- •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
13. Модуль контроля соединения трактов низшего порядка
Для контроля соединений трактов низшего порядка, образуемых виртуальными контейнерами VC12, в составе аппаратуры SDH предусмотрены блоки:
LPOM (Lower order Path Overhead Monitor) – наблюдения заголовка тракта низшего порядка.
LUG (Lower order Unequipped Generator) – генератор без оборудования тракта низшего порядка.
Указанные блоки изображены на рисунке 13.1.
Рис. 13.1. Структура модуля LCS
Модуль контроля LCS действует как источник и канал для трактовых заголовков низшего порядка (VC12, POH). Соединение низшего порядка может сохраняться (поддерживаться) как нечто реальное между двумя модулями LCS или между блоком окончания тракта низшего порядка (модуль LOI) и модулем LCS. Функции модуля LCS могут быть в двух состояниях, т.е. активизированы и неактивизированы.
В неактивизированном состоянии LCS данные проходят через блоки от точки К к точке I и наоборот без контроля.
Состояние активности блоков LPOM и LUG может быть взаимнонезависимым.
В активном состоянии модуля LCS реализуются следующие функции:
наблюдаются тракты низшего порядка по заголовкам низшего порядка на предмет аварийного состояния и информирования в обратном направлении сегмента тракта;
окончание незадействованных соединений свободных ресурсов сети;
генерация заголовка тракта низшего порядка с сигналом "необорудован";
наблюдение трактов низшего порядка по заголовкам, сообщениям и неиспользуемым соединениям.
Эти функции модуля LCS позволяют проконтролировать прямой и обратный тракты низшего порядка и использовать результаты для активизации автоматической защиты трактов в аварийных состояниях. Функциями модуля LCS могут быть охвачены от 1% до 100% трактов.
Сигнал в ТО обеспечивает тактирование LCS. Благодаря точкам S17 и S19 возможно включение и выключение блоков LUG и LPOM и контроль их состояния со стороны оборудования управления (SEMF).
14. Модуль подключения трактов низшего порядка
Модуль подключения трактов низшего порядка LPC обеспечивает распределение контейнеров VC12 в тракты высшего порядка. Различие в функциях модуля LPC является существенным для функционального различения между типами мультиплексоров, например, терминальный мультиплексор и мультиплексор ввода-вывода. Различают несколько видов мультиплексоров, которые имеют не только разные модули НРС, но и разные модули LPC.
Ядром модуля LPC, как и НРС является неблокируемая полнодоступная матрица временного коммутатора. Матрица осуществляет все переключения под управлением встроенного микроконтроллера.
На рисунке 14.1 показаны точки установления связей функций LPC. Контейнеры VC12, поступающие из точки К в LPC, распределяются по пропускным возможностям точки Кў или I. В мультиплексорах некоторых типов, например простых терминальных, функции модуля LPC исключены или фиктивны. Однако существуют мультиплексоры типа III, в которых обеспечивается возможность операций ввода-вывода компонентных сигналов для поддержки кольцевой или линейной топологий сети. Формат сигналов в точках К и I одинаков, однако сигналы отличаются в логической последовательности.
Рис. 14.1. Структура модуля LPC
Распределение контейнеров VC12 пропускным способностям и наоборот определяется как структура соединения матрицы. Управление соединениями матрицы осуществляется по командам от оборудования управления (SEMF), передаваемым через точку S8. Различают три вида примитивов взаимодействия SEMF и LPC:
установка матрицы для соединения конкретных портов;
запрос матрицы LPC о состоянии соединений;
отчет матрицы LPC о соединениях.
