
- •Лекция 9. Технология плезиохронной цифровой иерархии pdh
- •Структура потока e1 (2048 кбит/с)
- •Лекция 10. Синхронные оптические сети sonet и синхронная цифровая иерархия sdh
- •1. Введение
- •2. Стандартные скорости передачи sdh
- •3. Определения
- •4. Основная схема мультиплексирования sdh
- •4.1. Административные блоки (au) фрейма stm-n
- •4.2. Взаимная связь фреймов stm-n
- •5. Структура фрейма для интерфейса 51,84 Мбит/с
- •6. Методы мультиплексирования sdh
- •6.1. Мультиплексирование административных блоков в stm-n
- •6.2. Мультиплексирование трибных блоков в vc-4 и vc-3
- •7. Указатели
- •Лекция 11. Модель транспортной сети sdh
- •Состав сети sdh
- •Топология сети sdh
- •Архитектура сети sdh
- •Резервирование
4. Основная схема мультиплексирования sdh
На рисунке 5 показаны соотношения между различными мультиплексирующими элементами. На ней также показана общая схема мультиплексирования SDH.
4.1. Административные блоки (au) фрейма stm-n
Полезная нагрузка STM-N может поддерживать N групп AUG, причем каждый AUG может состоять из:
- одного AU-4 или
- трех AU-3.
Виртуальный контейнер VC-n, ассоциированный с каждым AU-n, не имеет фиксированной фазы по отношению к фрейму STM-N. Положение первого байта VC-n определяется указателем AU-n. Указатель AU-n находится в фиксированной ячейке фрейма STM-N. Это иллюстрируется примерами на рисунками 6, 7.
Рисунок 5 – Схема мультиплексирования
Рисунок 6 – Административный блок в фрейме STM-1
Рисунок 7 – Два каскада мультиплексирования
Блок AU-4 может быть использован для передачи, с помощью VC-4, ряда блоков TU-n (n = 1,2,3), формирующих два каскада мультиплексирования. Пример этого приведен на рисунках 6(а) и 7(а).
Виртуальный контейнер VC-n, ассоциированный с каждым TU-n, не имеет фиксированной фазы по отношению к началу VC-4. Указатель TU-n находится в фиксированной ячейке в VC-4, и положение первого байта VC-n определяется указателем TU-n.
Блок AU-3 может быть использован для передачи, с помощью VC-3, ряда блоков TU-n (п = 1,2), формирующих два каскада мультиплексирования.
Пример этого приведен на рисунках 6(б) и 7(б). Виртуальный контейнер VCn, ассоциированный с каждым TU-n, не имеет фиксированной фазы по отношению к началу VC-3. Указатель TU-n находится в фиксированной ячейке в VC-3, и положение первого байта VC-n определяется указателем TU-n.
4.2. Взаимная связь фреймов stm-n
Технология SDH проектировалась как универсальная технология, допускающая транспорт самых различных сигналов, включая те, что специфицированы в стандарте CCITT G.702. Однако для транспорта виртуальных контейнеров могут быть использованы различные структуры.
При этом должны быть использованы следующие два правила взаимной связи (см. G.707):
1. Правила для взаимной связи двух AUG основаны на различии двух типов AU, а именно: AU-3 и AU-4, они гласят: используй структуру AU-4.
Поэтому AUG, собранный на основе AU-3, будет демультиплексирован до уровня VC-3 или TUG-2 (в зависимости от типа полезной нагрузки) и ремультиплексирован до AUG с использованием пути через TUG-3/VC4/AU-4. Это показано на рисунке 8(а) и 8(б).
Рисунок 8 – Взаимная связь модулей STM-N
2. Правила для взаимной связи VC-11, транспортируемых через различные типы TU, а именно: TU-11 и TU-12, гласят: используй структуру TU-11. Это показано на рисунке 8(в).
Такие правила взаимной связи в SDH не изменяют правил взаимодействия, описанных в рекомендации ITU-T G.802 для сетей, основанных на различных ветвях PDH и различных законах кодирования голоса.
5. Структура фрейма для интерфейса 51,84 Мбит/с
Системы передачи SDH малой и средней емкости, основанные на технологиях радиосвязи и спутниковой связи и не предназначенные для передачи сигналов STM-1, могут работать на скорости 51,84 Мбит/с в пределах цифровых секций. Однако эта скорость не отражена в виде уровня иерархии SDH (в литературе она, обычно, фигурирует как модуль STM-0), или как скорость интерфейса NN1.