Метод устранения пустого трафика в технологии TDM

Принцип организации TDM как одной из основных технологий передачи информации. Метод уменьшения трафика. Принцип построения передачи данных, кодирования кадра. Методы оценки потери информации. Сравнение со статистическим временным мультиплексированием.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.06.2017
Размер файла 67,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Метод устранения пустого трафика в технологии TDM

Современный вектор развития общества тесно связан с процессом информатизации и совершенствования инфокоммуникационных технологий. Одновременно с всеобщей информационной интеграцией стремительно возрастает количество информации, передаваемой с использованием сетевых технологий [1].

Одной из основных технологий передачи информации является мультиплексирование с разделением по времени (англ. TDM, Time Division Multiplexing).Эта технология предусматривает объединение нескольких входных низкоскоростных каналов в один составной высокоскоростной канал.

Принцип организации TDM выглядит следующим образом:на вход мультиплексора подается n двоичных последовательностей, мультиплексор поочередно отбирает из этих входных каналов заданную последовательность бит и составляет изних выходной фрейм. Каждая ячейка фрейма зарезервирована для определенного канала поступающих данных [2, 3]. Это позволяет распределять данные при приеме, но возникает проблема «пустого трафика».

Метод уменьшение трафика

Передача мультимедийного трафика реального времени с соблюдением требований по качеству обслуживания является одной из наиболее актуальных задач в современных телекоммуникациях [4]. Как было сказано выше, принцип мультиплексирование по времени заключается в кадровой передачи данных, другими словами данные из нескольких источников информации объединяются в кадр и передаются через высокоскоростной протокол. Для примера в протоколе передачи данных Е1 используется 30 информационных ячеек, соответственно каждая ячейка зарезервирована для определенного источника входных данных. Здесь возникает проблема «пустого трафика» - передача кадра будет происходить даже в том случае, если информация поступила только из 1 источника. В таком случае 29 из 30 информационных ячеек будут пусты, что создаст большое количество пустого трафика [5, 6]. В данной статье описано решение этой проблемы, представлен принцип кодирования информации перед передачей пакета данных и декомпиляции при получении.

Принцип построения передачи информации представлен ниже (рис. 1). На рисунке 1 показаны четырнадцать источников информации, разделенные на семь различных групп, каждая из которых соединена с блоком управляемой памяти или FIFO. Подобное разделение каналов необходимо для анализа поступающей информации с источников данных и вычислением указателя на меньший источник, который применяется при кодировке кадра перед передачей.

Рис.1. - Принцип построения передачи данных

В каждом FIFO формируется «информационная» часть кадра, то есть та информация, которая поступила с источников данных. Так как в протоколе Е1 содержится 30 информационных ячеек и для кодирования передаваемой информации используется 8 бит или 1 ячейка, то в FIFO содержится 29 слотов памяти для буферизации поступивших данных. Принцип записи информации в блок управляемой памяти следующий: биты с первого источника записываются, начиная с первой ячейки, а со второго - начиная с последней. Для этого реализованы счетчики, которые отсчитывают количество заполненных слотов памяти определенным источником. Таким образом, можно просто вычислить, от какого источника пришло меньшее количество информации, и передать эти данные для кодирования в первый слот. Принцип кодирования кадра представлен на рисунке 2.

Рис.2. - Принцип кодирования кадра

На рисунке 2 «Указатель» - ссылка на источник, который передал меньшее количество информации в FIFO. 0 - первый источник, соответственно 1 - второй. «Количество заполненный ячеек» - двоичный код, который указывает на то, в скольких информационных ячейках была записана информация с меньшего источника. Так как в блоке управляемой памяти всего 29 информационных слотов, то количество используемых меньшим источником не будет превышать 14, значит достаточно 4 бит информации для кодирования. «Адрес ячейки» - двоичный код, указывающий номер блока управляемой памяти, с которого поступил кадр.

Процесс формирования кадра происходит следующим образом - когда информация с входных источников записывается во все 29 слотов FIFO, начинается подготовка кадра к передаче или его кодирования. Анализируется количество поступившей информации и определяется источник с меньшим информационным объемом. В зависимости от меньшего источника, записывается первый бит 0 или 1. Далее кодируется информация со счетчика, который регистрировал количество информационных ячеек с данными от меньшего источника, и записывается в следующие 4 бита. Последние 3 бита остаются для записи информации о номере источника, с которого сформировался кадр. Кодирование представляет собой преобразование типа данных integer в тип данных std_logic_vector. Это достигается использованием библиотеки std_logic_arith и функции conv_std_logic_vector (arg: integer; size: integer). Затем формируется сам фрейм для передачи [7, 8]. Приоритет передачи фреймов с источников FIFO определяется первенством формирования, иначе говоря, кадры передаются непрерывно по мере их формирования.

