Способ коммутации туннеля и система сервисов многопротокольной коммутации по меткам

Изобретение относится к способу коммутации туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Технический результат изобретения заключается в сокращении времени коммутации сервисов MPLS, поэтому количество сервисов не оказывает влияния на время коммутации и сохраняется множество аппаратных ресурсов. Способ включает этапы: отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP); назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов; обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к области защиты туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) и, в частности, к способу коммутации туннеля и системе сервисов MPLS.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

MPLS является стандартом высокоскоростного IP коммутатора магистральной сети нового поколения и предложена рабочей группой инженеров Интернет (IETF). Технология MPLS полностью отделяет слой трассировки от слоя передачи, имеет такие преимущества, как быстрая передача, обеспечение качества обслуживания (QoS), поддержка мультисервисности и играет все более важную роль в телекоммуникационной сети следующего поколения.

Ключевым моментом технологии MPLS является представление концепции метки, где метка является своего рода короткой информацией о содержимом, которая не включает информацию о топологии и имеет только локальную значимость. В сети с MPLS, если IP-пакеты попадают на первое устройство MPLS, граничный маршрутизатор MPLS формирует IP-пакеты с метками; перед формированием граничный маршрутизатор анализирует содержимое IP-пакетов и выбирает соответствующие метки для этих IP-пакетов; после этого все узлы в сети MPLS создают упреждающее заключение в соответствии с информацией о метке; если IP-пакеты наконец-то покидают сеть MPLS, то метки очищаются граничным маршрутизатором MPLS.

Основываясь на требовании к надежности передачи сообщений сервисов MPLS, сервисы MPLS должны сначала обеспечить защитный туннель для реализации защитной функции сервисов MPLS. А именно, если рабочий туннель дает сбой, ведущий узел рабочего туннеля может быстро осуществить коммутацию на защитный туннель для продолжения передачи сообщений сервисов MPLS; протоколу требуется время в 50 мс для управления коммутацией защиты. На фиг.1 изображена блок-схема коммутации туннеля из известного уровня техники; как изображено на фиг.1, существующая технология коммутации туннеля требует коммутации каждого сервиса в рабочем туннеле по порядку. Например, если имеется 500 сервисов MPLS, то необходимо выполнение коммутации 500 раз, необходимо пытаться отправлять сервисы на следующий узел скачка в рабочем туннеле во время каждой коммутации, и только после того, как попытка не удается, выполняется коммутация, и сервисы отправляются на следующий узел скачка в защитном туннеле; поэтому будут использоваться аппаратные ресурсы для обработки 1000 следующих скачков, и требование ко времени коммутации, указанное в протоколе, трудно соблюсти.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В связи с вышеизложенным, изобретение главным образом направлено на обеспечение сервисов коммутации туннеля и системы сервисов MPLS, которые могут решить проблемы, связанные с тем, что множество сервисов MPLS, которые используют рабочий туннель, требуют большого времени коммутации и тратят аппаратные ресурсы на обработку следующего скачка.

Для достижения вышеуказанной цели предлагаются следующие технические решения.

Изобретение предлагает способ коммутации туннеля сервисов MPLS, который включает:

отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP);

назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов; и

если необходима коммутация туннеля, обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP.

Элементы информации о следующем скачке могут включать: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении управления доступом к среде передачи (MAC).

Множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, могут включать: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля.

Отображение для порта LACP может включать: назначение порта-члена порта LACP в качестве выходного порта рабочего туннеля.

Обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP может включать: обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, соответствующего рабочему туннелю, элементами информации о следующем скачке и назначении порта LACP, соответствующего защитному туннелю.

Изобретение дополнительно предлагает систему коммутации туннеля сервисов MPLS, которая включает: блок первоначального назначения и исполнительный блок коммутации, где

блок первоначального назначения настроен на отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, который использует один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, и отправку информации о назначении порта LACP и элементов информации о следующем скачке на исполнительный блок коммутации; и

исполнительный блок коммутации настроен на обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.

