- •Тема 1.1. Технология проведения диагностики в сетях и системах телекоммуникаций
- •220707 «Системы и средства диспетчерского
- •Лабораторная работа №2 тема: Параллельное моделирование неисправностей. Метод двухэтапного диагностирования
- •Лабораторная работа№3 тема: Конкурентное моделирование неисправностей метод последовательного сканирования.
- •Лабораторная работа №4 тема: Решение обратной задачи диагноза для комбинационных схем метод микродиагностирования
- •Метод эталонных состояний
- •Лабораторная работа №5 тема: Решение обратной задачи диагноза для последовательностных схем метод диагностирования с помощью схем встроенного контроля
- •Метод диагностирования с помощью самопроверяемого дублирования
- •Метод диагностирования по результатам регистрации состояния
- •Конкуррентный метод моделирования неисправностей
- •Лабораторная работа№6 тема: Измерительное оборудование для тестирования вri. Измерительное оборудование для тестирования рri.
- •Тестирование по методике rfc-3393
- •Лабораторная работа№7 тема: Специализированные анализаторы для вri, рri. Анализатор сетей isdn pri и v5.X
- •Лабораторная работа №8 тема: Тестирование по вri
- •Лабораторная работа№9 тема: Поиск неисправностей протоколов вri. Мультиинтерфейсный анализатор d2500
- •Технические характеристики опций анализа протоколов для модуля e1 Анализатор сетей gsm/gprs
- •Технические характеристики опций
- •Анализатор сетей Frame Relay
- •Лабораторная работа№10 тема: Схемы измерений рri.
- •Лабораторная работа№11 тема: Измерение характеристик и параметров в абонентском доступе isdn . Обработка полученных результатов.
- •Лабораторная работа№12 тема: Измерение характеристик и параметров в сетевом доступе isdn . Обработка полученных результатов.
- •Лабораторная работа№13 тема: Измерения в сетях передачи данных
- •Лабораторная работа№14 тема: Анализ интерфейса управления Измерение утилизации сети и установление корреляции между замедлением работы сети и перегрузкой канала связи
- •Измерение числа коллизий в сети
- •Лабораторная работа№15 тема: Анализ инкапсулированного трафика lan
- •Назначение и принцип работы Sniffer Pro lan
- •Анализ трафика в реальном времени
- •Лабораторная работа 16 тема: Инкапсуляция трафика Еthernet
- •Лабораторная работа№16 тема: Инкапсуляция трафика iр Методы инкапсуляции данных
- •Лабораторная работа№17 тема Методы поиска неисправностей в системах е1
- •Лабораторная работа№18 тема: Структура заголовка рон, sон Защита кольцевых сетей
- •Организация служебной связи
- •Аварийные сигналы и отклики сети sdh
- •Тестирование сетей sdh
- •Определения аварийных сигналов/cобытий sdh
- •Лабораторная работа№19 тема: Определение ошибок в системе sdh Концепция sdh
- •Лабораторная работа№20 тема: Структура сообщений о неисправности системы sdh. Контроль ошибок и неисправностей в транспортной сети.
- •Лабораторная работа№21 тема: Измерения мультиплексоров Типичные неисправности сети
- •Обрыв линии связи
- •Ошибки маршрутизации тракта низкого уровня
- •Измерение предельно допустимого джиттера в сетевых элементах sdh
- •Лабораторная работа№23 тема: Эксплуатационные измерения параметров физического уровня е1.
- •Измерения параметров частоты линейного сигнала
- •Лабораторная работа№24 тема: Эксплуатационные измерения сетевого уровня.
- •Лабораторная работа№25 тема: Параллельный анализ результатов измерений. Трассы измерений. Проверка защитного (резервного) переключения
- •Лабораторная работа№26 тема: Измерительная техника для анализа систем передачи е1
- •Анализ процедур мультиплексирования
- •Лабораторная работа№27 тема: Измерительное оборудование для анализа систем ngn
- •Лабораторная работа№28 тема: Диагностика параметров мультиплексорного оборудования и оборудования систем передачи
- •Лабораторная работа№29 тема: Проверка работы приложений обработки голосовых услуг
- •Голосовая почта — схема обработки телефонных вызовов
- •Лабораторная работа тема: Диагностика оперативности и качества работы любых голосовых приложений
- •Областное государственное автономное образовательное учреждение спо
- •Журнал лабораторных работ
- •Тема 1.1. Технология проведения диагностики в сетях и системах телекоммуникаций
- •Лабораторная работа №1 тема: Системы тестового и функционального диагностирования
- •Характеристики систем диагностирования
- •Лабораторная работа №2 тема: Параллельное моделирование неисправностей.