Когда фрейм поступает в устройство приема, происходит его декодирование, которое аналогично кодированию. Анализируется первый информационный слот данных и на его основании «разбирается» весь кадр. Первый бит указывает на то, каким образом будет распределена информация, а остальные биты являются указателями выходным сигналам на количество поступивших данных.

Формула «пустого трафика» или потери информации в протоколе Е1 при классическом TDM представлена ниже (x - количество пустых информационных слотов):

.

График, отображающий сравнение потерь трафика при различных методах представлен на рисунке 3.

Рис. 3. - Потеря информации при различных методах кодирования (1 - классический TDM, 2 - разработанный метод кодирования)

На рисунке 3 видно, что при классическом TDM потеря информации при передаче зависит от количества пустых ячеек и может достигать порядка 96.6%. В разработанном методе потеря информации является константой и составляет 3.3%. Это дает основание говорить, что разработанный метод передачи данных является более эффективным и экономичным по сравнению с классическим мультиплексированием по времени.

Сравнение со статистическим временным мультиплексированием

Пристатистическом (асинхронном) временном мультиплексировании каждое устройство может пересылать данные по мере его готовности вне всякого предварительно установленного порядка. Вместе с данными идет информация, показывающая принадлежность сообщения тому или иному устройству [9, 10].

При статистическом мультиплексировании к каждому тайм-слоту добавляются биты идентификации. Таким образом, тайм-слот может состоять из 8+n бит (где n - количество бит идентификации, зависящее от источников информации). Если для сравнения, взять количество источников равных 14, то тайм-слот в этом случае будет равен 12 (8 бит информации плюс 4 бита идентификатора). Таким образом, процент полезной информации составляет 66%. Сразу стоит сказать, что эффективность кода зависит также от скорости источников. Чем больше разница между скоростями поступления данных, тем меньше эффективность кода, так как возрастает количество пустого трафика. Разработанный метод полностью устраняет проблему пустого трафика. Количество полезной информации составляет около 97% и не зависит от скорости источников информации. На рисунке 4 показана зависимость полезной информации от количества источников для статистического и для разработанного методов.

Рис. 4. - Зависимость полезной информации от количества источников для статистического (1) и для разработанного (2) методов

Главное отличие принципа указателей в статистическом методе от разработанного заключается в том, что при статистическом методе кодируется каждый тайм-слот, тогда как в разработанном кодируется сам фрейм, что существенно уменьшает количество бит, используемых для кодирования.

Литература

трафик информация tdm

1. Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных устройств [Текст]: Монография / ЧП «Корнейчук», ООО «ТИД «ДС», 2003 - 208 с.

2. Гребешков А. Ю. Стандарты и технологии управления сетями связи [Текст]: Монография / М.: Эко-Трендз. 2003. - 288 с.

3. Зотов В.Ю. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на основе ПЛИС фирмы XILINX [Текст] / Горячая линия - Телеком, 2006 - 520 с.

4. Советов Б. Я. Применение микропроцессорных средств в системах передачи информации [Текст] / Под ред. Б. Я. Советова. - М.: Высшая школа, 1987 - 256 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Что такое ТСР? Принцип построения транкинговых сетей. Услуги сетей тракинговой связи. Технология Bluetooth - как способ беспроводной передачи информации. Некоторые аспекты практического применения технологии Bluetooth. Анализ беспроводных технологий.

    курсовая работа [139,1 K], добавлен 24.12.2006

  • Характеристика современного состояния цифровых широкополосных сетей передачи данных, особенности их применения для передачи телеметрической информации от специальных объектов. Принципы построения и расчета сетей с использованием технологий Wi-Fi и WiMax.

    дипломная работа [915,0 K], добавлен 01.06.2010

  • Технологии построения сетей передачи данных. Обоснование программных и аппаратных средств системы передачи информации. Эргономическая экспертиза программного обеспечения Traffic Inspector. Разработка кабельной системы волоконно-оптических линий связи.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 24.02.2013

  • Обзор методов кодирования информации и построения системы ее передачи. Основные принципы кодово-импульсной модуляции. Временная дискретизация сигналов, амплитудное квантование. Возможные методы построения приемного устройства. Расчет структурной схемы.

