
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 Основы технологии передачи цифровых сигналов
- •1.1. Особенности канала связи
- •1.1.1. Емкость канала связи
- •1.1.2. Стандартный телефонный канал
- •1.2. Импульсно-кодовая модуляция (икм)
- •1.3. Методы мультиплексирования потоков данных
- •1.3.1. Частотное мультиплексирование
- •1.3.2. Временное мультиплексирование
- •1.3.4. Волновое мультиплексирование
- •1.4. Кодирование цифровых данных в икм системах
- •1.4.1. Практические методы формирования цифровой последовательности
- •1.5. Цифровые иерархии и технология pdh
- •1.5.5.1. Характеристики промышленных систем pdh
- •Глава 2 Синхронные цифровые сети на основе технологии sdh Введение
- •2.1. Принципы построения синхронной цифровой иерархии
- •2.1.4. Обобщенная схема мультиплексирования потоков в sdh (третья редакция)
- •2.1.5. Детальный пример схемы формирования модуля stm-1
- •2.1.8.5. Указатели au-n
- •2.1.9. Структура заголовков фреймов stm-n
- •2.1.9.2. Структура заголовка soh для stm-n
- •2.1.9.3. Структура маршрутных заголовков рон
- •2.1.10.2. Транспортировка vc-n с помощью фрейма е4
- •2.2. Введение в функциональную архитектуру транспортных сетей
- •2.2.4.1. Функция физического интерфейса sdh
- •2.2.4.2. Функция окончания регенераторной секции
- •2.2.4.3. Функция окончания мультиплексной секции
- •2.2.4. Возможность мониторинга в рамках транспортной модели
- •2.3. Функциональные модули реальных сетей sdh
- •2.3.3.2. Мультиплексор ввода/вывода
- •2.3.6.3. Методы кросс-коммутации и взаимодействие сетей sdh
- •2.4. Базовые топологии реальных сетей sdh
- •2.4.1. Топология "точка-точка"
- •2.4.2. Топология "последовательная линейная цепь"
- •2.4.5. Топология "ячеистая сеть"
- •2.5. Архитектура реальных сетей sdh
- •2.6. Методы защиты синхронных потоков и оборудования sdh
- •2.6.2. Функционально-логические методы защиты синхронных потоков
- •2.6.2.2. Схема защиты с разделением ресурсов каналов типа ms spRing
- •2.6.2.4. Схема защиты соединений подсети типа sncp
- •2.6.2.5. Схема защиты ms spRing с разделением ресурсов каналов для 4-волоконного кольца
- •2.6.3. Взаимодействие элементов архитектуры сетей sdh при наличии защиты
- •2.6.3.1. Основные термины и определения при взаимодействии колец
- •2.6.3.2. Основы взаимодействия колец при использовании схем защиты
- •2.6.4. Общие итоги и возможности использования схем защиты
- •2.7. Аппаратурная реализация функциональных блоков сетей sdh
- •2.7.1. Схемная реализация и характеристики синхронных мультиплексоров
- •2.7.1.1 Реализация мультиплексоров уровня stm-1 компании Nortel
- •2.7.1.2. Реализация мультиплексоров уровня stm-4 компании Marconi
- •2.7.1.3. Реализация мультиплексоров уровня stm-4/16 компании Alcatel
- •2.7.1.4. Реализация мультиплексоров уровня stm-64 компании Nortel
- •2.7.1.5. Реализация кросс-коммутаторов типа 1641 sx компании Alcatel
- •Глава 3 Технология sonet Введение
- •3.1. Синхронная цифровая иерархия sonet
- •3.1.1. Уровни иерархии sonet
- •3.2. Схема мультиплексирования и формирование фрейма sonet
- •3.3. Функциональные элементы и структуры систем sonet
- •3.3.1. Интерфейсы, или сервисные адаптеры sonet
- •3.3.2. Стандартная конфигурация sonet
- •3.4. Функциональные модули и аппаратура сети sonet
- •3.4.1. Типы функциональных модулей
- •3.4.2. Аппаратное обеспечение сетей sonet
- •Глава 4 Радиорелейные и спутниковые системы sonet/sdh
- •4.1. Структурные схемы радиорелейных и спутниковых систем sdh
- •4.2. Особенности радиорелейных линейных систем sdh
- •4.3. Особенности спутниковых систем sdh
- •4.3.1. Схема мультиплексирования, структура мультифрейма и состав модулей sstm-XX
- •4.4. Возможности аппаратурной реализации радиорелейных и спутниковых систем sdh
- •Глава 5 Синхронизация цифровых сетей
- •5.1. Основные понятия
- •5.2. Стандарты и нормы синхронизации цифровых сетей связи
- •5.3. Общее решение задачи синхронизации
- •5.4. Характеристики хронирующих источников
- •5.5. Оборудование, используемое для синхронизации сети
- •5.5.2. Системы точного времени глонасс и gps
- •5.5.2.1. Система глонасс
- •5.5.2.2. Система gps
- •5.6. Синхронизация цифровых сетей sdh
- •5.6.1. Особенности синхронизации сетей sdh
- •5.6.1.1. Источники синхронизации сетей sdh
- •5.6.1.2. Качество хронирующего источника
- •5.6.2. Примеры построения сети синхронизации
- •5.6.2.1. Пример синхронизации кольцевой сети sdh
- •5.6.2.2. Пример синхронизации ячеистой сети sdh
- •Глава 6
- •6.1. Четырехуровневая модель управления сетью
- •6.2. Сеть управления телекоммуникациями tmn
- •6.2.2.3. Общий аспект архитектуры tmn
- •6.2.2.4. Логическая многоуровневая архитектура tmn
- •6.2.2.5. Примеры реализации dcn в сетях sdh
- •6.3. Общая схема управления сетью sdh
- •6.3.1 Подсеть sms сети управления smn
- •6.3.2. Функции Управления
- •6.3.3.2. Внутрисистемные взаимодействия
- •6.3.4. Интерфейсы взаимодействия
- •6.4.2.1. Обработка аварийных сообщений
- •6.4.2.2. Управление рабочими характеристиками
- •6.4.2.3. Управление конфигурацией
- •6.4.2.4. Управление маршрутизацией потоков данных в сети
- •6.4.2.5. Управление программой обслуживания сети и тестирования ее элементов
- •6.4.2.6. Управление безопасностью системы
- •6.5. Физический интерфейс g.703
- •6.5.1. Физические и электрические характеристики интерфейса g.703
- •6.5.1.4. Интерфейс сигнала синхронизации 2048 кГц
- •Глава 7 Основные элементы расчета сетей sdh
- •7.1. Этапы проектирования и Техническое задание на проектирование сети
- •7.2. Выбор оборудования и схемы функциональной связи узлов
- •7.3. Формирование сети управления и синхронизации
- •7.4. Заключение и некоторые дополнения
- •Глава 8 Введение в технологию atm
- •8.1. Основные сведения
- •8.1.4. Скорости передачи
- •8.1.5. Размер пакета
- •8.1.6. Стандартизация atm
- •8.1.7. Организация сети atm
- •8.1.7.2. Топологическая модель канала atm
- •8.1.7.3. Топология сетей atm
- •8.1.8. Трафик atm и адресация сообщений
- •8.1.8.1. Виртуальная адресация
- •8.1.8.2. Мультиплексирование и коммутация
- •8.1.8.3. Типы используемых соединений
- •8.2. Модель b-isdn и уровни atm
- •8.3. Взаимодействие уровней aal, atm и атм-сети
- •8.4. Ячейки atm
- •8.4.2. Особенности операций с ячейками
- •8.5. Уровень адаптации atm
- •8.5.1.1. Блок pdu для aal-1
- •8.5.5. Дополнительные классы трафика
- •8.6. Коммутация потоков atm ячеек
- •8.7. Использование сети atm в качестве магистральной
- •8.7.1.1. Соединение по требованию
- •8.7.1.2. Адресация в сетях atm
- •8.7.1.3. Процедура установления и разрыва соединения
- •8.8. Взаимодействие сети atm и лвс
- •8.8.1.2. Описание сервиса lan-эмуляции
- •8.8.1.3. Уровневая архитектура lan-эмуляции
- •8.8.1.6. Этапы и сервисные функции lan-эмуляции
- •8.8.2. Технология мроа
- •8.8.2.1. Компоненты мроа
- •8.8.2.2. Потоки информации и управления в схеме организации мроа
- •8.8.2.3. Операции, осуществляемые в системе мроа
- •8.8.2.4. Пример оптимального (короткого) соединения в системе мроа
- •8.9. Отображение atm потоков ячеек на физический уровень
- •8.9.1.2. Отображение ячеек atm на виртуальные контейнеры
- •8.9.2. Упаковка ячеек atm в оболочку полезной нагрузки sonet
- •8.9.3. Упаковка ячеек atm в фреймы pdh
- •8.9.3.1. Упаковка ячеек в фреймы е1
- •8.9.3.2. Упаковка ячеек в фреймы ез
- •8.9.3.3. Упаковка ячеек в фреймы е4
- •8.10. Управление трафиком и качество обслуживания в сетях atm
- •8.11. Заключение
- •Глава 9 Введение в оптические цифровые сети
- •9.1. Оптическое волокно как среда передачи
- •9.1.1. Основные понятия, важные при использовании оптического волокна
- •9.1.2. Свойства волокна, основанные на законах геометрической оптики
- •9.1.2.1. Полное внутреннее отражение
- •9.1.2.2. Числовая апертура
- •9.1.3. Свойства волокна, основанные на законах электромагнитного поля
- •9.1.3.1. Моды колебаний
- •9.1.3.3. Диаметр поля моды
- •9.1.3.4. Число мод многомодового волокна
- •9.1.4. Профиль изменения показателя преломления
- •9.1.5. Основные характеристики оптических потерь волокна
- •9.1.5.1. Общая функция потерь
- •9.1.6.1. Дисперсия
- •9.1.6.2. Методы компенсации дисперсии
- •9.1.7.2. Вынужденное неупругое рассеяние
- •9.1.7.3. Модуляционная неустойчивость
- •9.1.7.4. Четырехволновое смешение
- •9.1.8. Оптические солитоны
- •Глава 10 Функциональные элементы оптических сетей
- •10.1. Оптические усилители
- •10.1.1. Основные особенности оптических усилителей
- •10.1.1.1. Принцип действия оптического усилителя
- •10.1.1.2. Коэффициент усиления среды и усилителя
- •10.1.1.3. Мощность насыщения Рн
- •10.1.1.4. Источники шума и динамический диапазон
- •10.1.2. Полупроводниковые оптические усилители
- •10.1.2.3. Характеристики ппоу
- •10.1.2.4. Применение ппоу
- •10.1.3. Оптические усилители, использующие нелинейные явления в ов
- •10.1.4. Оптические усилители на ов, легированном рзэ
- •10.1.4.2. Усилители для окна 1300 нм
- •10.1.4.3. Усилители для окна 1550 нм
- •10.1.5. Практическая реализация оптических усилителей
- •10.1.5.1. Реализация усилителей edfa
- •10.1.6. Схемы и параметры промышленных оптических усилителей
- •10.1.7. Разработка сверхширокополосных оптических усилителей
- •10.2. Оптические кросс-коммутаторы
- •10.2.1. Типы базовых оптических кросс-коммутаторов
- •10.2.1.1. Механические оптические коммутаторы
- •10.2.1.2. Электрооптические коммутаторы
- •10.2.1.3. Термооптические коммутаторы
- •10.2.1.4. Оптоэлектронные коммутаторы на основе ппоу
- •10.2.1.5. Интегральные активно-волноводные коммутаторы
- •10.2.1.6. Коммутаторы на фотонных кристаллах
- •10.2.1.7. Коммутаторы на многослойных световодных жидкокристаллических матрицах
- •10.2.2.1. Логика коммутации базовых элементов размера 2x2
- •10.2.2.2. Древовидные сети типа Баньян
- •10.2.3. Особенности построения многокаскадных оптических коммутаторов
