
- •Учебное пособие
- •155 Мбит/с 622 Мбит/с 2,5 Гбит/с 10 Гбит/с
- •1 Плезиохронная цифровая иерархия – пци
- •1.2 Построение систем передачи с импульсно-кодовой модуляцией икм
- •1.3 Мультиплексирование
- •Стандартизация цифровых систем передачи
- •Р исунок 1.6 – Стандартизация цсп
- •Аппаратура объединения цифровых потоков
- •Уровни мультиплексирования, принятые в плезиохронной цифровой иерархии (пци)
- •2 Синхронная цифровая иерархия
- •2.1 Общая характеристика sdh. Преимущества sdh
- •2.2 Формирование синхронного транспортного модуля stm-n
- •2.3 Детальный пример формирования модуля stm-1
- •2.4 Назначение байтов (битов) заголовков и указателей
- •3 Принцип построения тактовой сетевой синхронизации
- •Фазовые дрожания
- •3.2 Иерархия систем синхронизации сци
- •Режимы синхронизации
- •Распределение тактового синхронизма в цифровых сетях связи
- •3.5 Порядок распределения синхросигналов в мультиплексорах sdh
- •3.6 Система показателей качества и приоритетов в сети тсс
- •Эталонная цепь передачи синхросигналов
- •4 Архитектура сетей sdh
- •4.1 Мультиплексоры sdh
- •Р исунок 4.1 – Мультиплексор sdh
- •1) Терминальный мультиплексор (тм)
- •4.2 Основные конфигурации, которые строятся на основе синхронных мультиплексоров
- •1) Топология «точка-точка»
- •2) Топология «линейная цепь»
- •3) Топология «Звезда»
- •4.3 Методы защиты в сетях sdh
- •4) Восстановление сети путем обхода неработоспособного узла.
- •4.4 Кольцевые самозалечивающиеся сети
- •5 Обобщённая схема синхронного мультиплексора
- •6 Управление сетью синхронных мультиплексоров
- •6.1 Организация управления сетью связи
- •1) Управление конфигурацией.
- •2) Контроль качественных показателей и техническое обслуживание
- •3) Инвентаризация оборудования
- •4) Управление неисправностями
- •5) Безопасность
- •6.2 Синхронный мультиплексор смм-155 Пермского завода "Морион"
- •7 Технология оптического мультиплексирования с разделением по длинам волн wdm
- •8 Мультисервисные платформы xdm производства компании eci Telecom
- •8.1 Мультиплексор xdm – 1000
- •8.2 Мультиплексор xdm100
- •9 Серия оборудования sdh компании Huawei
- •9.1 Краткий обзор оборудования OptiX155/622h (Metro 1000)
- •9.2 Многоволновая система OptiX bws 1600g
- •9.2.3 Системы резервирования, применяемые в OptiX bws 1600g
- •1) Резервирование оптической линии
- •2) Резервирование оптического канала
- •2.1) Резервирование оптического канала внутри otu
- •Список используемой литературы
Эталонная цепь передачи синхросигналов
Сигналы синхронизации от эталонного источника необходимо распределять по цифровой сети связи так, чтобы они поступали ко всему оборудованию, нуждающемуся в синхронизации.
Рисунок 3.5 – Эталонная цепь передачи синхросигналов
Однако возможности передачи синхросигналов ограничены условиями построения эталонной цепи синхронизации, обусловленными требованиями надёжного восстановления сигналов синхронизации.
Эталонная цепь передачи синхросигналов (рисунок 3.5) состоит из мультиплексоров SDH и содержит N ГСЭ и К ВЗГ. Причём, N ≤ 60, а К ≤ 10, между ВЗГ и между ПЭГ и ВЗГ можно включить не более 20 ГСЭ.
Заключение: Сети ТСС находятся в стадии становления и в них могут происходить изменения различного характера, например, появляются сети синхронизации новых операторов (Транстелеком, Газпром, РАО ЕС и других). При этом проблемы взаимодействия сетей сохранятся, и одной из них будет оставаться проблема синхронизма.
4 Архитектура сетей sdh
4.1 Мультиплексоры sdh
В настоящее время различная аппаратура SDH выпускается целым рядом зарубежных фирм: Alcatel, Siemens, Fillips, ECI, Marconi, Erickson, NEC, Nokia и т.д. и Российскими фирмами: Морион, РТК, Натекс, ЭЗАН и др.
Синхронные мультиплексоры заменяют целый набор оборудования плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ), они осуществляют не только мультиплексирование всех уровней, но и выполняют функции коммутаторов, регенераторов, оборудования линейного тракта. На вход синхронного мультиплексора (рисунок 4.1) могут поступать любые сигналы PDH, SDH (электрические и оптические), а на агрегатной (линейной) стороне может осуществляться передача на скоростях STM – 1 (155 Мбит/с); STM – 4 (622 Мбит/с); STM – 16 (2,5 Гбит/с) и т. д.
Р исунок 4.1 – Мультиплексор sdh
Важной особенностью SDH-мультиплексоров является наличие двух оптических выходов (приёма-передачи), называемых агрегатными выходами, и используемых для режима 100%-ного резервирования, или защиты по схеме 1+1 с целью увеличения надёжности. Эти выходы, в зависимости от топологии сети, могут называться «основным и резервным» (линейная топология) или «восточным и западным» (кольцевая топология). Термин «восточный и западный» указывает на два прямо противоположных пути распространения сигнала: западный – по кольцу влево, восточный – по кольцу вправо.
Мультиплексор SDH – это программно управляемое устройство. К любому мультиплексору SDH может быть подключён компьютер, с помощью которого имеется возможность переконфигурировать мультиплексор, а также контролировать его состояние.
Принято выделять два основных типа SDH мультиплексоров:
1) Терминальный мультиплексор (тм)
2) мультиплексор ввода/вывода (ADM - Add/Drop Multiplexer).
Терминальный мультиплексор TM является мультиплексором и оконечным устройством SDH сети с каналами доступа, соответствующим трибам доступа PDH и SDH иерархии (рисунок 4.1). Терминальный мультиплексор может либо вводить каналы, т.е. коммутировать их со входа трибного интерфейса на линейный выход, или выводить каналы, т.е. коммутировать с линейного входа на выход трибного интерфейса.
Мультиплексор ввода/вывода ADM может иметь на входе тот же набор трибов, что и терминальный мультиплексор (рисунок 4.1). Он позволяет вводить/выводить соответствующие им каналы. Дополнительно к возможностям коммутации, обеспечиваемым ТМ, ADM позволяет осуществлять сквозную коммутацию выходных потоков в обоих направлениях, а также осуществлять замыкание канала приёма на канал передачи её обеих сторонах ("восточный" и "западный") в случае выхода из строя одного из направлений. Наконец, он позволяет (в случае аварийного выхода из строя мультиплексора) пропускать основной оптический поток мимо него в обходном режиме.
Кроме того, мультиплексор SDH может быть сконфигурирован как регенератор. Регенератор представляет собой вырожденный случай мультиплексора, имеющего только агрегатные (линейные) порты. Он используется для увеличения допустимого расстояния между узлами сети SDH путём регенерации сигналов полезной нагрузки. Обычно это расстояние составляет до 60 км для длины волны порядка 1,3 мкм или 60 - 100 км. - для длины волны 1,55 мкм.