НПО КомпозиторНПО Композитор

Tag : PDH

Архитектура Суперзвезда

By rmyusipov

Архитектура Супер-Звезда

Архитектура Супер-Звезда

«Композитор» формирует кадр канального уровня модели OSI и TCP/IP (Модернизированная версия). Он инкапсулирует информацию в кадр эфирной сети с сетевого, транспортного уровней и уровня приложений. Он формирует Z-кадр, схожий с PDH T-carrier, используемый в Северной Америке и Японии. Данный кадр нужен для инкапсуляции уровней TCP/IP в систему модуля «Звезда» МКС. «Композитор» заменяет OUI поля MAC-адреса отправителя для работы в своей сети. Он автоматически подбирает OUI, согласно NIC в базе данных MIB’ов для пересылки кадров эфирной сети в своей сети. Он решает задачу на дуплекс путем увеличения кадра. Существует множество иерархий Z-кадра, используемых в частных и государственных сетях, а также сетях оборонного назначения. Все они зависят от размера кадра. Используется два метода мультиплексирования одновременно: FDM и TDM. Композитор видит глобальную сеть WAN как локальную. Это удается посредством большой базы MIB’ов NIC устройств.

Компании Compositor Software первой в мире удалось достичь архитектуры «Супер-Звезда». В дополнение к Z = 4, 8 … 128 стали доступны верхоуровневые архитектуры Z = 256, 512 … 16384. Величина кадра в модели Z = 16384 равна 2 Гбит. Это позволяет при достижении модемной скорости в 32000 омега передавать со скоростью 10,9 Тбит/сек. Чартеры верхоуровневых моделей Z служат для общения в сетях (в порядке убывания): Черного ящика, ПРО, НАСА-Роскосмос, CERN, Квантовых Физиков, Электронных Инженеров, Архитекторов. Данные архитектуры реализованы как приложения для macOS и Андроид. Используется 64-битная нативная архитектура ARMv8. Соответственно чартер NIM (Nuclear Instrumentation Module) даёт присутствие в виртуальной реальности не только на уровне географического местоположения, но и позволяет передавать в удаленные точки визуальную информацию окружающей среды, собранную как 3D модели объектов, текстуры и их анимацию в реальном времени прямо на клиентской машине. Это позволяет собирать информацию об удаленном местоположении, не имея значительных ресурсов, кроме смартфона. В чартере Compositor осуществляется парный набор, наподобие принципа домино. Так образуется Multiple Spanning-Tree сеть из удаленных объектов, объединенных в VR сеть Compositor VLAN. Набор в сети осуществляется по метрикам и решает задачу построения сетевой топологии от корневого устройства до финальных устройств в цепи. Деление на ветви дерева идёт по классам, которые зависят от времени автономности спикера автономной системы. Увеличив скорость потока Z-кадра до 10,9 Тбит/сек, возможно решение задачи дуплекса, что позволяет формировать восходящие потоки значительно быстрее, чем с низкоуровневыми кадрами. Каждое соседнее устройство в древе устройств Compositor VLAN образует пару точка-точка, которая использует закрытый магистральный туннель поверх IP протокола по технологии TDMoIP. Это дженериковый туннель, позволяющий передавать всю важную информацию о жизнедеятельности человека соседнему устройству в сети, по восходящему потоку до корневого сервера к которому присоединен интерфейс оповещения.

By rmyusipov

Расширенный набор сервисов НПО “Композитор”

Расширенный набор сервисов НПО “Композитор”

Сервер НПО “Композитор” подтвердил успешность для поддержки удаленного рабочего процесса. Даже тот набор сервисов, который был назван в предыдущем посте обеспечил бесперебойную работу всех сетевых ресурсов. Однако для полноценной работы этого оказалось недостаточно. Я возобновил работу над внедрением всех сервисов из Сетевой Операционной Системы Реального Времени (СОСРВ) версий 3.0.3 – 9.0.2. Поскольку основной задачей сервера служит создание карты сети с высокой глубиной топологического просмотра, то я внедрил еще два сервиса MDL12 и фидеры 3-й версии, такие как AI-RT1024, FF8, N9000, TC25, которые позволяют осуществить работу с корпоративными сетями PDH и SDH иерархий и транслировать их эфир в VLAN, используя ARP для аналогового IP радиоинтерфейса.