- •10.2.3.1. Схема матричного кросс-коммутатора
- •10.2.3.2. Схема ксс Бенеша
- •10.2.3.3. Схема ксс Шпанке-Бенеша
- •10.2.3.4. Схема ксс Шпанке
- •10.3. Оптические волновые конверторы
- •10.3.1. Типы волновых конверторов
- •10.3.1.1. Оптоэлектронные конверторы
- •10.3.1.2. Конверторы на основе оптической перекрестной модуляции
- •10.3.1.3. Конверторы на основе эффекта четырехволнового смешения
- •10.3.1.4. Конверторы на основе других нелинейных эффектов
- •10.4. Оптические модуляторы
- •10.4.1. Форматы линейых кодов
- •10.4.2. Методы модуляции оптической несущей
- •10.4.2.1. Непосредственная модуляция оптической несущей
- •10.4.2.2. Модуляция с использовавнием внешнего модулятора
- •10.4.3. Типы оптических модуляторов
- •10.4.3.1. Акустооптические модуляторы
- •10.4.3.2. Электрооптические модуляторы
- •10.4.3.3. Электрооптические модуляторы, использующие ппоу
- •10.5. Оптические мультиплексоры ввода-вывода
- •10.5.1. Структура оптических мультиплексоров первого поколения
- •10.5.3. Оптические технологии ввода-вывода несущих
- •10.5.3.1. Основные требования, предъявляемые к фильтрам ввода-вывода
- •10.5.3.2. Фильтры на основе оптоволоконных дифракционных решеток Брэгга
- •10.5.3.3. Фильтры на основе резонатора Фабри-Перо
- •10.5.3.4. Интерференционные фильтры на тонких пленках
- •10.5.3.5. Поляризационные фильтры на жидких кристаллах
- •10.5.3.6. Акусто-оптические перестраиваемые фильтры
- •Глава 11 Новые технологии оптических сетей связи
- •11.1. Основы технологии wdm
- •11.1.1. Введение в технологию wdm
- •11.1.2. Модель взаимодействия транспортных технологий
- •11.1.3. Блок-схема систем с wdm
- •11.1.4. Канальный (частотный) план
- •11.1.4.2. Перспективный канальный план
- •11.1.5. Классификация wdm на основе канального плана
- •11.1.6. Технологии и схемы реализации мультиплексных модулей wdm
- •11.1.6.1. Технология мультиплексирования на основе интерференционных фильтров
- •11.1.6.2. Технология мультиплексирования на основе явления угловой дисперсии
- •11.1.6.3. Современные технологии мультиплексирования
- •11.1.8. Практический пример 8-канального мультиплексора wdm
- •11.2. Основы солитонных линий связи
- •11.2.1. Экспериментальные солитонные линии связи
- •11.2.2. Использование солитонных генераторов на существующих линиях sdh
- •11.2.3. Перспективы использования солитонных линий связи
- •11.2.3.1. Перспективы повышения скорости передачи
- •11.2.3.2. Перспективы увеличения длины регенерационного участка
- •11.3. Перспективы использования полностью оптических сетей связи
- •Глава 12
- •Кабелей
- •12.1. Классификация типов промышленных оптических волокон
- •12.1.1. Классификация многомодовых волокон
- •12.1.3. Классификация волокон по профилю показателя преломления
- •12.1.4. Классификация волокон по характеристике дисперсии
- •12.1.5. Классификация специальных типов волокон
- •12.2. Характеристики промышленных оптических волокон
- •12.2.2. Основные параметры одномодовых волокон
- •12.2.4. Применение волокна для компенсации дисперсии
- •12.2.5. Оптическое волокно, сохраняющее состояние поляризации
- •12.3. Типы и характеристики промышленных оптических кабелей
- •12.3.1. Классификация типов оптических кабелей
- •- Наружной прокладки (outdoor),
- •- Специальные.
