Розробка моделі опорної мережі на основі технології Long Term Evolushion

Автор(и)

  • Liubov Tokar Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-7780-1928
  • Ekaterina Belousova Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0003-1550-5100
  • Alexey Kolyadenko Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0001-6374-1664
  • Ivan Lukinov Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0001-5346-2143

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96040

Ключові слова:

опорна мережа, безпровідна технологія, контролер, топологія, пакетна архітектура, пропускна здатність

Анотація

Розглянуто питання організації опорної мережі backhaul з використанням технології LTE. Проаналізовано транспортні backhaul з'єднання для різних сегментів мережі. Запропоновано модель backhaul мережі з використанням технології багатопротокольної комутації за допомогою міток для формування транспортної основи існуючих мереж. Проведено оцінку пропускної здатності і транспортної продуктивності мережі

Біографії авторів

Liubov Tokar, Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра інфокомунікаційної інженерії

Ekaterina Belousova, Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Аспірант

Кафедра інфокомунікаційної інженерії

Alexey Kolyadenko, Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Аспірант

Кафедра інфокомунікаційної інженерії

Ivan Lukinov, Харківській національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Аспірант

Кафедра інфокомунікаційної інженерії

Посилання

  1. Ksenzenko, P. Ya., Himich, P. V. (2012). Razvitie setey Backhaul. Telekom, 11, 28–38.
  2. Dzhineven, Sh. (2007). «Mnogolikie» fiksirovannyie besprovodnyie sistemyi. Seti i sistemyi svyazi, 14, 58–63.
  3. Kogan, S. S. (2008). Paketnyie opticheskie transportnyie seti: innovatsionnyie resheniya kompanii Alcatel – Lucent. Elektrosvyaz, 12, 70–74.
  4. Ksenzenko, P. Ya., Naryitnik, T. N., Himich, P. V. (2014). Backhaul dlya geterogennyih setey. Telekom, 1-2, 10–21.
  5. Katlerov, P. N. (2007). Ethernet over PDH: migratsiya k paketnoy transportnoy infrastrukture besprovodnyih setey. Komponentyi i tehnologii, 10, 116–120.
  6. Christophe, D. (2011). Backhaul Transformation. RadioResourse international, 25 (2), 36–41.
  7. Kaduskar, R. G., Kavishwar, A. D. (2011). Mobile Backhaul Network. International Conference on Information and Network Technology (IPCSIT), 4, 211–216.
  8. Saranya, B., Muruganandham, S. (2015). Mobile Backhaul Network in wireless Sensor. International Journal of Engineering Research and General Science, 3 (1), 394–397.
  9. Masud, M. M. (2015). Survey of security features in LTE Handover Technology. Scientific Research Journal (SCIRJ), 3 (8), 27–31.
  10. Сisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update. Available at: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
  11. Howard, M. (2013). Using Carrier Ethernet to Backhaul LTE. Infonetics Research, 18.
  12. GPP TS 45.005 V8.8.0 (2010-03). 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group GSM/EDGE Radio Access Network; Radio transmission and reception (Release 8). Available at: http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/GSM_GERAN/45005-880.pdf
  13. Kodentsev, D. (2016). Razvitie platform Cisco dlya MPLS dostupa i preagregatsii. Cisco.
  14. UMMT 3.0 Design Guide Technical Paper (2012). Americas Headquarters Cisco Systems, Inc., 104. Available at: https://communities.cisco.com/docs/DOC-30621
  15. Litovka, V. (2012). What is Carrier class. Business Development Manager, 4, 43–55.
  16. Rosen, E., Rekhter, Y. (1999). RFC 2547. BGP/MPLS VPNs. RFC Editor, 25. doi: 10.17487/rfc2547
  17. Muthukrishnan, K., Malis, A. (2000). RFC 2917. A Core MPLS IP VPN Architecture. RFC Editor, 16. doi: 10.17487/rfc2917
  18. Chen, C. C. The Notion of overbooking and Its Application to IP/MPLS Traffic Engineering. Internet Traffic Engineering Working Group. Available at: http://www.ietf.org/proceedings/52/I-D/draft-cchen-te-overbooking-01.txt
  19. Gasymov, I. (2012). Arhitektura Cisco Unified MPLS: Vnedrenie MPLS na vsekh urovnyah seti. Cisco.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-21

Як цитувати

Tokar, L., Belousova, E., Kolyadenko, A., & Lukinov, I. (2017). Розробка моделі опорної мережі на основі технології Long Term Evolushion. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(9 (86), 38–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96040

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи