
- •Синхронная цифровая иерархия сци введение
- •Послойное строение сети
- •Слой каналов
- •Слой трактов
- •Слой среды передачи
- •Три вида преобразования.
- •Размещение нагрузки в контейнерах.
- •Корректирование.
- •Мультиплексирование (группообразование).
- •Размещение нагрузки в контейнерах (Mapping)
- •Выравнивание (Aligning)
- •Мультиплексирование (группообразование)
- •Формирование stm-I из цифрового потока пци е-4
- •Формирование stm-1 из цифровых потоков пци е-3
- •Формирование stm-1 из цифровых потоков пци е-12
- •Формирование stm-1 из цифровых потоков пци т-11.
- •Мультиплексоры синхронной цифровой иерархии
- •Функциональные модули сети sdh
Три вида преобразования.
Согласно схеме преобразований СЦИ (см. рис.5) информационные сигналы цифровых потоков претерпевают три вида преобразований:
Размещение нагрузки в контейнерах.
Корректирование.
Мультиплексирование (группообразование).
Размещение нагрузки в контейнерах (Mapping)
Информационные сигналы от сети ПЦИ в виде цифровых потоков Т1, Е1, ЕЗ, Е4 поступают в сеть СЦИ и размещаются в контейнерах соответствующей емкости.
Контейнер С (Container) является носителем информационных сигналов и содержит:
Информационные сигналы потока ПЦИ (Т1, Е1, ЕЗ, Е4).
Фиксированные байты и биты выравнивания (фиксированная вставка). Эти байты и биты служат для грубого выравнивания - приближенного увеличения скорости потока ПЦИ до номинальной скорости контейнера.
Биты управления выравниванием.
Биты точного выравнивания.
Виртуальный контейнер VC (Virtual Container)) формируется путем добавления к контейнеру заголовка тракта РОН (Path Overhead). В таком виде VC передается по сети как неизменяемая (монолитная) структура и расформировывается только в пункте приема. В заголовке тракта РОН содержится служебная информация для контроля и управления сетью.
Стандартизованы следующие VC: VC-11, VC-12, VC-2, VC-3, VC-4.
Выравнивание (Aligning)
Все виртуальные контейнеры, кроме VC-4, объединяются в более крупные VC и передаются в STM-1 (Synchronous Transport Module). Мелкие VC (нижнего ранга) могут «плавать» по фазе внутри более крупного VC (верхнего ранга). Для отражения фазовых соотношений между мелкими и более крупными VC (начало сверхцикла мелкого VC в цикле более крупного VC) служит указатель TUP, который помешается перед заголовком тракта РОН. Информационная структура, снабженная указателем называется субблоком TU (Tributary Unit).
Стандартизованы следующие субблоки: TU-11, TU-12, TU-2, TU-3.
Для VC-4 указателем является указатель административного блока (модуля) AU-4 PTR (Administrative Unit Pointer), который передается в заголовке SOH (Section Overhead) STM-1 и указывает начало цикла VC-4 в цикле SТМ-1 .
Мультиплексирование (группообразование)
Перед объединением VC нижнего ранга в VC верхнего ранга TU нижнего ранга объединяются побайтно в группу субблоков TUG (Tributary Unit Group).
Стандартизованы следующие группы субблоков: TUG-2 и TUG-3. На рис.5 группа административных блоков AU-N состоит из одного AUG, который размещается в цикле синхронного транспортного модуля первого уровня STM-1. Административный блок - это та часть STM-1, в пределах которой может «плавать» VC-4. Так как STM могут быть более высоких уровней (STM-4, STM-I6, STM-64, STM-256), то формируются группы административных блоков AUG-4, AUG-I6, AUG-64, AUG-256 методом побайтного мультиплексирования.
Все преобразования можно кратко записать в следующем виде:
VC = РОН + С;
TU = TUP + VC;
TUG = NхTU;
AU-4 = AU-4 PTR + VC-4;
AUG-N = N x AU-4;
STM-1 = SOH + AU-4;
STM-N = N x STM-1.
Рассмотрим формирование STM-1 из разных информационных цифровых потоков ПЦИ. Европейским стандартом формирование STM-1 из потока ПЦИ Е2 не предусмотрено.