Посредством отображения информация о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначая элементы информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, обновляя элементы информации о следующем скачке, если необходима коммутация туннеля, и назначение порта LACP, способ коммутации туннеля и система сервисов MPLS, предложенные изобретением, реализуют коммутацию пакетов множества сервисов MPLS, значительно сокращают время коммутации сервисов MPLS, поэтому количество сервисов не оказывает влияния на время коммутации и сохраняется множество аппаратных ресурсов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

На фиг.1 изображена блок-схема коммутации туннеля из известного уровня техники;

на фиг.2 изображена блок-схема способа коммутации туннеля сервисов MPLS в изобретении; и

на фиг.3 изображена структурная диаграмма системы коммутации туннеля сервисов MPLS в изобретении.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Основной концепцией изобретения является: отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, который использует один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.

Технические решения изобретения подробно описаны ниже со ссылками на прилагаемые графические материалы и варианты осуществления.

На фиг.2 изображена блок-схема способа коммутации туннеля при сервисах MPLS в изобретении; как изображено на фиг.2, способ коммутации туннеля при сервисах MPLS более конкретно включает следующие этапы.

этап 201: отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта LACP;

а именно, множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включают: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля. Где отображение для порта LACP дополнительно включает: назначение порта LACP в качестве выходного порта, включая сервисы MPLS. Выходной порт сервисов MPLS обычно назначается непосредственно на ведущий узел туннеля на основе каждой части информации о следующем скачке, который не может реализовать функцию мультиплексирования, поэтому информация о выходном порте сервисов MPLS отображается для порта LACP, и после этого порт-член порта LACP назначается в качестве выходного порта сервисов MPLS, что означает, что сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, все еще передаются от выходного порта, связывающего рабочий туннель;

этап 202: назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, в качестве мультиплексных элементов;

а именно, элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении MAC; назначение элемента указателя трехслойного интерфейса и элемента указателя о назначении MAC, к которым относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, а именно, ссылаясь на то, что: до тех пор, поскольку все сервисы MPLS используют один и тот же рабочий туннель, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке сервисов MPLS является одной и той же и может постоянно регулироваться с использованием мультиплексных элементов;

этап 203: обновление элементов информации о следующем скачке, если необходима коммутация туннеля;

а именно, если рабочий туннель дает сбой, необходима коммутация с рабочего туннеля на защитный туннель. Поэтому информация об элементе указателя трехслойного интерфейса и информация об элементе указателя о назначении MAC обновляется на основе информации о защитном туннеле. Поскольку эти элементы назначены предварительно в качестве мультиплексных элементов, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке всех сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, обновляется только один раз.

Информация о трехслойном интерфейсе включает: информацию об источнике MAC, информацию о VLAN и информацию о метке туннеля. Если выполняется обновление, то первоначальный узел не меняется, поэтому нет необходимости обновлять информацию об источнике MAC, отражающую первоначальный узел, и необходимо только обновить информацию о VLAN и информацию о метке туннеля на основе информации о VLAN и информацию о метке туннеля защитного туннеля;

и этап 204: обновление назначения порта LACP;

а именно, обновлением назначения порта LACP является: обновление порта- члена порта LACP с выходного порта, соединяющего рабочий туннель, на выходной порт, соединяющий защитный туннель.

Кроме того, быстрая коммутация пакетов с рабочего туннеля на защитный туннель для множества сервисов многопротокольной коммутации по меткам осуществляется после обновления и сервисы многопротокольной коммутации по меткам могут непрерывно передаваться в соответствии с обновленным портом LACP и элементами информации о следующем скачке.

Также, изображенный на фиг.2 способ подробно описан ниже на примере варианта.

Предположим, что имеется ведущий узел туннеля А, и его MAC - 0x00d0d0000001; доступ к данным со стороны пользователя производится с его порта 1, тип доступа - порт + VLAN, имеется 1000 сервисов VLAN, которые могут быть настроены, то есть от VLAN 1 до VLAN 1000, в одно и то же время, псевдометки проводов, к которым относятся VLAN 1 - VLAN 1000, являются соответственно 16-1015; порт 2 является выходным портом, соединяющим рабочий туннель, и метка туннеля рабочего туннеля - 200; и порт 3 является выходным портом, соединяющим защитный туннель, и метка туннеля защитного туннеля - 300.

Если передача выполняется нормально, то все сервисы передаются на рабочий туннель. Сообщение о VLAN 1, поступающее с порта 1, будет формироваться как: псевдометка провода - 16, метка туннеля - 200, трехслойный интерфейс VLAN-200, назначение MAC - 0x00d0d0000002, и сообщение о VLAN 1 отправляется с порта 2; и другие сервисы, которые используют физический порт 2, формируются подобным образом.

Во-первых, взаимосвязь отображения между информацией о порте всех сервисов, которые используют один и тот же рабочий туннель, и порт LACP назначается на чипе коммутатора ведущего узла туннеля А, то есть: назначается включение LACP 1 внутри коммутатора, и LACP 1 включает порт 2; и назначение элемента указателя трехслойного интерфейса и элемента указателя о назначении MAC всех сервисов MPLS в рабочем туннеле в качестве мультиплексных элементов на чипе коммутатора ведущего узла туннеля А, например, сообщение о VLAN 1, поступающее с порта 1, формируется как: псевдометка провода - 16, метка туннеля - 200, трехслойный интерфейс VLAN - 200, назначение MAC - 0x00d0d0000002, источник MAC - 0x00d0d0000001, и сообщение о VLAN 1 отправляется с LACP 1. Другие сервисы в рабочем туннеле настраиваются подобным образом.

Если рабочий туннель дает сбой и необходимо произвести коммутацию на защитный туннель, то обновляется элемент указателя трехслойного интерфейса, к которому направляется следующий скачок всех сервисов в рабочем туннеле, VLAN меняется на 300, и метка туннеля меняется на 300; и обновляется элемент указателя о назначении MAC, к которому направляется следующий скачок всех сервисов в рабочем туннеле, назначение MAC меняется с 0x00d0d0000002 на 0x00d0d0000003. Назначение LACP 1 обновляется: порт 3 добавляется после того, как удаляется порт 2.

На фиг.3 изображена структурная диаграмма системы коммутации туннеля сервисов MPLS в изобретении; как изображено на фиг.3, система коммутации туннеля сервисов MPLS включает: блок первоначального назначения 31 и исполнительный блок коммутации 32, где

блок первоначального назначения 31 настроен на отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, и отправку назначения порта LACP и элементов информации о следующем скачке на исполнительный блок коммутации 32.

а именно, множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включает: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля. В котором отображение для порта LACP также включает: назначение порта LACP в качестве выходного порта, включая сервисы MPLS. Выходной порт сервисов MPLS обычно назначается непосредственно на ведущий узел туннеля на основе каждой части информации о следующем скачке, который, таким образом, не может реализовать функцию мультиплексирования, поэтому информация о выходном порте сервисов MPLS отображается для порта LACP, и после этого порт-член порта LACP назначается в качестве выходного порта сервисов MPLS, что означает, что сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, все еще передаются с выходного порта, связывающего рабочий туннель.

Элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении MAC. Назначение элемента указателя трехслойного интерфейса и элемента указателя о назначении MAC, к которым относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, а именно, ссылаясь на то, что: поскольку сервисы MPLS используют один и тот же рабочий туннель, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке сервисов MPLS одна и та же и может постоянно регулироваться с использованием мультиплексных элементов.

Исполнительный блок коммутации 32 настроен на обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.