    дипломная работа [823,7 K], добавлен 22.09.2011

  • Изучение радиотехнических систем передачи информации. Назначение и функции элементов модели системы передачи (и хранения) информации. Помехоустойчивое кодирование источника. Физические свойства радиоканала как среды распространения электромагнитных волн.

    реферат [47,5 K], добавлен 10.02.2009

  • Принципы построения радиосистемы "Стрелец". Модуль беспроводной передачи данных по технологии ZigBee, преимущества и недостатки его применения, принцип действия и оценка возможностей. Описание структурной и принципиальной электрической схемы устройства.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 24.04.2015

  • Цель и понятие кодирования сообщений. Засекречивание передаваемой информации. Помехоустойчивое кодирование. Экономное кодирование - сокращения объема информации и повышения скорости ее передачи или сокращения полосы частот, требуемых для передачи.

    реферат [51,3 K], добавлен 11.02.2009

  • Порядок и принципы построения волоконно-оптических систем передачи информации. Потери и искажения при их работе, возможные причины появления и методы нейтрализации. Конструктивная разработка фотоприемного устройства, охрана труда при работе с ним.

    дипломная работа [177,4 K], добавлен 10.06.2010

  • Функции основных блоков структурной схемы системы передачи дискретных сообщений. Определение скорости передачи информации по разным каналам. Принципы действия устройств синхронизации, особенности кодирования. Классификация систем с обратной связью.

    курсовая работа [478,7 K], добавлен 13.02.2012

  • Структурная схема устройства передачи данных и команд. Принцип действия датчика температуры. Преобразование сигналов, поступающих с четырех каналов. Модель устройства передачи данных. Построение кода с удвоением. Формирование кодовых комбинаций.

    курсовая работа [322,1 K], добавлен 28.01.2015

  • Классификация линий передачи по назначению. Отличия цифровых каналов от прямопроводных соединений. Основные методы передачи данных в ЦПС. Ethernet для связи УВК с рабочими станциями ДСП и ШНЦ. Передача данных в системах МПЦ через общедоступные сети.

    реферат [65,1 K], добавлен 30.12.2010

  • Принципы организации сетей связи, основные системно-технические требования к их построению на технологии АТМ, особенности современного трафика. Характеристика криптографических методов защиты информации. Требования к размещению компьютерной техники.

    дипломная работа [423,2 K], добавлен 17.05.2012

  • Схема модулятора и демодулятора для передачи данных по каналу ТЧ. Проектирование синхронизатора и расчет его параметров. Метод коррекции фазо-частотной характеристики канала ТЧ. Разработка системы кодирования/декодирования циклического кода.

    курсовая работа [305,1 K], добавлен 22.10.2011

  • Cтруктурная схема, поясняющая принцип построения ЦСП ИКМ-ВД для заданного числа телефонных каналов. Структурная схема нелинейного кодера. Три этапа кодирования, назначение всех узлов кодера. Операция нелинейного кодирования. Назначение технологии хDSL.

    контрольная работа [812,1 K], добавлен 16.12.2008

  • Принцип работы радиорелейных и спутниковых систем передачи информации. Расчет множителя ослабления и потерь сигнала на трассе. Выбор поляризации сигнала и основные характеристики антенн. Определение чувствительности приемника и аппаратуры системы.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.07.2013

  • Роль внедрения информационных технологий. Особенности передачи информации, возможности и недостатки разработок многоканальных систем. Экспериментальное исследование основных параметров и характеристик. Описание принципиальной схемы приемопередатчика.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 19.02.2009

  • Состав и технические требования к системе передачи информации с подстанции. Определение объемов телеинформации. Выбор и сопряжение аппаратуры преобразования и передачи телемеханической информации с аппаратурой связи. Расчет высокочастотного тракта по ЛЭП.

    курсовая работа [56,8 K], добавлен 14.09.2011

  • Выбор метода модуляции, разработка схемы модулятора и демодулятора для передачи данных, расчет вероятности ошибки на символ. Метод синхронизации, схема синхронизатора. Коррекция фазо-частотной характеристики канала. Система кодирования циклического кода.

    контрольная работа [294,2 K], добавлен 12.12.2012

  • Радиотехнические системы передачи информации: методы передачи, регистрации и хранения двоичных сигналов. Неидентичность характеристик канала, действия помех, виды искажения сигналов. Общие принципы и закономерности построения РТС, техническая реализация.

    реферат [92,1 K], добавлен 01.11.2011

  • Методы кодирования сообщения с целью сокращения объема алфавита символов и достижения повышения скорости передачи информации. Структурная схема системы связи для передачи дискретных сообщений. Расчет согласованного фильтра для приема элементарной посылки.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.