информационного обмена. В контексте дальнейшего технологического развития телекоммуникационной отрасли в рамках AMS, необходимо переосмысление процесса управления предоставлением услуг должностным лицам в системе связи специального назначения, предназначенной для обеспечения своевременного, достоверного и безопасного информационного обмена при совместном решении задач в различных условиях обстановки. В частности, концепция AMS предполагает принцип декомпозиции применительно к терминальному оборудованию, согласно которой пользователь имеет персональное терминальное устройство (контейнер). Как известно, неотъемлемой частью системы связи специального назначения является мультисервисная сеть беспроводного широкополосного доступа, а одним из типов контейнеров является мобильное устройство, позволяющее должностным лицам получить доступ к широкому спектру услуг. Данная статья посвящена оценке качественных возможностей по управлению инфокоммуникационными услугами системы связи специального назначения.

Ключевые слова: мультимедийные системы, контейнер, мультисервисная сеть, трафик, беспроводный широкополосный доступ.

Легков К.Е.,

Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики

В контексте дальнейшего технологического развития телекоммуникационной отрасли в рамках реализации концепции широкого внедрения мультимедийных систем AMS (Advanced Multimedia System), необходимо переосмысление процесса управления предоставлением услуг должностным лицам органов управления (ДЛ ОУ) в системе связи специального назначения (СССН), предназначенной для обеспечения своевременного, достоверного и безопасного информационного обмена между территориальными органами управления и органами управления силовых ведомств при совместном решении задач в различных условиях обстановки. В частности, концепция AMS предполагает принцип декомпозиции применительно к терминальному оборудованию, согласно которой пользователь имеет персональное терминальное устройство, называемое контейнером (container) в терминах AMS [1]. Неотъемлемой частью СССН является мультисервисная сеть широкополосного доступа, в том числе и беспроводного. Тогда очевидно, что одним из типов контейнеров будет мобильное устройство (телефон, коммуникатор), позволяющий ДЛ ОУ получить доступ к широкому спектру услуг (рис.1).

Совокупность контейнера и зарегистрированных в нем приложений называется AMS Assemblage — сборка AMS, конфигурация которой и определяет, какие услуги доступны пользователю устройства-контейнера (рис.2).

Approaches to development of the concept of implementation of military multimedia systems

Legkov K.E.,

North-Caucasian branch of the Moscow technical university relationship and informaticses Abstract

Now within implementation of the concept of implementation of multimedia systems (AMS) in development of telecommunication branch of systems of a special purpose the multiservice network of broadband wireless access found broad application. Taking into account the increased requirements to the list of services of a multiservice network, the specific multimedia traffic absorbs the considerable part of its throughput and raises requirements to quality of information exchange. In a context of further technological development of telecommunication branch within AMS, officials need reconsideration of administrative process by service in the communication system of a special purpose intended for support of a timely, authentic and safe information exchange in case of the joint solution of tasks in different conditions of a situation. In particular, the concept of AMS assumes the principle of decomposition in relation to terminal equipment according to which the user has the personal terminal device (container). It is known that an integral part of a communication system of a special purpose is the multiservice network of broadband wireless access, and one of types of containers is the mobile device allowing officials to get access to full range of services. This article is devoted to an assessment of qualitative opportunities for control of infocommunication services of a communication system of a special purpose.

Keywords: multimedia systems, container, multiservice network, traffic, wireless broadband access.

High technologies in Earth space research № 2-2011

His

BESEAR С II

УСЛУГИ ДОСТУПА В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ

Грипожения отгравп^^ сообщения грипожэниям с указанием идентификатора сессии и погичэского канапа

Григожениеп

Терминал мультиплексирует сообщения в один сигнапьный канап с уникапьныи идентификатором топического канапа

Терминап на приеме дрставпяет сообщения припо»ениямна основе ассоциации с погическим канапом

Из рисунка видно, что компоненты AMS Assemblage могут присутствовать в одном устройстве (концепция мультимедийного терминала предполагает именно этот подход), однако на практике они могут находиться и в физически разнесенных устройствах.