А именно, если рабочий туннель дает сбой, необходима коммутация с рабочего туннеля на защитный туннель. Поэтому информация об элементе указателя трехслойного интерфейса и информация об элементе указателя о назначении MAC обновляется на основе информации о защитном туннеле. Поскольку эти элементы назначены предварительно в качестве мультиплексных элементов, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке всех сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, обновляется только один раз. Информация о трехслойном интерфейсе включает: информацию об источнике MAC, информацию о VLAN и информацию о метке туннеля. Если выполняется обновление, то первоначальный узел не меняется, поэтому нет необходимости обновлять информацию об источнике MAC, отражающую первоначальный узел, и необходимо обновить только информацию о VLAN и информацию о метке туннеля на основе информации о VLAN и информации о метке туннеля защитного туннеля.

Вышеперечисленное является только предпочтительными вариантами осуществления изобретения и не имеет целью ограничить изобретение; любые модификации, равнозначные замены, усовершенствования и тому подобное в рамках сути и принципа изобретения должны подпадать под рамки формулы изобретения.

1. Способ коммутации туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) включает:
отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP);
назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов; и
если необходима коммутация туннеля, обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP.

2. Способ по п.1, где элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении управления доступом к среде передачи (MAC).

3. Способ в соответствии с пунктом 1 или 2, где множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включают: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля.

4. Способ по п.1 или 2, где отображение для порта LACP включает: назначение порта-члена порта LACP в качестве выходного порта рабочего туннеля.

5. Способ по п.1 или 2, где обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP включает: обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, соответствующего рабочему туннелю, с элементами информации о следующем скачке и назначении порта LACP, соответствующего защитному туннелю.

6. Система коммутации туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) содержит: блок первоначального назначения и исполнительный блок коммутации, где
блок первоначального назначения настроен на отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, который использует один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP), назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, и отправку информации о назначении порта LACP и элементов информации о следующем скачке на исполнительный блок коммутации; и
исполнительный блок коммутации настроен на обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.

7. Система по п.6, где элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении управления доступом к среде передачи (MAC).

8. Система по п.6 или 7, где множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включенный в блок первоначального назначения, включают: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля.

9. Система по п.6 или 7, где блок первоначального назначения, отображающий информацию о выходном порте сервисов MPLS, для порта LACP включает: назначение порта-члена порта LACP в качестве выходного порта рабочего туннеля.

10. Система по п.6 или 7, где исполнительный блок коммутации, обновляющий элементы информации о следующем скачке и назначающий порт LACP, включает: обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, соответствующего рабочему туннелю, элементами информации о следующем скачке и назначении порта LACP, соответствующего защитному туннелю.



 

Похожие патенты:

В изобретении описана система получения от мобильной станции запроса на установление соединения, в котором указывается определенный тип приложения. В случае определения необходимости отклонения запроса на установление соединения система передает в мобильную станцию ответное сообщение с отказом на установление соединения, причем ответное сообщение содержит время задержки, которое применимо к указанному определенному типу приложения, но не к другим типам, и время задержки указывает временной интервал, который должен выдерживаться мобильной станцией, прежде чем она передаст следующий запрос на установление соединения.

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в сетевых системах обеспечения управления объектами экономики, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, космонавтики и в других областях.

Изобретение относится к области сетевых информационных технологий и может быть использовано для многомерной динамической маршрутизации в сети связи с пакетной передачей сообщений.

Изобретение относится к технологии диспетчеризации сервиса с гарантированной скоростью передачи данных (GBR) на основе качества обслуживания (QoS). Технический результат заключается в полном использовании ресурсов из блока ресурсов (RB), а также в быстром улучшении скорости переноса данных для пользователя, не достигающего GBR, так чтобы максимально возможное количество пользователей достигало GBR.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении бесшовного распределения данных медийного кодового потока.

Группа изобретений относится к сетевой системе, в которой разделены коммутатор, пересылающий пакеты, и сервер управления, определяющий информацию о маршруте. Технический результат изобретения заключается в обеспечении избыточности канала управления на основе имеющихся в сети технических средств, а именно, дополнительно к серверу внешнего управления, предназначенному для передачи и приема управляющих сообщений, при возникновении в нем неисправности, эту функцию берет на себя сервер внутреннего управления, предназначенный для пересылки пакетов данных.

