Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая по ОЦТКС мой1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.66 Mб
Скачать

5. Выбор требуемого оборудования

Сеть SDH, как и любая транспортная сеть, строится из отдельных функциональных модулей ограниченного набора: мультиплексоров, коммутаторов, концентраторов, усилителей, регенераторов и терминального оборудования. Этот набор определяется основными функциональными задачами, решаемыми сетью:

    • объединение входных потоков, поступающих через каналы доступа, в агрегатный поток, пригодный для транспортировки в сети SDH - задача мультиплексирования, решаемая терминальными мультиплексорами - ТМ или мультиплексорами ввода/вывода - ADM;

    • транспортировка агрегатных потоков по сети SDH с возможностью ввода/вывода входных/выходных потоков - задача транспортировки, решаемая мультиплексорами ввода/вывода - ADM, логически управляющими информационным потоком в сети, а физически - потоком в физической среде, формирующей в этой сети транспортный канал;

    • концентрация (объединение) нескольких однотипных частично заполненных потоков в аналогичный, но более полно (или полностью) заполненный поток в узле - концентраторе (или хабе) - задача концентрации, решаемая концентраторами;

    • усиление амплитуды сигнала, передаваемого на большие расстояния, для компенсации его затухания - задача усиления, решаемая с помощью усилителей;

    • восстановление (регенерация) формы, амплитуды и исходных параметров сигнала для компенсации его затухания и других форм деградации - задача регенерации, решаемая с помощью регенераторов - устройств, аналогичных повторителям в ЛВС;

    • перегрузка виртуальных контейнеров в соответствии со схемой маршрутизации из одного потока или сегмента сети в другой, осуществляемая в выделенных узлах сети, - задача коммутации, или кросс-коммутации, решаемая с помощью цифровых коммутаторов или кросс-коммутаторов - DXC;

    • сопряжение сети пользователя с сетью SDH - задача сопряжения, решаемая с помощью оконечного оборудования - в первую очередь интерфейсных модулей, принимающих и обрабатывающих для последующего мультиплексирования или коммутации трибы PDH и SDH, а также различных согласующих устройств, например, конвертеров интерфейсов, конвертеров скоростей, конвертеров импедансов и т. д.

Основным функциональным модулем сетей SDH является мультиплексор. Мультиплексоры SDH в отличии от обычных мультиплексоров, используемых, например, в сетях PDH, выполняют как функции собственно мультиплексирования, так и функции устройств терминального доступа, позволяя подключать стандартные каналы PDH иерархии (трибы) непосредственно к своим входным портам. Они являются более универсальными и гибкими устройствами, позволяющими решать практически все перечисленные выше задачи, т.е. кроме задачи мультиплексирования выполнять еще и задачи коммутации, концентрации и регенерации. Это оказывается возможным в силу модульной конструкции SDH мультиплексора - SMUX, при которой выполняемые функции определяются лишь возможностями системы управления и составом функциональных модулей (карт), включенных в спецификацию мультиплексора. Принято, однако, выделять два основных типа SDH мультиплексора: терминальный мультиплексор и мультиплексор ввода/вывода.

Терминальный мультиплексор (ТМ) является мультиплексором и оконечным устройством SDH сети с каналами доступа, соответствующими трибам PDH и SDH иерархий. Терминальный мультиплексор может или вводить каналы, т.е. коммутировать их с входа трибного интерфейса на линейный выход, или выводить каналы, т.е. коммутировать их с линейного входа на выход трибного интерфейса. Он может также осуществлять локальную коммутацию входа одного трибного интерфейса на выход другого трибного интерфейса. Как правило, эта коммутация ограничена трибами 1,5 и 2 Мбит/с.

Мультиплексор ввода/вывода ADM может иметь на входе тот же набор трибов, что и терминальный мультиплексор. Он позволяет вводить/выводить соответствующие им каналы. Дополнительно к возможностям коммутации, обеспечиваемым ТМ, мультиплексор ADM позволя­ет осуществлять сквозную коммутацию выходных потоков в обоих направлениях (например, на уровне контейнеров VC-4 в потоках, поступающих с линейных или агрегатных выходов, т.е. опти­ческих каналов приема/передачи). Такой мультиплексор имеет, как правило, достаточно мощную матрицу кросс-коммутации, позволяющую решать (хотя и в меньшем объеме) те же задачи, что и специализированный кросс-коммутатор.

ADM также позволяет осуществлять замыкание канала приема на канал передачи на обоих сторонах (восточной и западной) в случае выхода из строя одного из направлений, т.е осуществ­лять модельную матричную функцию резервного переключения. Наконец, он позволяет (в случае аварийного выхода из строя мультиплексора) пропускать (в аварийном пассивном режиме) основной оптический поток в обход мультиплексора. Все это дает возможность использовать ADM в топологиях типа кольца.

Нужно иметь ввиду, что решение задачи вывода каналов (трибов) из агрегатного потока осуществляется на уровне матрицы кросс-коммутации. При этом используется двойное преобра­зование потока: оптоэлектронное (ОЭ) на входе матрицы и электрооптическое (ЭО) на выходе. В результате выходной канал (триб) должен отводиться в оптическую среду передачи (ВОК) или до­полнительно преобразовываться в электрический сигнал внешним ОЭ преобразователем. Важным моментом здесь является то, что, как правило, число каналов одновременного вывода равно числу однотипных каналов ввода или равно эквивалентно-пересчитанной на каналы емкости кросс-коммутатора.

В последнее время в связи с использованием чисто оптических технологий мультиплекси­рования может оказаться так, оптический мультиплексор ввода-вывода, будет иметь существенной разные возможности по числу каналов одновременного ввода и вывода.

Для конфигурации узлов, составления спецификации сменных модулей и прорисовки блок-схемы соединений сменных блоков всех узлов, нужно знать номенклатуру функциональных сменных блоков. Для этого необходимо выбрать оборудование конкретного производителя. Наиболее подходящими являются мультиплексоры FlexGain A2500 Extra ЗАО «НТЦ НАТЕКС», так как они используют одно и то же шасси (полку) для карт STM-1, STM-4 и STM-16 с возможностью расширения в перспективе до STM-64.

Аппаратура FlexGain A2500 Extra – новое решение для построения транспортных сетей уровня SDH обеспечивающего передачу трафика через интерфейсы E1, E3, STM-1, STM-4 и STM-16 и позволяющего передавать трафик со скоростью до 2,5 Гбит/с.

Мультиплексоры, предлагаемые «НТЦ НАТЕКС» являются компактными, модульными и легко управляемыми. Мультиплексоры системы передачи SDH представлены мультиплексорами FlexGain A155, FlexGain A2500, которые обеспечивают передачу трафика через STM-1 и STM-4 интерфейсы, и мультиплексором FlexGain A2500 Extra, который может осуществлять передачу трафика по интерфейсам STM-4 и STM-16.

FlexGain A2500 Extra – полнофункциональный мультиплексор выделения/добавления уровня STM-16, позволяющий использовать виртуальные контейнеры (VC4/VC4-4c/VC4-16c/VC3/VC12) и обеспечивающий передачу данных по интерфейсам PDH и SDH.