- •12.3.1.1. Кабели внутренней прокладки
- •12.3.1.2. Кабели наружной прокладки
- •12.3.1.3. Специальные кабели
- •12.3.2. Типовые конструкции оптических кабелей
- •12.3.3. Основные параметры промышленных оптических кабелей
- •12.3.4. Оптические кабели воздушной подвески
- •12.3.4.1. Типы кабелей, свзанных с грозотросом
- •- Навиваемые на грозотрос (Wraped);
- •12.4. Маркировка оптических кабелей
- •12.4.1. Маркировка промышленных оптических кабелей
- •12.4.1.2. Маркировка кабелей зао "сокк"
- •12.4.1.3. Маркировка кабелей зао нф "Электропровод"
- •12.4.1.4. Маркировка кабелей по германскому национальному стандарту din
- •12.4.1.5. Маркировка кабелей компании Fujikura
- •12.4.2. Предложения по унификации кодировки и маркировки оптических кабелей 12.4.2.1. Предложение по кодировке кабелей для баз данных
- •12.4.2.2. Предложения по маркировке промышленных кабелей
- •12.4.2.3. Унифицированная маркировка кабеля
- •1) Окнзк-ц(сп)-б(сгл)-пэ(13,5)-ом(2/3)-16(0,34/0,21)
- •2) Окнзл-ц(сп)-по(1,0)-пэ(15,0)-ом(2/3)-24(0,34/0,20)
- •3) Окнзр-ц(ст)-по(1,0)-2с(16/1,6)-пэ(15,5)-ом(2/3)-24(0,34/0,20)
- •Глава 13 Стандарты и терминология цифровых сетей
- •13.1.2. Краткий обзор стандартов sdh и pdh
- •13.1.3. Краткий обзор стандартов волоконно-оптических сетей
- •13.1.5.1. Стандарты на оптическое волокно и вок
- •13.1.5.2. Стандарты на оптические функциональные компоненты и системы
- •13.1.5.3. Стандарты на оптические транспортные сети и волс
- •13.2. Терминология цифровых сетей
- •13.2.1. Истоки появления новой терминологии
- •13.2.2. Об истоках разногласий в терминологии
- •13.2.2.1. Замечание о терминах, используемых в технологиях pdh и sdh
- •13.2.2.2. Замечание об использовании и переводе термина atm
- •13.2.3. Некоторые общие предложения по выбору терминологии
- •13.2.4. Некоторые предложения по выбору терминологии в цифровых технологиях
- •Заключение
- •Список используемых сокращений
- •Оглавление
- •Глава 1. Основы технологии передачи цифровых сигналов (технология pdh) 9
- •Глава 2. Синхронные цифровые сети на основе технологии sdh 42
- •Глава 3. Основы синхронной технологии sonet 151
- •Глава 4. Радиорелейные и спутниковые системы sonet/sdh 166
- •Глава 5. Синхронизация цифровых сетей 176
- •Глава 6. Управление сетью: функционирование, администрирование и обслуживание 191
- •Глава 8. Введение в технологию atm 240
- •Глава 9. Введение в оптические синхронные цифровые сети 283
- •Глава 10. Функциональные элементы оптических сетей 307
- •Глава 11. Новые технологии оптических сетей связи 359
- •Глава 12. Характеристики промышленных оптических волокон и кабелей 383
- •Глава 13. Стандарты и терминология цифровых сетей 412
2.7.1.5. Реализация кросс-коммутаторов типа 1641 sx компании Alcatel
Другими важными элементами сетей SDH, кроме мультиплексоров, являются кросс-коммутаторы. Одним из наболее известных и широко используемых представителей среди них являются кросс-коммутатор типа 1641 SX.
Коммутатор 1641 SX компании Alcatel относится к классу DXC 4/3/1 и осуществляет двунаправленную коммутацию между любыми портами виртуальных контейнеров уровня VC-4/3/1, т.е всех контейнеров SDH, соответствующих трибам Е4, ЕЗ и Е1 ЕС иерархии PDH, а также электрических и оптических трибов SDH. Кроме того он имеет интегрированный в структуру демуль-типлексор PDH, позволяющий терминировать и демультиплексировать трибы PDH до уровня Т1/Е1 с их последующей кросс-коммутацией и упаковкой в контейнеры SDH.
Этот коммутатор может быть использован в различных схемах связи подсетей и топологических элементов, как показано на рис. 2-74.
1641 SX имеет следующие характеристики [56]:
- • трибные интерфейсы:
допустимые скорости передачи данных на входе - 1,5/2; 34/45; 140/155 Мбит/с (электрические) и 155/622/2448 Мбит/с (оптические);
входной импеданс - 75 Ом (коаксиальный) - для всех трибов, 120 Ом (симметричный) - для 2 Мбит/с.
- • матрица коммутации (полностью неблокирующая матрица с защитой 1+1):
емкость платы квадратного матричного блока МХВ: 16x16 STM-1;
емкость базовой квадратной матрицы коммутации: 48x48 STM-1 (9 МВХ, 2 копии матрицы, ос новная и резервная, размещаются на одной двойной полке);
максимально допустимая емкость квадратной матрицы коммутации: 192x192 STM-1 (16 двой ных полок);
максимально допустимая емкость матрицы коммутации: 448x448 STM-1 (матрица Clos, или конфигурация с большой матрицей LMC, использует несимметричную базовую матрицу ком мутации LMC56 емкостью 56x56 STM-1, поддерживает SNCP с временем реакции 50 мс).