Изобретение относится к мобильности многоадресной передачи. Технический результат - обеспечение многоадресной передачи.

Изобретение относится к области систем управления связью. Техническим результатом является повышение надежности связи в системе управления связью.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении наземных сейсморазведочных работ. Заявленный способ для использования в наземной сейсморазведке включает в себя этап, на котором передают множество команд управления источниками во множество источников сейсмических сигналов по сети VHF/IP с использованием протокола UDP без запоминания состояния.

Изобретение относится к технологии сетевого обмена данными и, в частности, к способу и устройству для защиты канала в виртуальной частной локальной сети. Технический результат - уменьшение потери данных за счет создания резервного туннеля, на который переключается обслуживание в случае обнаружения неисправности основного туннеля.

Изобретение относится к области автоматизации управления сетевыми коммутаторами и маршрутизаторами в программно-конфигурируемых сетях. Техническим результатом является повышение быстродействия и пропускной способности OpenFlow-коммутаторов и OpenFlow-маршрутизаторов. Способ автоматического адаптивного управления сетевыми потоками в программно-конфигурируемых сетях, включающий изменение таблиц сетевых потоков OpenFlow-коммутаторов и OpenFlow-маршрутизаторов, заключается в том, что сетевой пакет направляют в контроллер программно-конфигурируемой сети с дополнительно включенным блоком определения приоритета сетевого потока, в котором определяют совокупность параметров качества сетевого трафика по байту ToS; в случае если байт ToS в сетевом пакете не задан, сетевому пакету присваивается наименьший приоритет записи в таблице сетевых потоков; если байт ToS в сетевом пакете задан, то определяют приоритет для сетевого потока, формируемого данным сетевым пакетом и всеми последующими однотипными с ним сетевыми пакетами, на основе метода многокритериальной оптимизации по параметрам «Приоритет», первые три бита байта ToS; «Задержка», четвертый бит байта ToS; «Пропускная способность», пятый бит байта ToS, и «Надежность», шестой бит байта ToS; затем в контроллере программно-конфигурируемой сети формируют OpenFlow-команду, при помощи которой добавляют новую запись в таблицу сетевых потоков OpenFlow-коммутатора или OpenFlow-маршрутизатора. 2 ил.

Изобретение относится к области связи и предназначено для передачи сигналов синхронной цифровой иерархии (SDH) по микроволне. Технический результат - обеспечение высокого коэффициента использования полосы микроволновых частот. Для этого способ включает в себя: распаковку микроволновым устройством-источником SDH-сигналов, принятых в период микроволнового кадра, для получения служебной информации, величин состояний положительной корректировки и величин состояний отрицательной корректировки, причем служебная информация упакована асинхронно в SDH-сигналы по битам с помощью применения величин состояний положительной корректировки и величин состояний отрицательной корректировки; генерирование информации о частоте корректировки в соответствии с величинами состояний положительной корректировки и величинами состояний отрицательной корректировки; и передачу служебной информации, полученной в результате распаковки, и генерированной информации о частоте корректировки на микроволновое устройство-адресат. Микроволновое устройство-источник только передает служебную информацию и информацию о частоте корректировки на микроволновое устройство-адресат, так что может быть осуществлена сетевая передача по длинной цепи. 2 н. и 6 з.п.ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к средствам для взаимодействия между клиентской системой в первом сетевом домене и доменом сети, поддерживающей технологию межсетевого сопряжения по протоколу маршрутизации по состоянию канала связи поставщика (PLSB). Технический результат заключается в повышении устойчивости соединения с доменом сети. Предоставляют, по меньшей мере, два пограничных моста опорной сети (BEB) домена PLSB. Каждый BEB является конечной точкой соединения в первом сетевом домене с клиентской системой и конечной точкой, по меньшей мере, одноадресного пути, определенного в пределах домена PLSB. Межузловой транковый канал предоставляют в домене PLSB для взаимного соединения, по меньшей мере, двух BEB. Фантомный узел определяют в домене PLSB. Фантомный узел имеет уникальный адрес в домене PLSB и абстрактно расположен на межузловом транковом канале в одном скачке от каждого BEB. Каждый BEB конфигурируют таким образом, что входящий пакет, принятый с клиентской системы через соединение в первом сетевом домене, пересылают через путь, абстрактно имеющий корень в фантомном узле; и исходящий абонентский пакет, предназначенный для клиентской системы, пересылают на клиентскую систему через соединение в первом сетевом домене. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 6 ил.

