- •Техническое зание
- •Исходные данные
- •Содержание
- •1.3. Расчет числа цифровых потоков е1 между населенными пунктами…………………………………………….7
- •1. Расчетная часть
- •1.1. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов.
- •1.2. Обоснование и расчет потребляемого числа каналов
- •1.3. Расчет числа цифровых потоков е1 между населенными пунктами.
- •1.4. Выбор оптимальной структуры сети sdh.
- •1.4.1 Анализ способов построения сети на базе sdh
- •1.4.2 Архитектура сети sdh
- •1.5 Определение уровня мультиплексорного оборудования.
- •1.6 Выбор метода защиты синхронных потоков и оборудования sdh.
- •2. Выбор оборудования
- •2.1 Обоснование и выбор поставщика оборудования
- •2.2 Технические хорактеристики
- •3. Формирование сети управления и синхронизации
- •3.1 Разработка сети управления
- •3.2 Формирование сети синхронизации
- •Заключение
- •Список литературы
1.6 Выбор метода защиты синхронных потоков и оборудования sdh.
Одним из преимуществ технологии SDH является возможность такой организации сети, при которой достигается высокая надёжность её функционирования, обусловленная
-аппаратной надёжностью
-надежностью
среды передачи
-системной надёжностью
Такие сети называют самовосстанавливающимися.
Под защитой в сетях SDH понимается не только резервирование (которое является одним из методов защиты), но и обеспечение таких вариантов работы оборудования сети и сети в целом, которые в конечном итоге приводят к бесперебойному функционированию.
Для защиты используются специально заложенные “емкости” между узлами. Под “емкостью” понимаются в этом случае свободные трейлы и соединения, их дублирования, а также дополнительное оборудование.
При проектировании сети можно использовать следующие схемы:
резервирование участков сети по схеме 1+1 и 1:1 по разнесенным трассам;
организация кольцевых и линейных сетей, резервированных по схемам 1+1, 1:1 и 1:N;
резервирование терминального оборудования по схемам 1:1, N:1 и N:m;
восстановление работоспособности сети в целом путем обхода отказавшего участка;
использование оперативного переключения на работоспособный участок [ ].
В линейной топологии «точка-точка» могут использоваться методы защиты (1+1) и (1:1). Последний метод обладает большой экономичностью,
поскольку защитить трейл или соединение может использоваться для подключения сигнала дополнительного трафика, иногда его называют вторичным, специальным трафиком.
В топологии «кольцо» применяется особенная классификация методов защиты. Например, при транспортировании по двухволоконному кольцу сигнала STM-1 используется защита соединений подсети. В каждом мультиплексоре типа ввода/вывода (ADM), включенным в «кольцо», передача осуществляется в двух направлениях – на и на запад. Прием же только с одного направления. При повреждении оптического волокна или оборудования на одном участке между любыми мультиплексорами прием будет осуществляться с других направлений.
В кольцевой топологии используют следующие варианты защиты трейлов мультиплексных секций:
2F SP RING – двухволоконное кольцо с совместной используемой защитой (Shared Protection) мультиплексной секции. Этот метод предполагает защиту мультиплексной секции при транспортировке STM-4 и STM-16. При этом в каждой секции AU-4 разделяются на рабочие и защитные поровну. Так для STM-4 – в каждой мультиплексной секции 2AU-4 – рабочие, а 2AU-4 – резервные,
но рабочие и защитные AU-4 должны размещаться в мультиплексных секциях, которые организуются в разных волокнах;
4F SP RING – четырехволоконное кольцо с совместно используемой защитой (Shared Protection) мультиплексной секции. В одной мультиплексной секции всеAU-4 рабочие или защитные. Протокол переключений такой же, как и для двухволоконного кольца;
4F DP RING – четырехволоконное кольцо с добавочно выделенной защитой (Dedicated Protection) архитектура защиты 1+1.
Я выбираю кольцевую архитектуру, в которой будут используется схема защиты: с двухволоконной структуру структурой «2F SP RING».