- • особенности системы управления: системы менеджмента:
управление конфигурацией, поддерживает как постоянную (через оператора), так и программ ную (в зависимости от времени дня и загрузки) реконфигурацию;
управление системой индикации аварийного состояния;
управление/мониторинг производительности и параметров ошибок;
управление безопасностью системы коммутации (отслеживает несанкционированное использо вание ресурсов системы коммутации).
интерфейсы системы управления:
Q интерфейс для связи с операционной системой OS управления;
F интерфейс для связи с локальным и удаленным оборудованием доступа пользователя UAE;
интерфейсы LAN/Ethernet, X.21/X25, V.24/V.28 для связи UAE с 1641 SX Alcatel.
- • синхронизация (используется блок МСВ): внешняя синхронизация:
2048 кГц согласно ITU-T G.703, импеданс 75 Ом (коаксиальный), 120 Ом (симметричный). выходная синхронизация:
2048 кГц согласно ITU-T G.703, импеданс 75 Ом (коаксиальный), 120 Ом (симметричный).
- • защита:
защита подсетей типа SNCP: ординарная - 5 с, быстрая - 50 мс;
линейная защита мультиплексной секции типа MSP (без использования байтов К1 и К2);
защита оборудования: 1+1 (блоки питания), 3:1 (конверторы), N:l (другое оборудование).
Особенностью системы коммутации является, кроме прочего, то, что коммутируемые соединения сохраняются при выходе из строя системы управления.
Кроме 1641 SX компания Alcatel выпускает кросс-коммутатор 1644 SX, имеющий более ограниченные возможности по обработке трибов (140 и 155 Мбит/с), но большую емкость до 512 портов (наращиваемую блоками по 64 порта).
2.7.2. Обзор аппаратной реализации оборудования сетей SDH
В предыдущих разделах были приведены функциональные блоки и описана архитектура сетей SDH. Указанные в них примеры реализации мультиплексоров уровней STM-1,-4,-16,-64 дают, в целом, представление о структуре и характере блоков, используемых в мультиплексорах.
Вместе с тем интересно провести обзор аппаратной реализации функциональных блоков сетей SDH, производимых основными компаниями, оперирующими на российском рынке: Alcatel, ECI, Ericsson, Fujitsu, Lucent Technologies, Marconi, NEC, Nokia, Nortel и Siemens. Этот материал (см. разд. 2.7.2.3), как нам кажется, будет интересен не только проектировщикам сетей, но и всем, вовлеченным в процесс принятия решений о закупке SDH оборудования. Это естественно, т.к. всегда хочется иметь информацию об оборудовании по возможности всех поставщиков, чтобы оценить не только его многообразие, но и возможные различия/особенности его характеристик.
Для лучшей ориентации в приведенном ниже обзоре в табл. 2-3 представлены более подробные данные по наиболее характерным образцам мультиплексоров и систем управления пяти ведущих на российском рынке фирм-поставщиков оборудования SDH: Alcatel, ECI, Lucent Technologies, Nortel и Siemens, как это было сделано в [215]. Однако с момента публикации первого издания работы [215] прошло больше трех лет и число производителей оборудования SDH (особенно уровней STM-1 и STM-4) выросло, не говоря уже о номенклатуре оборудования. Поэтому автор заранее извиняется, что приведенные им в табл. 2-3 сведения носят выборочный характер (5 компаний) и представляют продукцию зарубежных производителей. Однако в обзоре номенклатуры оборудования (разд. 2.7.2.3) приведены списки оборудования 10 перечисленных выше зарубежных и 3 российских производителей: ОАО "Морион" (далее Морион), "Камател" (далее Камател) и Экспериментального завода научного приборостроения РАН (далее ЭЗАН).
Нужно отметить, что за последние три года, прошедшие с момента выхода книги [215], ситуация на рынке оборудования SDH и WDM изменилась. Несколько известных компаний - производителей оборудования SDH ушли с этого рынка. Компания Philips продала свой SDH-бизнес в целом компании Lucent Technologies (где он представлен отдельной серией PHASE, а ее мультиплексор уровня STM-4 поставлялся как мультиплексор TN-4X компанией Nortel.