Группа изобретений относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в компенсации детерминированных искажений, вызываемых эффектом Доплера с целью уменьшения потери сигнала. Способ радиоприема высокоскоростной информации космической радиолинии, в котором выполняют прием излученного образцового сигнала при выходе радиоволны из ионосферного образования; прием излученного образцового сигнала в продолжение радиолинии, в области незначительного замирания от эффекта Доплера; прием в рабочем сеансе сигналов спектра с двумя боковыми образцового сигнала и высокоскоростного сигнала; если декодер показал статусную информацию, то выполняют компенсацию паразитных сдвигов спектральных составляющих сигнала от эффекта Доплера путем изменения фаз составляющих частотного разложения оператором компенсации искажений, помехоустойчивое декодирование высокоскоростного сигнала и передачу принятой информации получателю информации. 2 н.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных. Технический результат - повышение достоверности принимаемой информации без снижения пропускной способности системы передачи данных за счет критерийного анализа состояния каналов и своевременной замены неисправного канала исправным резервным. Устройство содержит входные блоки первого и второго каналов, резервный канал, логический блок с сумматором по модулю два, три ключа, элемент И, три декодеры, два ключевых блока, регистр выдачи информации, блок анализа результатов декодирования, блок управления повторением кодовых комбинаций принимаемой информации с соответствующим выходом, входной коммутатор каналов, делитель частоты, два счетчика, блок формирования запросов перехода на резервный канал. 1 ил.

Изобретение относится к системам обеспечения доступа к удаленным приложениям в защищенной среде через виртуальную частную сеть (VPN). Техническим результатом является обеспечение удаленного доступа к сети предприятия за счет обеспечения динамической загрузки VPN-клиента. Предложен способ установления соединения между пользовательским приложением в пользовательском устройстве и приложением предприятия через сеть предприятия. Способ включает в себя этап, на котором осуществляют перехват агентом виртуальной частной сети (VPN), которая реализуется на пользовательском устройстве и индивидуально ассоциирована с пользовательским приложением на пользовательском устройстве, запроса к службе операционной системы пользовательского устройства на установление соединения. Далее согласно способу осуществляют установление, на основе перехваченного запроса, канала связи в пределах пользовательского устройства. Данный канал связи сконфигурирован только для обработки трафика, связанного с пользовательским приложением и проходящего между агентом VPN, ассоциированного с пользовательским приложением и клиентом VPN, сконфигурированным для реализации туннеля VPN. При этом агент VPN и клиент VPN находятся в пользовательском устройстве. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к системам обеспечения беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение разгрузки трафика Интернет-протоколов в среде мобильной связи за счет использования локальных пакетных шлюзов. Предложен способ для беспроводной связи. Согласно способу осуществляют прием запроса на установку соединения сети передачи данных для пользовательского оборудования (UE), соединенного с мобильной сетью. А также определяют, разрешена ли выбранная локальная служба трафика Интернет-протокола (IP) для UE, на основании набора сохраненной информации подписки, относящейся к UE. Осуществляют идентификацию локального шлюза сети передачи данных, ассоциированного с базовой станцией упомянутой мобильной сети, обслуживающей UE, для установки соединения сети передачи данных, если выбранная локальная служба трафика Интернет-протокола разрешена для этого UE, причем идентификация локального шлюза сети передачи данных содержит обращение к ячейке мобильной сети, обслуживающей UE, для получения набора данных, который ассоциирует точки доступа мобильной сети упомянутой мобильной сети с локальными шлюзами сети передачи данных, и при этом идентификация локального шлюза сети передачи данных дополнительно содержит выполнение запроса сервера доменных имен (запрос DNS). 5 н. и 17 з.п. ф-лы, 17 ил.

