
- •9 Виды электросвязи. Классификация
- •10.Сети электросвязи. Отличие от системы связи.
- •11. Элементы сэс
- •12 Узлы
- •41. Надёжность и живучесть сетей
- •42 Управление на сетях связи
- •13. Каналы и линии
- •16. Первичные и вторичные сети
- •15. Виды коммутации (каналов, сообщений, пакетов). Достоинства и недостатки.
- •14. Характеристики каналов
- •17. Иерархия сетей
- •18. Магистральные, зоновые, местные
- •19. Показатели эффективности сетей
- •20. Графы, их элементы
- •21. Матрица смежности, расстояний, структурная
- •22. Пути и методы их построения
- •23. Сечения
- •24. Построение кратчайших путей. Дерево путей. Маршрутизация
- •Общая характеристика стандартов мсэ-т
- •Информационная модель
- •Физическая модель
- •Прикладной уровень
- •Уровень представления данных
- •Сеансовый уровень
- •Транспортный уровень
- •Сетевой уровень
- •Канальный уровень
- •Физический уровень
- •Структура протоколов tcp/ip
- •Краткая характеристика прикладных протоколов
- •Основы snmp управления(Simple Network Management Protocol простой протокол сетевого управления, V - варианты).
- •Примитивы snmp
- •Разновидности протокола snmp
- •Управление сетью доступа
- •Особенности интерфейсов сети доступа
- •Структура сети доступа и оборудование
- •Управление доступом в isdn
- •Функции управления, реализуемые в сети доступа
Структура сети доступа и оборудование
Структура сети доступа и оборудование, применяемое в ней, во многих отношениях определяются физическими средами передачи сигналов.
Медные кабели с коаксиальными или симметричными парами проводов Чаще всего в сети доступа применяются низкочастотные медные кабели с ограниченными возможностями по дальности и спектру передачи
Волоконно-оптические кабели с почти неограниченными для сетей доступа возможностями передачи широкополосных сигналов. Волоконно-оптическая среда признана ITU-T наиболее перспективной для развития современной сети доступа.
Радиодоступ и атмосферный оптический доступ также могут найти применение на тех участках сети, где существуют проблемы с прокладкой кабельных линий (экономические, технические, экологические и другие)
Сеть доступа может быть построена с разными способами организации передачи сигналов по различным физическим средам Например, по медным линиям передача может осуществляться по одной, двум, трем парам проводов с разделением направлений передачи за счет эхо-компенсации , или с разделением пар передачи и приема, или с разделением спектров передачи, или с разделением времени передачи/ приема в одной паре проводов
Как правило, сеть доступа с применением медных линий, радиолиний и атмосферных оптических линий строится по схеме "звезда" или "дерево" Такие схемы отличаются уязвимостью к повреждениям и требуют больших затрат на линейные сооружения, особенно проводные. Приведенная на рисунке схема сети доступа состоит из ряда элементов:
SDH кольцевая распределительная сеть;
оптический терминал OLT;
пассивная оптическая распределительная сеть с устройствами пассивного деления / объединения оптической мощности 1 л и оптическими сетевыми блоками ONU;
сетевые терминалы NT и терминальное оборудование пользователей ТЕ;
интерфейсы SNI, UN!;
центральный распределительный узел CDN, который стыкует каналы пользователей с узлом предоставления услуг.
Практически все участки сети доступа могут быть выполнены с применением волоконно-оптических компонентов.
Кольцевые сети SDH могут обеспечить резервирование трактов и секций. Эти сети называют активными распределительными. Оптическая сеть конфигурации "звезда" резервируется параллельной прокладкой оптических линий к блокам ONU и, тем самым, позволяет сделать надежной передачу на уровне секции. Обычно участки сети доступа от ONU к NT и ТЕ специально не резервируются ввиду малых расстояний и сложностей прокладки разнесенных линий. Эти линии нередко выполняются медными кабелями.
Пассивные оптические сети требуют меньших капитальных затрат, однако их возможности заранее ограничиваются числом возможных пользователей и длиной соединительных линий.
Сетевые блоки NU (или оптические, ONU) обеспечивают концентрацию/распределение нагрузки от/к абонентам через соответствующие интерфейсы UNI.
Центральный распределительный узел CDN обеспечивает стык (интерфейс) для нагрузки пользователей с узлом (узлами) услуг. Его роль может выполнить мультиплексор или концентратор
Медные среды, особенно низкочастотные медные кабели, часто имеют низкую помехозащищенность и малую скрытность от несанкционированного доступа.
Радиолинии и атмосферные оптические линии подвержены влиянию атмосферы и различных помех
LT, Line terminal - линейный терминал;
OLT, Optical LT - оптический линейный терминал;
CDN, Center Distribution Node - центральный распределитель
узел;
ONU, Optical Network Unit - сетевой оптический блок: NT, Network Terminal - сетевой терминал
Пример схемы сети доступа с применением волоконно-оптических компонентов
Наилучшими показателями защищенности от помех и несанкционированного доступа, надежности в эксплуатации, широкополосности и других положительных качеств обладают волоконно-оптические линии связи. Сочетание этих линий с современной аппаратурой PDH, SDH и ATM позволяет строить надежные и эффективные сети доступа. ITU-T рекомендует реализовывать комплексную схему сети доступа, предельно упрощенная конфигурация которой приведена на рисунке 5.6.
В приведенном примере центральный распределительный узел CDN представлен мультиплексором выделения/ввода SDH с полным доступом по всем трактам. Другие мультиплексоры сети SDH также обеспечивают выделение/ввод, однако, только ограниченного числа трактов.
В ITU-T целенаправленно разработаны рекомендации по применению аппаратуры SDH, PDH и ATM в сети доступа G.785, G.796, G.797, G.982, 1.414 и другие В частности, в этих рекомендациях рассмотрены структуры гибкого доступа с применением мультиплексоров PDH и SDH (G 785, G.797), кроссовых коммутаторов (G.796). Пример схемы сети доступа с использованием мультиплексоров (MUX) приведен на рисунке 5.7.
Пример схемы сети доступа с прямым доступом и применением мультиплексирования