- •Введение
- •2.2 Разработка схемы организации сети. Выбор топологии сети
- •2.3 Основные обобщенные технические характеристики систем передачи сци
- •3 Выбор ступени иерархии и типа мультиплексора на основе расчета скорости потоков между пунктами сети
- •4 Выбор типа и конструкции оптического кабеля
- •I внутристанционная секция, длина которой не превышает 2-х км;
- •Список литературы
2.2 Разработка схемы организации сети. Выбор топологии сети
На основе числа потоков Е1 между пунктами проектируемой линии осуществляется выбор топологи сети, обеспечивающей распределение цифровых потоков различного уровня (Е1, Е2, Е3, Е4) между пунктами линии передачи. Ввод и вывод компонентных потоков может осуществляться как на уровне электрических, так и на уровне оптических интерфейсов соответствующего уровня.
Электрические интерфейсы используются при организации связи на основе электрических кабелей, а оптические оптических кабелей.
Совокупность устройств, предназначенных для передачи информационных потоков типа Е1, Е2, Е3, Е4 с использованием различных иерархий цифровых телекоммуникационных систем (ЦТС), образует транспортную сеть. Разработка или выбор топологии транспортной сети осуществляется на основе набора базовых стандартных топологий или сетевых шаблонов.
2.2.1 Схема организации связи на основе топологии «точка-точка»
Наиболее простой топологией является линейная структура типа «точка – точка». Схема организации связи с использованием топологии «точка – точка» представлена на рисунке 3.
Из рисунка 3 следует:
- 1-я ЦТС обеспечивает связь между пунктами А и Б путем двусторонней передачи 158 потоков Е1;
-2-я ЦТС обеспечивает связь между пунктами А и В путем двусторонней передачи 150 потоков Е1;
-3-я ЦТС обеспечивает связь между пунктами А и Г путем двусторонней передачи 147 потоков Е1;
-4-я ЦТС обеспечивает связь между пунктами Б и В путем двусторонней передачи 158 потоков Е1;
5-я ЦТС обеспечивает связь между пунктами Б и Г путем двусторонней передачи 154 потока Е1;
6-я ЦТС обеспечивает связь между пунктами В и Г путем двусторонней передачи 147 потоков Е1.
1 1
158 158
1 1
150 150
1 1
147 147
1 1
158 158
1 1
154 154
1 1
147 147
Эта топология реализуется с помощью терминальных (оконечных) мультиплексоров (ТМ), формирующих агрегатные потоки из соответствующего уровня компонентных цифровых потоков Е1.
Рассмотренная топология наиболее экономична при использовании систем передачи плезиохронной цифровой иерархии, работающих как по электрическим кабелям (с медными жилами), так и по оптическим кабелям.
2.2.2 Схема организации связи на основе топологии «последовательная линейная цепь»
Простота базовой топологии «точка-точка» обеспечила ее широкое использование при передаче больших потоков по высокоскоростным магистральным первичным сетям и использование как основы для топологии «последовательная линейная цепь». Схема организации на основе этой топологии приведена на рисунке 4.
Пункт А
Пункт Б
Пункт В
Пункт Г
1
1
ТМ
МВВ
МВВ
ТМ
488
480
Е1 А-Б 158
Е1Б-В 158
Е1Б-Г 154
Е1В-Г 147
Е1А-В 150
Е1Б-В 158
Рисунок 4 - Схема организации связи на основе топологии «последовательная линейная цепь»
Эта схема организации связи позволяет с помощью терминальных мультиплексоров (ТМ) и мультиплексоров ввода/вывода (МВВ) организовать передачу всех потоков из пункта А в пункты Б, В и Г: 480 потоками Е1 передается от ТМ пункта А непосредственно к ТМ пункта Г; связь пункта А с пунктом Б осуществляется с помощью МВВ, установленного в пункте Б, где из цифрового потока содержащего в сечении SАБ 480 потоков Е1, выделяется 158 потоков Е1 и вводятся 158 потоков для связи пункта Б с пунктом В и 154 потока для связи пункта Б с пунктом Г. Далее в пункте В с помощью МВВ из цифрового потока, содержащего в сечении SБВ 609 потоков Е1, выделяются поток Е1 для связи пункта А с пунктом В 150 потоков и 158 потоков Е1 для связи пункта Б с пунктом В. Здесь же вводится 147 потоков Е1 для связи пункта В с пунктом Г. В сечении SВГ содержится 488 потоков Е1, обеспечивающих связь пункта А с пунктом Г (147 потоков Е1), пункта Б с пунктом Г (154 потоков Е1) и пункта В с пунктом Г (147 потоков Е1).
2.2.3 Схема организации связи на основе топологии «кольцо»
В
Компонентные
потоки
Е1Б-В 158
Е1Б-Г 154
Е1А-Б 158
МВВ
МВВ
МВВ
МВВ
Запад
Восток
Запад
Запад
Запад
Восток
Восток
Восток
Е1В-Г 147
Е1А-В 150
Е1Б-В 158
Е1А-Г 147
Е1Б-Г 154
Е1В-Г 147
Компонентные
потоки
Е1А-Б 158
Е1А-Г 147
Е1А-В 150
Рисунок 5 - Схема организации связи с на основе топологии «кольцо»
Распределение цифровых потоков и их передача между пунктами сети остаются такими же, как и при организации связи по топологии «последовательная цепь».
Выбор той или иной из двух рассмотренных топологий должен выполнен на основе расчета капитальных затрат по рассматриваемым вариантам организации связи с использованием систем передачи плезиохронной цифровой иерархии и электрических кабелей связи с медными жилами и оптических кабелей и систем передачи синхронной цифровой иерархии с использованием оптических кабелей.
В данном курсовом проекте выбираем топологию «кольцо». Основное преимущество этой топологии простота организации резервирования, благодаря наличию в синхронных мультиплексорах (в том числе и синхронных мультиплексорах ввода/вывода) двух пар (основной и резервный) оптических агрегатных выходов (восток-запад), дающих возможность формирования двойного кольца со встречными потоками (на рисунке 5 показаны стрелками).
При использовании оптического кабеля схема организации потоков в кольце может быть либо двухволоконной (как однонаправленной, так и двунаправленной с резервированием или без него), либо четырехволоконной (как правило, двунаправленной, позволяющей получить различные варианты резервирования трактов передачи).
