
- •Аннотация
- •Содержание
- •I. Технология sdh
- •1. Цифровая первичная сеть – принципы построения и тенденции развития
- •2. Технология sdh
- •3. Состав сети sdh. Топология и архитектура
- •3.1. Состав сети sdh.
- •3.2. Тополлогия сети sdh.
- •3.2.1. Топология "точка-точка".
- •3.2.2. Топология "последовательная линейная цепь".
- •3.2.3. Топология "звезда", реализующая функцию концентратора.
- •3.2.4. Топология "кольцо".
- •3.3.Архитектура сети sdh.
- •3.3.1. Радиально-кольцевая архитектура.
- •3.3.2. Архитектура типа "кольцо-кольцо".
- •3.3.3. Линейная архитектура для сетей большой протяженности.
- •4. Построение sdh
- •4.1. Процессы загрузки/выгрузки цифрового потока.
- •4.2. Назначение заголовков и указателей
- •4.3. Процедура мультиплексирования внутри иерархии sdh
- •5. Методы контроля чётности и определения ошибок в системе sdh
- •6. Резервирование
- •II. Аппаратура систем синхронной цифровой иерархии
- •7. Введение
- •8. Общая характеристика аппаратуры sdh
- •9. Функции модуля транспортного терминала
- •9.1. Функции физического интерфейса
- •9.2. Функции окончания секции регенерации
- •9.3. Функции окончания секции мультиплексирования
- •9.4. Блок защиты секции мультиплексирования
- •9.5. Блок адаптации секции мультиплексирования
- •10. Модуль контроля соединений трактов высшего порядка
- •11. Модуль подключения трактов высшего порядка
- •12. Модуль сборки структур высокого порядка
- •12.1. Блок окончания тракта высшего порядка
- •12.2. Блок адаптации тракта высшего порядка
- •13. Модуль контроля соединения трактов низшего порядка
- •14. Модуль подключения трактов низшего порядка
- •15. Модуль интерфейса низшего порядка
- •15.1. Блок окончания тракта низшего порядка
- •15.2. Блок адаптации тракта низшего порядка
- •15.3. Блок плезиохронного физического интерфейса
- •16. Модуль интерфейса тракта высшего порядка
- •16.1. Блок окончания тракта высшего порядка
- •17.2. Модуль передачи сообщений
- •17.3. Модуль источника временных интервалов синхронной аппаратуры
- •17.4. Модуль физического интерфейса хронирования синхронной аппаратуры
- •17.5. Модуль доступа к заголовкам (она)
- •Перечень заданий и вопросов для самоподготовки.
- •Вопросы
- •Список рекомендуемой литературы:
- •Для заметок
9.4. Блок защиты секции мультиплексирования
Блоком MSP обеспечивается защита сигнала STM-N от повреждений на участке секции мультиплексирования, т.е. от одного MST, где вводится секционный заголовок MSOH, до другого MST, где завершается этот заголовок. Функции блоков MSP на обоих концах секции мультиплексирования выполняются одинаково, путем контроля сигналов STM-N на повреждения, оценки состояния системы с учетом приоритетов состояний повреждения и внешних и дистанционных запросов переключения, а также путем переключения соответствующего канала на резервную секцию мультиплексирования. Взаимодействующие блоки MSP связываются между собой с использованием протокола с побитовой передачей, определенного для байтов MSP в заголовках MSOH (К1 и К2). Блоками MSP может быть предусмотрена реализация защиты по схеме 1+1 и 1:n. На рисунке 8.4 приведен пример реализации защиты по схеме 1+1. В этой схеме сигнал, принятый из точки Е от блока адаптации (MSA), в точке D постоянно подается по мостовой схеме к двум независимым блокам MST (рабочему и резервному). Байты К1 и К2, генерированные по определенным правилам, представляются в точке D защитному MST.
Рис. 8.4. Схема защиты мультиплексирования 1 + 1
9.5. Блок адаптации секции мультиплексирования
С помощью функций блока MSA обеспечивается адаптация трактов высшего порядка в административные блоки AU; мультиплексирование и демультиплексирование с чередованием байтов, а также генерирование указателей, интерпретация и обработка их на приеме.
В передающей части MSA контейнеры высшего порядка (VС 3/4) группируются в административные блоки AU. N таких блоков образуют группы AUG с побайтовым чередованием в полезную нагрузку STM-N в точке Е. В указателях блоков AU отмечаются смещения циклов VС 3/4. Сигнал SТM-N в точке Е синхронизируется с хронирующим сигналом ТО. Если в точке Е имеет место сигнал данных, состоящий из одних единиц, обусловленный неправильным смещением цикла VC вследствие потери указателя блоков AU, в точку Е подается сигнал AIS-AU.
В приемной части MSA от точки Е полезные нагрузки сигнала STM-N разделяются, а контейнеры VC 3/4 восстанавливаются с использованием указателей блоков AU. Последний процесс учитывает случай постоянного смещения цикла, который имеет место, когда принимаемый сигнал STM-N выделяется из источника, являющегося плезиохронным по отношению к местному эталону синхронизации (ТО).
Для снижения частоты подстроек указателей в сети в приемной части MSA имеется буфер.
Блок MSA на приеме обслуживает два состояния повреждения: потерю указателя блока AU (LOP, Loss Of Pointer) и AIS-AU.
При обнаружении повреждения в точку F подается сигнал из одних логических единиц. Информация о состоянии блока MSA передается в точку S4 для блока управления синхронной аппаратуры. Событие подстройки указателя AU также передается в S4. В случае несоответствия между передаваемым и принимаемым тестами блока AU фиксируется состояние LOP.
10. Модуль контроля соединений трактов высшего порядка
Для контроля соединений трактов высшего порядка, образуемых виртуальными контейнерами VC 3/4, в составе аппаратуры SDH предусмотрены блоки: наблюдения за заголовками трактов высшего порядка HPOM (Higher order Path Overhead Monitor) и генератор без оборудования тракта высшего порядка HUG (Higher Unequipped Generator). Указанные блоки изображены на рисунке 10.1.
Рис. 10.1. Структура модуля HCS
Модуль контроля HCS действует как источник и канал для трактовых заголовков высшего порядка (VC3/4). Соединение высшего порядка может сохраняться (поддерживаться) как нечто реальное между двумя модулями HCS или между блоком окончания тракта высшего порядка (модуль HOA) и модулем HCS. Функции модуля HCS могут быть в двух состояниях, т.е. активизированы и неактивизированы.
В неактивном состоянии HCS данные проходят через блоки от точки F к точке G и наоборот без контроля. Состояние активности блоков HPOM и HUG может быть взаимнонезависимым. В активном состоянии модуля HCS реализуются следующие функции:
наблюдение за трактами высшего порядка по заголовкам высшего порядка на предмет аварийного состояния и информирования в обратном направлении сегмента тракта;
окончание незадействованных соединений свободных ресурсов сети;
генерация заголовка тракта высшего порядка с сигналом "необорудован";
наблюдение за трактами высшего порядка по заголовкам-сообщениям о неиспользуемых соединениях.
Эти функции модуля HCS позволяют проконтролировать прямой и обратный тракты высшего порядка и использовать результаты для активизации автоматической защиты трактов в аварийных состояниях. Функциями модуля HCS могут быть охвачены от 0% до 100% трактов. Сигнал в ТО обеспечивает тактирование. Благодаря точкам S16 и S18 возможно включение и выключение блоков HUG и HPOM и контроль их состояния со стороны оборудования управления (SEMF).