- •Метод двухэтапного диагностирования
- •Лабораторная работа№3 тема: Конкурентное моделирование неисправностей
- •1. Метод последовательного сканирования.
- •Лабораторная работа №4 тема: Решение обратной задачи диагноза для комбинационных схем
- •1.Метод микродиагностирования
- •2. Метод эталонных состояний
- •2. Метод диагностирования с помощью самопроверяемого дублирования
- •4. Конкуррентный метод моделирования неисправностей
- •Лабораторная работа№6 тема: Измерительное оборудование для тестирования вri. Измерительное оборудование для тестирования рri.
- •1.Техника Связи №1/Тестирование по методике rfc 2544
- •2. Тестирование по методике rfc-3393
- •Лабораторная работа№7 тема: Специализированные анализаторы для вri, рri. Анализатор сетей isdn pri и v5.X
- •1.Основные возможности
- •2.Технические характеристики опций
- •1.Мультиинтерфейсный анализатор d2500
- •2.Технические характеристики опций анализа протоколов для модуля e1
- •3.Анализатор сетей frame relay
- •2.Организация служебной связи
- •1.Типичные неисправности сети
- •2.Обрыв линии связи
- •3.Ошибки маршрутизации тракта низкого уровня лабораторная работа№22 тема: Измерения регенераторов
- •Лабораторная работа№26 тема: Измерительная техника для анализа систем передачи е1
Лабораторная работа№18 тема: Структура заголовка рон, sон Защита кольцевых сетей
Кольцевые структуры, широко используемые в сетях связи крупных городов и на стратегических линиях дальней связи, очень популярны благодаря их внутренней устойчивости к отказам. Преимущество кольцевой структуры состоит в том, что даже если одна секция (например АВ) полностью разорвана в обоих направлениях, двухсторонний трафик между А и В может быть восстановлен по длинному маршруту (по кольцу) при помощи переключения и замыкания сигналов. Прямое соединение АВ называется “коротким трактом”, а длинное соединение называется “длинным трактом”.
Очевидно, что для такого резервирования требуется 50% свободной емкости системы передачи. Существует два способа обеспечения этой свободной емкости. Первый _ выделенное кольцо защиты мультиплексорной секции (MS_DP). Лучше всего это можно представить в виде двух противоположно вращающихся колец, передающих данные в противоположных направлениях. одно из колец несет рабочий трафик, требующий резервирования; другая пара волокон несет тот же самый трафик в противоположном направлении и служит резервом для защиты рабочего трафика. В любом узле кольца мультиплексор ввода/вывода может выбрать трафик либо из “короткого тракта” либо из “длинного тракта”, таким образом обеспечивая полное резервирование в случае обрыва линии связи.
Второй метод обеспечения свободной емкости и резервирования _ кольцо совместной защиты мультиплексорной секции (MS_SP). Такие кольца поровну делят услуги и резервирование. Половина пропускной способности полезной нагрузки зарезервирована для защиты в каждом направлении: канал связи при нормальной работе заполнен наполовину.
Кольца MS_SP далее могут подразделяться на две категории: ● четырехволоконные, ● двухволоконные.
Четырехволоконные кольца MS_SP поддерживают два типа защитного переключения: ● переключение участка, ● переключение кольца.
Переключение участка эффективно в случае линейного переключения между соседними узлами кольца. Такие ситуации возникают при обрыве волокон в кабеле, либо при отказе электроники. Следует заметить, что переключение участка не влияет на работу других узлов кольца и они работают в обычном режиме. Однако, большинство обрывов ВОК приводит не только к выходу из строя волоконной пары, но и резервной волоконной пары. Такие ситуации приводят к переключению кольца, когда мультиплексоры ADM на обоих концах неисправного участка замыкают трафик в обратном направлении, т.е. по длинному тракту вокруг кольца.
Двухволоконные кольца MS_SP также поровну делят услуги и резервирование, но для этого требуется только два физических волокна. Например, поток STM_16 на скорости 2,488 Гбит/c может максимально переносить 16 групп AU_4. Однако, в двухволоконном кольце совместной защиты мультиплексорной секции MS административные блоки от AU_1 до AU_8 несут трафик, а AU_9 до AU_16 предназначены для резервирования. В результате емкость двухволоконного кольца в два раза меньше, чем у четырехволоконного. Для двухволоконных MS_SP колец нельзя применять переключение участка, так как есть только одно волокно для каждого направления передачи.