Изобретение относится к области управления транспортных средств. Сеть управления (1) для рельсового транспортного средства содержит устройства управления рельсового транспортного средства, которые кольцеобразно соединены друг с другом, по меньшей мере, двумя каналами связи. Первое устройство управления (SG1) передает полезные данные (ND) через один канал связи в первом направлении ко второму устройству управления (SG2) и принадлежащие к полезным данным (ND) контрольные данные (PD) с целью контроля полезных данных (ND) через другой канал связи во втором направлении, противоположном к первому направлению. Благодаря этому достигается повышение надежности передачи данных на второе устройство управления (SG2), а также появляется возможность распознавать манипуляцию данными со стороны третьих лиц. Достигается уменьшение ненужного создания электромагнитных полей и повышение защиты системы для передачи электрической энергии на транспортное средство. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к системам реализации функции членства в нескольких группах многоадресной передачи различных провайдеров услуг. Технический результат заключается в обеспечении контента многоадресной передачи в сетях с открытым доступом несколькими провайдерами услуг, в которых для передачи видеоконтента используется режим многоадресной передачи. Такой результат достигается тем, что передается запрос на присоединение к группе многоадресной передачи с использованием сообщения Интернет-протокола Управления Группами (ИПУГ) Join, причем запрос перехватывается МД DSL, соответствующим образом обрабатывается, записывается в таблицы и передается в направлении сети, к перехваченной информации добавляется МсА ВЛС (ВЛС многоадресной передачи), причем центральный процессор тегирует на основании принятой в заголовке ИПУГ IP-пакета информации запросы ИПУГ из абонентской ВЛС в сетевую ВЛС Мс (многоадресную ВЛС), после чего центральный процессор добавляет в таблицу пересылки САМ запись об адресе назначения контента многоадресной передачи провайдера услуг с соответствующим ВЛС-id Мс, причем центральный процессор настраивает механизм пересылки с правилами тегирования ВЛС пакетов многоадресной передачи на отдельных портах на основании правил пересылки, записанных в кодовом механизме и механизм пересылки посредством соединений пересылает соответствующим образом обработанный с сетевым ВЛС-id абонентский трафик ИГУП. 3 ил.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в предотвращении повторного приема пакетов в установленном промежутке времени рассогласования. Способ предотвращения повторного использования пакетов цифровых данных в сетевой системе передачи данных, в котором формируют полезные данные и метаданные для каждого отправляемого пакета; формируют пакет, включающий полезные данные, метаданные и данные для проверки целостности метаданных; отправляют пакет через сеть передачи данных; устанавливают допустимую величину промежутка времени рассогласования; принимают пакет; проверяют целостность метаданных принятого пакета, используя данные для проверки целостности метаданных; проводят проверку на повтор принятого пакета, выполняя следующие действия: если время отправки принятого пакета выходит за пределы промежутка времени рассогласования, то отклоняют пакет; если время отправки пакета находится в пределах промежутка времени рассогласования, то сравнивают время отправки принятого пакета с временем отправки последнего принятого пакета; если время отправки принятого пакета больше времени отправки последнего принятого пакета, то заменяют время отправки последнего принятого пакета на время отправки принятого пакета; заменяют номер последнего принятого пакета на номер принятого пакета; заносят номер принятого пакета в список порядковых номеров ранее принятых пакетов и принимают пакет. 1 ил., 1 табл.
Наверх