Таким образом, общий набор сервисов теперь:

7 серверов RAD36
2 сервера MDL12 для радиотелескопа и IPTV
1 VoIP сервер
4 Фидера FF8 для ARP протокола
4 Фидера AI-RT1024 для SDH
4 Фидера N9000 для PDH
4 Фидера TC25 для VLAN
1 Сервер RAD96 Ext. для работы с игниттером “Ниагара” (VPN)
1 Автономная система RAD96

Протоколы:

STC2k – X.25
RTC4k – RIPv1, IS-IS Layer 1
RTC8k – RIPv2, IS-IS Layer 2
RT-z8 – OSPF
RT-z16 – OSPFv3
RT-z32 – BGP
RT-z64 – RIPng
RT-z128 – EIGRP

Все сервисы скомпилированы и работают на уровне ядра операционной системы. Только такой подход позволяет сохранить масштабируемость сервисов в гиперконвергентной среде. Я не испытываю недостатка в сервисах, все выглядит очень достойно – на уровне серьезной компании-производителя. Такой подход обеспечивает работу сервера с эмитированной базой и позволяет генерировать новые линки “на лету” без необходимости их записи и ввода через инъектор.

By rmyusipov

ОСРВ “Композитор” версии 3 – аналоговый радио-интерфейс для протокола IPv6

ОСРВ “Композитор” версии 3 – аналоговый радио-интерфейс для протокола IPv6

ПО “Композитор” Гипервизор версии 3 обновлено до ОСРВ. Теперь, ОСРВ “Композитор” версии 3.0.3 поддерживает множество новых функций, таких как:

  • Применены протоколы:
    • RTC8k = IS-IS Level-2
    • FF8 = ARP (Address Resolution Protocol)
    • TC25 = VLAN (IEEE 802.1aq)
  • Добавлены иерархии:
    • AI-RT1024 = SDH STM-x
    • N9000 = PDH E1
  • Другие функции:
    • Применен стек протоколов TCP/IP
    • Добавлено окно TCP/IP
    • Добавлена таблица EUI48
    • BPM теперь является параметром поля Network IP-адреса
    • Поле Network включает 2^13 для определения в качестве IPv6
    • Все модули переименованы для отображения новой функциональности

Основная причина, по которой я сделал обновление – это отображение работы протоколов FF8 (ARP) и TC25 (VLAN), поэтому рабочий процесс в ОСРВ “Композитор” версии 3.0.3 выглядит следующим образом:

Вначале я устанавливаю время для достижения точки назначения, где развернута сеть. Я делаю это путем выставления времени развертки в градусах от -180 до 180, что равняется промежутку от 0 до 1 часа. Затем я выставляю IP-адрес интерфейса назначения, следующим образом: часть IP-адреса, указывающая на идентификатор интерфейса, устанавливается стохастически или вручную. Мультипликатор в IPv4 устанавливает и второе поле, принадлежащее части Network, и хост. Поэтому, максимальная сеть в ОСРВ “Композитор” для IPv4 – это 255.4.0.0. Когда я достигаю сети назначения, и на выходе интерфейса возврата есть сильная петля обратной связи, закрытого строения, я определяю тип автономной системы, которой она принадлежит. Я делаю это путем включения протоколов VLAN и ARP для выявления назначений IPv4 адресов на сетевые устройства данной автономной системы. Я смотрю IPv4 адреса следующего перестроения и выясняю количество таких перестроений. Чем больше протокол IS-IS level-2 делает перестроений, тем больше метрика маршрута до сети назначения (автономной системы). Таким образом, я выявляю все узловые устройства целевой сети.

Когда я определяю пограничный маршрутизатор данной сети по протоколу IS-IS level-2, я отключаю протоколы VLAN и ARP и начинаю транслировать информацию этого устройства в сеть IPv6, посредством включения стека протоколов TCP/IP. Это позволяет объединять IPv4 сети с сетями IPv6 и расширить влияние моей IPv4 базы данных в IPv6 протокол.

Архитектура Суперзвезда
Архитектура Супер-Звезда