
- •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
Структура системы межузловой синхронизации
Система межузловой синхронизации имеет иерархическую структуру.
Рис.54. Структура системы межузловой синхронизации.
Для того, чтобы добиться равных частот всех генераторов системы связи, в сети должен существовать один задающий генератор, который называется первичным эталонным генератором (ПЭГ). ПЭГ обычно представляет собой цезиевый стандарт или рубидиевый с приемником глобальной спутниковой связи. Стабильность ПЭГ должна быть не ниже, чем 10-13....10-12. ПЭГ работает в независимом режиме. Сигналы от ПЭГ по каналам передачи распространяются ко всем генераторам системы, все остальные генераторы называются вторичными задающими генераторами (ВЗГ). ВЗГ работают в принудительном режиме и образуют многоуровневую иерархию источников синхронизации. Источник синхронизации более низкого уровня синхронизируется от источника синхронизации более высокого уровня.
По мере распространения синхросигнала по сети его параметры ухудшаются, и стабильность может быть снижена на четыре, пять и более порядков, поэтому при проектировании системы синхронизации необходимо обеспечить наименьшее число переприемов синхросигналов. Иногда для того, чтобы обеспечить высокую точность синхросигнала, требуется разбить большую систему связи на несколько регионов, и в каждом регионе разместить ПЭГ. В этом случае в каждом регионе работают собственные принудительные системы синхронизации под управлением ПЭГ, а регионы взаимодействуют между собой в независимом режиме.
Тактовая сетевая синхронизация (тсс) всс рф
ТСС ВСС РФ состоит из 5 регионов: московский, петербургский, новосибирский, хабаровский, ростовский.
В каждом регионе устанавливается ПЭГ, от которого синхронизируются все узлы цифровой сети данного региона.
Регионы взаимодействуют между собой и с международной цифровой сетью по схеме с независимой синхронизацией.
В качестве ПЭГ используется цезиевый стандарт или оборудование, управляемое с помощью источника всемирного скоординированного времени.
Внутри региона сеть строится по иерархическому принципу. В узлах используются ведомые ВЗГ и все оборудование синхронизируется от ВЗГ.
В качестве переносчиков синхроинформации используются линейные сигналы STM-N (1, 4, 16, 64) или Е1.
Точкой присоединения к базовой сети ТСС ВСС может быть мультиплексор системы SDH.
Сеть ТСС обеспечивает точность тактовой частоты порядка 10-11, что достаточно для взаимодействия с любыми сетями, включая международные сети.
Подсистема контроля и управления качеством системы синхронизации
Основным назначением системы являются управление, диагностика и тестирование системы синхронизации.
Система включает две основные части:
систему измерения параметров системы синхронизации,
систему управления системой синхронизации.
Основными эксплуатационными параметрами системы синхронизации являются:
джиттер и вандер,
ошибка временного интервала (TIE),
максимальная ошибка временного интервала (MTIE),
девиация частоты (TDEV).
Измерение этих параметров проводится на всех участках сети с помощью частотомеров и анализаторов.
Система управления позволяет управлять системой синхронизации в режиме реального времени. Система управления системой синхронизации получила развитие с внедрением SDH. Особенностью синхронизации систем SDH является широкое использование специальных сигналов SSM, передающих информацию о параметрах синхросигнала.
Специальные сигналы SSM передаются через байт S1 заголовка контейнера и используются при реконфигурации системой управления.
Покажем в таблице 5 возможные значения сигналов SSM.
Таблица5. Значения сигналов SSM.
Параметр 5-8 биты байта S1 |
Приоритет при использовании |
Значение параметра |
0010 |
Наибольший |
Первичный источник |
0100 |
|
Вторичный источник синхронизации транзитного узла |
1000 |
|
Вторичный источник конечного узла |
1011 |
|
Источник синхронизации цифрового оборудования |
1111 |
Наименьший DUS |
Не использовать для внешней синхронизации |
0000 |
STU |
Качество не определено |
хххх |
RES |
Сигнал зарезервирован системой |
Сигналы SSM передают информацию о типе источника синхронизации. Кроме того, сигналы SSM используются для передачи специальных сигналов:
DUS – сигнал, запрещающий использовать линейный сигнал данных для синхронизации,
STU – качество источника не определено,
RES – сигнал резервирования данного тракта.
Сигналы DUS, STU, RES позволяют управлять топологией системы синхронизации. Например, сообщение DUS означает разрыв графа синхронизации на данном участке и может быть эффективно использовано для устранения петель в системе синхронизации при резервном переключении.