- •Содержание
- •1 Преимущества строительства сетей sdh
- •2 Техническое задание на проектирование сети
- •3 Выбор топологии
- •4 Выбор требуемого уровня stm
- •5 Выбор требуемого оборудования
- •6. Номенклатура сменных блоков мультиплексора FlexGain a2500 Extra
- •7 Конфигурация мультиплексорных узлов и составление спецификации оборудования
- •8 Формирование сети управления
- •9 Формирование сети синхронизации
- •1 Prc 0 Соединение и конфигурирование узлов
- •11 Маршрутизация потоков
4 Выбор требуемого уровня stm
Сеть SDH реализуется таким образом, что предусматривается возможность передачи сигналов не только новых широкополосных служб, но и сформированных с помощью оборудования PDH. Исходные сигналы посредством процедуры временного группообразования преобразуются в синхронный транспортный модуль (STM - Synchronous Transport Module) соответствующего уровня. Скорость передачи STM первого уровня (STM-1) установлена 155,520 Мбит/с. Для STM более высокого уровня предусматривается увеличение скорости в N раз, где N принимает значения 4, 16, 64 (при этом в N раз повышается и скорость передачи по сравнению со скоростью 155,520 Мбит/с). Стандартные системы SDH приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Системы SDH
Тип системы SDH |
STM-1 |
STM-4 |
STM-16 |
STM-64 |
Количество основных цифровых каналов |
1920 |
7680 |
30720 |
122880 |
Количество потоков Е1 |
63 |
252 |
1008 |
4032 |
Скорость, Мбит/с |
155,520 |
622,080 |
2488,320 |
9953,280 |
При описании систем SDH принято использовать приближенные скорости уровней синхронной иерархии: 155 Мбит/с; 622 Мбит/с; 2,5 Гбит/с; 10 Гбит/с.
Системы SDH могут вводить отдельный канал или группу каналов в высокоскоростной поток данных (а также ответвлять их из него), который не требуется в процессе передачи на разных уровнях иерархии вновь разделять на отдельные потоки и объединять в общий поток. Таким образом, исключается сложный процесс, ограничивающий прежде использование оптических кабелей непосредственно между сетевыми узлами (станциями).
С
хема
просто ячеистой сети SDH
представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Схема ячеистой сети SDH
Рассмотрим проверку, основываясь на информации из таблицы 1. В результате получим следующую таблицу 3, дающую сводную информацию о потоках, проходящих по ВОК между узловыми мультиплексорами на станциях (1этап / 2этап).
Таблица 3 – Основные и резервные потоки по сегментам ячеистой сети
A→B |
A→C |
B→D |
C→D |
C→E |
D→F |
E→F |
A-B 52/25 |
A-B (p) 10/11 |
A-B (p) 10/11 |
A-B (p) 10/11 |
A-E 22/35 |
A-E (p) 5/15 |
A-E (p) 5/15 |
A-C (p) 2/10 |
A-C 2/18 |
A-C (p) 2/10 |
A-C (p) 2/10 |
A-F 12/12 |
A-F (p) 12/17 |
A-F 12/12 |
A-D 11/12 |
A-D (p) 4/12 |
A-D 11/12 |
A-D (p) 4/12 |
B-E (p) 4/2 |
B-E 7/7 |
B-E 7/7 |
A-E (p) 5/15 |
A-E 22/35 |
A-E (p) 5/15 |
B-C 27/19 |
B-F (p) 4/2 |
B-F 5/8 |
B-F (p) 4/2 |
A-F (p) 12/17 |
A-F 12/12 |
A-F (p) 12/17 |
B-D (p) 0/11 |
C-E 0/3 |
C-E (p) 0/1 |
C-E (p) 0/1 |
B-C (p) 14/7 |
B-C (p) 14/7 |
B-C 21/19 |
C-D 2/7 |
D-F (р) 0/1 |
D-F 0/4 |
D-F (р) 0/1 |
B-D (p) 11/4 |
B-D (p) 11/4 |
B-D 11/20 |
C-E (p) 0/1 |
|
|
E-F 17/8 |
B-E (p) 4/2 |
B-E (p) 4/2 |
B-E 7/7 |
D-F (р) 0/1 |
|
|
|
B-F (p) 4/2 |
B-F (p) 4/2 |
B-F 5/8 |
|
|
|
|
C-D (p) 2/7 |
C-D (p) 2/7 |
C-D (p) 2/7 |
|
|
|
|
Сумма 101 |
Сумма 110 |
Сумма 126 |
Сумма 72 |
Сумма 55 |
Сумма 52 |
Сумма 46 |
Полученная таблица 3 подтверждает правильность выбора уровней мультиплексоров в узлах AF и может служить показателем эффективности использования коммутационной способности узлов. Число мультиплексоров
уровня STM-4 – четыре, а уровня STM-1 – два.