Рынок оборудования SDH различного класса в последнее время становится все более насыщенным, учитывая разнообразие и масштабность осуществляемых совместно с указанными компаниями проектов, в которых стороны оперируют уже сотнями комплектов оборудования SDH. Достаточно привести примеры радиорелейной и оптоволоконных линий SDH Москва-Хабаровск, на которой установлено несколько сот мультиплексоров компании Siemens, связанных радиорелейными станциями Siemens и NEC, оптоволоконной линии Москва-Новороссийск и других, построенных компаниями Комкор, Комстар, Ленэнерго, МирТелеКом (группа компаний), Мосэнерго, МТУ Информ, Ростелеком, ТелеРосс, ТрансТелеком и другими.
Все разнообразие этого оборудования можно разбить на семь групп:
синхронные мультиплексоры - SMUX или SM;
оборудование линейных трактов - SL;
синхронные кросс-коммутаторы - SXC;
синхронные радиорелейные линии (РРЛ) - SR;
системы с WDM или DWDM - WM;
оптические мультиплексоры - ОМ или OADM;
системы управления оборудованием SDH.
Подробное рассмотрение всех типов оборудования задача большая и трудоемкая, учитывая, что не все указанные выше компании публикуют или готовы предоставить нужную (достаточно подробную информацию. В нашем обзоре будет представлены материалы по мультиплексорам SDH, которыми располагал на момент его составления автор. Все характеристики и параметры оборудования приведены как правило так, как они представлены в проспектах компаний.
2.7.2.1. Технические характеристики оборудования
Основные характеристики мультиплексного оборудования сведены в табл. 2-2 отдельно для синхронных мультиплексоров различных уровней SDH: STM-1, и STM-4, STM-16, STM-64 и системы управления ими. Мультиплексоры уровня STM-256 упомянуты в тексте, но не включены в таблицы ввиду ограниченной информации о них.
Некоторые из этих характеристик требуют дополнительных пояснений, данных ниже.
Трибные интерфейсы
Для PDH стандартный набор трибов 2, 34, 140 Мбит/с - соответствует ЕС, но не включает триб 8 Мбит/с. Ряд мультиплексоров имеют трибы 1,5 и 45 Мбит/с (или, реже, 6 Мбит/с - оговариваемая опция) для совместимости с АС. Для мультиплексоров уровня STM-1 SDH триб может быть электрическим или оптическим, для уровней STM-4,-16 используются только оптические SDH трибы. Наличие таких трибов позволяет использовать мультиплексоры в качестве регенераторов в линейных трактах SDH, а также в схемах соединения колец разного уровня (рис. 2-56).
Число портов па интерфейсной карте
У мультиплексоров первого поколения для трибов 2 Мбит/с на карте имелось 16 портов, что требовало 4 карты (16*4=64) для максимального использования возможностей мультиплексоров уровня STM-1 по обработке каналов 2 Мбит/с (63 канала). Современная технология позволяет иметь 21,32,42 и 63 порта на карте, что дает возможность использовать 3, 2 или 1 карту для обработки того же потока (63 канала), экономя слоты для других карт или для увеличения число максимально обрабатываемых каналов 2 Мбит/с. Обычное число портов для других трибов: 3-6 для 34/45 Мбит/с, 1/4/16 для 140/155 Мбит/с, 1-2 для 622 Мбит/с и по 1 порту на картах 2,5 Гбит/с.
Число слотов для интерфейсных карт
Для мультиплексоров уровня STM-1/4 в первой позиции в скобках даны числа основных и
резервных
карт, причем число резервных карт должно
соответствовать схеме защиты трибов,
приведенной ниже.
Тип защищенного режима по входу
Если указано "4:1", то для защиты 4 карт используется 1 резервная (резервирование 25%), если "3:1", то на 3 основных - 1 резервная (33%), если "1:1 или 1+1", то резервирование составляет 100% на уровне трибов при защите по входу или на уровне агрегатных (линейных) выходов при защите по выходу.