Функциональная структура AMS Assemblage подразумевает деление на два основных уровня: транспортный и приложений. Транспортный уровень состоит из подуровней сигнализации и передачи данных. Уровень приложений представляет собой набор приложений, каждое из которых выполняет какую-то задачу, например, аутентификацию, тарификацию, определение местоположения или управление конфигурацией. При этом приложения могут взаимодействовать друг с другом, как локально (активировать тот или иной элемент интерфейса, скопировать файл с одного устройства на другое), так и удаленно (при осуществлении голосовой и видеосвязи, при передаче данных, а также одновременно (локально и удаленно), например, перевести голосовой вызов с мобильного телефона на стационарный, перенести видеосессию с коммуникатора на телевизор и т. п.

Следует отметить, что с учетом возросших требований к перечню услуг, удельный вес различных видов трафика значительно меняется, причем мультимедийный трафик поглощает значительную часть пропускной способности сетей и повышает требования к качеству информационного обмена. Особенно актуальна эта задача применительно к мультисервисным сетям беспроводного широкополосного доступа, функционирование которых зависит от условий распространения радиоволн, а также наличия как непреднамеренных, так и преднамеренных помех [2,3], что требует оценки уровня помехозащищенности приёма сигналов. Радиус действия отдельного терминала определяется пороговым значением мощности сигнала Р. пор, обеспечивающим правильный прием пакета в точке приёма. При этом в зоне радиодоступа, ограниченной радиусом R, вероятность ошибки при поэлементном приеме пакетной информации не превышает минимально допустимое значение Pk min, фактически определяющее возможность предоставления той или иной услуги. Очевидно, что если исключить влияние местности и помех, зона доступности к определенному перечню услуг (относительно базовой станции) может быть представ-

Рис.1. Взаимодействие приложений в AMS

лена в виде совокупности Ф={Ф^ .--Фк, —Ф^), состоящей из К подзон, в которых обеспечивается передача пакетов с определенной полосой пропускания, то есть К определяет доступный перечень разнородных услуг

Q ={Q,,...Ок,... QK).

В реальных условиях существует задача рационального распределения общего ресурса, в случае, когда пользователи услуг сети находятся в различных условиях ведения связи (удаленности абонентов от точки доступа, условий распространения радиоволн, воздействия помех, требований к предоставлению услуг, приоритета пользователей, требований по своевременности, достоверности и т.д.). Очевидно, что наибольший интерес представляет определение практической пропускной способности сети [4, 5]. Так, согласно модели Бьян-ки при распределенном механизме управления доступом DCF (distributed coordination function), моменты времени t и (+1) соответствуют началам следующих друг за другом виртуаль-

приложения

Рис. 2 AMS сборка

ных слотов (ВСл). Предполагается, что вначале ВСл каждая станция пытается отправить пакет с вероятностью Т, определяемой согласно выражению (1):

Т=_2д(1 - рт1)_

ф - рт1) + Щ1 - р - р(2 р) т(1 + рт-)]

(1)

где q = 1-2р, W0 — минимальный размер конкурентного окна; m — максимальное число попыток передачи;т' — номер попытки передачи при максимальном размере конкурентного окна, т < т'; p — условная вероятность потери пакета.

При нахождении терминалов в зоне взаимной радиовидимости (функция DCF) попытки передачи происходят в одинаковых для всех узлов временных интервалах и условная вероятность потери пакета вычисляется согласно выражению (2):

р = 1 - (1 - Т ) П -1 (2)

AMS сессия

контейнер

A ssem blag e

Припожение 1

Припожение 2

Припожение n

t

Инте рф ейс приложения

■М-—-►

API (Application Programm Interface)

_Терминал (контейнер)

I Припожение 1

Припожение 21.

L_______

i--------

|Припожение n

Транспортный агент

Реестр припожений

Менеджер

t

Устройство, содержащее

Устройство , содержащее

Наукоёмкие технологии в космических исследованиях Земли № 2-2011

ACCESS SERVICES IN INFOCOMMUNICATIONS

His

где n — общее количество терминалов (контейнеров) [3].

