
- •Денисова т.Б. Проектирование мультисервисной сети передачи данных
- •Список литературы
- •Мультисервисные сети Понятие мультисервисной сети
- •Услуги мультисервисной сети
- •Технологии магистрали мультисервисной сети
- •Технологии конвергенции
- •Сервер – ориентированные механизмы конвергенции атм и iр Классический iр
- •Протокол nhrp
- •Эмуляция локальной сети lane
- •Протокол мроа
- •Протокол mpls
- •Сравнение mpls и мроа
- •Типы сервисов передачи данных
- •Возможности развития мультисервисных архитектур
- •Оборудование конвергентных сетей
- •Программный коммутатор
- •Структура мультисервисной сети
- •Технология atm Технология atm как типовая технология для построения глобальной сети.
- •Классы трафика
- •Службы atm
- •Формат ячеек atm
- •Протоколы адаптации aal
- •Протокол aal1
- •Протокол aal5
- •Механизмы управления потоком
- •Контроль потока abr
- •Механизмы отбрасывания ячеек
- •Методы сброса пакета
- •Корпоративные мультисервисные атм-сети
- •Структура сети
- •Выбор топологии корпоративной мультисервисной атм-сети
- •Построение сети доступа
- •Технология dsl
- •Кодирование, применяемое в hdsl
- •Модемы « голос-данные »
- •Широкополосный доступ в сетях кабельного телевидения
- •Фиксированный широкополосный беспроводной доступ
- •Сравнение способов доступа к мультисервисной сети для квартирных пользователей
- •Технологии коллективного доступа
- •Организация корпоративного доступа
- •Беспроводной atm-доступ watm
- •Базовые структуры корпоративной сети регионального оператора связи
- •С етевой шаблон информационно-транспортной сети малого оператора связи
- •Сетевой шаблон информационно-транспортной сети среднего оператора связи
- •Сетевой шаблон информационно-транспортной сети крупного оператора связи
- •Шаблоны построения лвс лвс малого оператора связи
- •Л вс среднего оператора связи
- •Лвс крупного оператора связи
- •Организация узла ip-телефонии
- •Протоколы h.323
- •Протокол ras
- •Протоколы q.931 и h.245
- •Организация узла Internet
- •Организация виртуальной сети
- •Организация узла магистральной атм-сети
- •Построение системы синхронизации
- •Основные типы синхронизации
- •Сигналы синхронизации
- •Понятие проскальзывания
- •Влияние проскальзывания на параметры качества цифровой связи
- •Основные параметры системы синхронизации
- •Параметры генераторов синхросигналов
- •Основные параметры синхросигналов
- •Девиация времени Типы генераторов системы синхронизации
- •Современная концепция построения систем синхронизации
- •Основные режимы работы генераторов межузловой системы синхронизации
- •Структура системы межузловой синхронизации
- •Тактовая сетевая синхронизация (тсс) всс рф
- •Подсистема контроля и управления качеством системы синхронизации
- •Методы восстановления синхронизации потоков atm-сети
- •Адаптивный метод
- •Метод восстановления синхронизации с использованием меток
- •Синхронизация коммутаторов atm-сети
- •Синхронизация atm сети
Влияние проскальзывания на параметры качества цифровой связи
Проскальзывание приводит к появлению параметра «секунды неготовности канала» (UAS). UAS (Unavailability Seconds) – время неготовности канала, отсчитывается с момента обнаружения 10 последовательных интервалов SES (Severailly Error Seconds). В свою очередь интервал SES – это интервал времени, поражённый битовыми ошибками более, чем 10-3. Параметр неготовности канала может появиться при нарушении связности линий. Однако, ошибки синхронизации в отличие от нарушения связности редко касаются одного узла. Обычно нарушение в системе синхронизации распространяется по всей сети и приводит к каскаду узлов с ошибками. Проскальзывания влияют на параметры каналов первичных сетей и на параметры услуг связи вторичных сетей.
Проскальзывание приводит:
в первичной сети PDH к потере цикловой синхронизации и к появлению параметров UAS и SES;
в сети SDH к смещению указателей и к увеличению алгоритмического джиттера;
в телефонной связи к появлению импульсных помех в виде щелчков;
в факсимильной связи к искажению строк;
при передаче данных к потере данных и всплеску битовых ошибок;
при передаче видео к замиранию кадра на экране;
при передаче зашифрованных данных может привести к потере соединения.
Основные параметры системы синхронизации
Система синхронизации включает в себя:
все цифровые устройства системы электрической связи, которые можно охарактеризовать как «генераторы синхросигналов»;
систему путей, по которым передаётся информация о единой тактовой частоте;
синхросигналы, которые осуществляют передачу информации о тактовой частоте.
Отсюда вытекает, что основными параметрами системы синхронизации являются параметры генераторов синхросигналов и параметры самих синхросигналов при их передаче по распределительной сети.
Параметры генераторов синхросигналов
Основными параметрами источников синхросигналов являются стабильность и точность генерируемой частоты.
Точностью генерируемой частоты является относительное отклонение генерируемой частоты fа от номинальной f0.
Стабильностью называется свойство данного генератора поддерживать режим генерации номинальной частоты в течение заданного промежутка времени. Стабильность также измеряется в относительных единицах отклонения частоты от номинальной, однако, при этом еще указывается время наблюдения, например, 10-10 за сутки.
По времени наблюдения различают долговременную и кратковременную стабильность генератора. Если стабильность оценивается на интервале времени 103…104с, то стабильность называется кратковременной. Если стабильность оценивается на большем интервале, то это долговременная стабильность.
П
роиллюстрируем
понятия точности и стабильности:
Р
ис.50.
График нестабильности генератора.
Рис.51. Варианты работы генератора.
а) Стабильно и точно.
б) Стабильно, но не точно.
в) Точно, но не стабильно.
г) Неточно и нестабильно.
Основные параметры синхросигналов
Основными параметрами синхросигналов являются:
О
шибка временного интервала TIE (Time Interval Error), который определяется как сдвиг по фазе цифрового сигнала.
Рис.52. Понятие ошибки временного интервала. Сигнал 2 имеет сдвиг по фазе относительно эталонного сигнала 1.
Обычно параметр TIE измеряется в приведённых единицах, одна приведенная единица – это время передачи одного бита.
Максимальная ошибка временного интервала (MTIE).
MTIE = TIEmax – TIEmin
Второй параметр зависит от интервала измерений, значения параметра TIE, минимальное и максимальное, определяются на заданном интервале.