
- •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
7 Конфигурация мультиплексорных узлов и составление спецификации оборудования
Каждый мультиплексор уровня STM-1 при минимальной конфигурации должен содержать следующие блоки: 2STM-1, SSW, 2MTA, CU, SPIU и SU. Следовательно, для узлов E и F (обслуживающих на первом этапе 64 и 57, а на втором 110 и 57 соответственно) достаточно на первом этапе на узел E выделить 2 блока 63Е1 и 1 блок 63Е1 на узел F, а на 2 этапе добавить на узел F еще один блок типа 63Е1. Так как узлы E и F соединяются с узлами C и D оптическим каналом уровня STM-1, то никаких других блоков преобразования не требуется.
Для работы SDH мультиплексора уровня STM-4 при минимальной конфигурации требуется следующий набор блоков: 2STM-4, SSW, 2TSW1, 2MTA, CU, SPIU, SU, если данный мультиплексор связан с другим таким же мультиплексором по оптическому каналу уровня STM-4 (мультиплексор узла B).
Для мультиплексора узла B, обслуживающего на первом этапе 102, а на втором – 79 каналов соответственно, следовательно, на первом и втором этапе достаточно иметь минимальную конфигурацию с добавлением 2 блоков типа 63Е1.
Для мультиплексоров узла C и D, дающих доступ потокам ячейки уровня STM-1 к ячейке уровня STM-4, нужно предусмотреть по одному блоку STM-1 для связи с мультиплексорами E и F соответственно на уровне оптического триба STM-1. Дополнительно они должны быть укомплектованы необходимым числом трибных интерфейсных блоков 2Мбит/с, учитывая, что на первом этапе C и F должны обрабатывать 50 и 57 каналов, а на втором – 72 и 57 соответственно, необходимо 5 карт для узла С и 4 для узла D.
Для мультиплексорного узла А, работающего в режиме мультиплексора ввода/вывода в технологическом кольце A→B→D→C, требуется обслужить 100 каналов на первом и 102 на втором этапах. Это требует 2 63Е1 трибных интерфейсов на первом и втором этапе. Учитывая, что возможность кросс-коммутации узла STM-4 минимально составляет 252 канала 2 Мбит/с, а возможность размещения большого числа трибных интерфейсных блоков на одной полке ограничена, предлагается использовать дополнительные полки (помеченные как узлы А1 А2), связанные с основной полкой на уровне электрических трибов STM-1.
Рисунок 2 – Схема конфигурации и функциональной связи узлов SDH сети
8 Формирование сети управления
Рассмотрим пример формирования сети управления для ячеистой сети SDH. В качестве основных каналов управления сетью SDH используются каналы DCC. Для этих же целей могут быть использованы и каналы сети Ethernet.
Если сеть достаточно большая и разбита на несколько областей, то должны быть определены связи между ними, адреса NSAP отдельных узлов и маршруты для передачи информации управления.
В качестве примера ячеистой сети SDH, рассмотрим сеть на рисунке 3.
Она использует каналы DCC и объединяет все шесть узлов (A-F) ячеистой сети.
Рисунок 3 - Схема управления ячеистой сетью
На практике адреса NSAP должны контролироваться (распределяться) некой сетевой администрацией страны, где развертывается такая сеть, и схема нумерации должна быть локальной для данной страны. Если сама сеть управления локальна и не соединяется ни с какой другой сетью управления, то схема нумерации (отражаемая полем 1DI) может быть выбрана достаточно произвольно.
Код страны в сетях передачи также должен регламентироваться определенным стандартом. Им является стандарт ISO 3166, который содержит список трехзначных десятичных (двухзначных шестнадцатеричных) кодов, выделенных для каждой страны и используемых для заполнения поля AFI.
В этой связи в данном примере используется произвольный адрес страны: IDI = 00IF. а также произвольный идентификатор AFI = 39. Адрес собственно области - 1, адрес домена - 1, т.е. поле адреса области АА = 00000000000000010001. Поле NSEL = 0. Эти адресные поля остаются постоянными для всех узлов рассматриваемой в данном примере сети SDH.
Системный идентификатор SID должен быть уникальным в данной области и должен отражать структуру используемой сети SDH. В данном примере используется следующая структура SID:
- поле с номером станции (Station - 3 байта),
- поле с номером отсека (места установки), где установлено оборудование (Room - 1 байт),
- поле с номером полки (Subrack - 2 байта).
Таблица 4 - Значение системных идентификаторов для узлов сети
Узел |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
SID |
01010001 |
02010001 |
03010001 |
04010001 |
05010001 |
06010001 |