В многоскачковых сетях (при отсутствии взаимной радиовидимости), могут возникать потери пакетов из-за работы протокола MAC [4]. Для рассмотрения влияние работы протокола MAC на условную вероятность p, рассмотрим упрощенную модель физического уровня. Таким образом, представим, что дальность передачи Rj каждого узла фиксирована и все узлы передают с одинаковой мощностью; только терминалы в пределах подзоны Фк от передающего терминала могут правильно принимать и декодировать пакеты; дальность контроля несущей каждым узлом фиксирована в пределах радиуса R^ нет эффекта энергетического захвата: пакет не может быть получен узлом, если он коллизирует ходя бы с одним пакетом, переданным любым узлом в пределах данного радиуса; канал связи без ошибок: полученный пакет всегда декодируется правильно при отсутствии коллизий. Введение этих ограничений позволит выделить проблемы, связанные непосредственно с работой протоколов MAC уровня в сетях с произвольным множественным доступом к среде, например 802.11 DCF [5].

Можно определить четыре различных категории потерь пакета из-за работы протокола MAC:

— потери из-за коллизий между скоординированными терминалами, происходящие из-за коллизии при одновременном получении пакетов от нескольких терминалов, находящихся в зоне радиовидимости;

— потери из-за информационной асимметрии: связь l(i, j), страдает из-за связи l'(i', /") по причине эффекта информационной асиммет-

рии, если удовлетворены следующие геометрические зависимости: С(/, /)>К5, С(/, /')>Кз; передающие терминалы связей I и Г вне зоны радиовидимости друг друга; С(/, '/ ')>К5: принимающий терминал I находится в зоне радиовидимости передающего I'; С(/, / ')>Я$ принимающий I' не находятся в зоне радиовидимости передающего терминала I', где с( = (т, п) — евклидово расстояние между узлами т и п. Вероятность потери пакета обозначим р/Ь(/);

— потери из-за близких скрытых терминалов. Подобные потери происходят между двумя связями !(, /) и (', /') когда: С(/, '/ ')>К5: передающие терминалы I и I" вне зоны радиовидимости; сС(/, / ')<К5: принимающий I находится в зоне радиовидимости терминала I'; С(/, /')<К5 принимающая станция I находятся в зоне радиовидимости станции I, р^ — вероятность потери пакета;

— потери из-за удаленных скрытых терминалов происходят между двумя связями (/, ¡) и I'(/', /') когда С(/, '/ ')>К5: передающие терминалы I и I' вне зоны радиовидимости; С(/, / ')>К5: принимающий терминал I находится вне зоны радиовидимости передающего терминала I'; сС(/, /')<К5 принимающий терминал I' находятся в зоне радиовидимости терминала I.

В этом случае пакеты управления, посланные одной приемной станцией, интерферируют с приемом пакетов в другой. Хотя теоретически конфигурация симметрична, потери пакетов неравнозначны, так как узел, начавший передачу первым, может закончить её успешно. Полную вероятность потери пакета узла I можно рассчитать согласно выражению (3):

p(i) = 1 - [1 - pco(i)][1 - Pa(i)] X

X[1 - Pnh(i)][1 - Pfh(i)]■

(3)

Такая классификация является достаточно исчерпывающей для описания возможных коллизионных потерь между любыми двумя связями в сети беспроводного широкополосного доступа СССН. Таким образом, совершенно очевидно, что при прямой коррелированности RS и ФК, предоставляется возможность сформировать алгоритм управления инфокоммуникационными услугами системы и определить вероятность предоставления определенного перечня услуг.

Литература

1. Атиик А, Леваков А, Славов И. Есть ли жизнь после NGN? CONNECT, №5, 2010. — С.132-136.

2. Полонский А.Н. Оценка влияния непреднамеренных помех на линии многоканальной электросвязи. — Л.: ВАС,1988. — 172 с.

3. Адаптивная компенсация помех в каналах связи / Под ред. Ю.И. Лосева. — М.: Радио и связь, 1988. — 208 с.

4. Тобаги Ф.А. Моделирование и анализ характеристик многопролетных пакетных радиосетей Применение методов коммутации пакетов в тактических радиосетях. ТИИЭР, том 75, №1, 1987. — С. 162. — 185.

5. Вишневский В.М и др. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. — М: Техносфера, 2005.

6. Bianchi G. Performance Analysis of IEEE 802.11 Distributed Coordination Function// IEEE Journal on Selected Areas in Communications 18(3) (March 2000). P535-547.

High technologies in Earth space research № 2-2011

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.