Максимальная нагрузка на мультиплексор
Данная характеристика указывает максимальное число обслуживаемых каналов по каждому типу триба в отдельности или в целом. Эта характеристика связана с возможностями кросс-коммутации и системы управления, а также числом основных и дополнительных полок. -
Агрегатные интерфейсы
Указывает число и тип используемых агрегатных (линейных) карт. При двухволоконной схеме их требуется 2, при четырехволоконной - 4. Ряд мультиплексоров допускает использование двух разных типов агрегатных карт, например, STM-1 и STM-4.
Поддерэ/сиваелше типы секций
Указывет какие типы стандартных секций из табл. 2-2 поддерживает данный мультиплексор, это дает возможность, кроме прочего, какие несущие (1310 или/и 1550 нм) он поддерживает.
Тип/схема защищенного режима
Указывает на тип защищенного режима по выходу и список описанных выше схем защиты маршрутов, например, MSP (для линейных систем), MS-SPRing (BSHR), SNCP и другие.
Функция "вывод с продолжением"
Наличие функции размножения трафика позволяет осуществлять схемы защиты типа MS-SPRing при 2 взаимодействующих 4-волоконных кольцах, связанных двумя мультиплексорами.
Уровень/возможности кросс-коммутации
Уровень кросс-коммутации характеризует показатель гранулярности системы коммутации, т.е. уровень минимального по объему контейнера, который коммутируется. Возможности кросс-коммутации обычно характеризуются эквивалентным числом коммутируемых потоков STM-N или потоков 2 Мбит/с. Обычно она согласуется с максимальной нагрузкой на мультиплексор и характеризует возможности кросс-коммутации самого мультиплексора. Однако при блочном построении мультиплексора, характерного для современных систем SDH, этот показатель может характеризовать возможности матрицы кросс-коммутатора как блока.
Возможность работы с WDM или на 1 ОВ
Первый показатель говорит о том, что мультиплексор SDH имеет внутренний мультиплексор WDM и может работать в этом режиме с указанным числом длин волн. Второй показатель говорит о том, что мультиплексор имеет встроенный разветвитель (четырехполюсник 2x2) или простейший мультиплексор WDM для пропуска двунаправленного трафика по одному волокну.
Возможность работы в кольце с 4 ОВ
Она характеризует наличие двойного комплекта карт с линейным агрегатным оптическим выходом для использования специальных схем защиты на кольце из 4 волокон (см. разд. 2.7).
Наличие карты ОУ и блока DCM
Первое характеризует возможность использовать сверхдлинные пролеты в секции за счет установки карты оптического усилителя (ОУ), играющего роль бустера или предусилителя. Второе (наличие карты-модуля для компенсации дисперсии - DCM) служит той же цели, а также дает возможность использовать солитонные генераторы (см. ниже). Если же в качестве ОУ используется двухкаскадный ОУ с промежуточным входом между каскадами и карта DCM, то эта схема считается наиболее гибкой при построении сверхдлинных пролетов и секций.
Обработка трафика А ТМ и IP
Характеризует возможность мультиплексора упаковывать ячейки ATM и пакеты IP в состыкованные (конкатенированные) фреймы SDH и передавать их по сети SDH (для этой цели используется согласованный по скорости коммутатор ATM и маршрутизатор IP)
PC интерфейс F
Интерфейс F используется для подключения локального терминала доступа оператора (СТ или LCT), в качестве которого используется портативный (блокнотного типа) PC. С его помощью
можно
осуществлять функции контроля текущего
состояния и анализа потока аварийной
сигнализации или контроля/управления
конфигурацией синхронного мультиплексора.
Для подключения к мультиплексору обычно
используется модемный канал, использующий
последовательный порт с интерфейсом
V.24/V.10/RS-232C
и
скоростью передачи 9,6 кбит/с или 19,2
кбит/с.
LAN интерфейсы
Эти интерфейсы используются в центре управления для связи мультиплексоров с элемент-менеджером ЕМ (ЭМ) системы управления сетью NMS. Эта связь осуществляется по локальной сети Ethernet (10 Мбит/с) или сети с коммутацией пакетов Х.25, через так называемый Q-интерфейс. Его общее обозначение Qx (QB2, <3вз> Q3 - версии интерфейса, поддерживающие различные стеки протоколов, см. ниже разд. 6.3) - для центральных (непосредственно связанных с LAN) мультиплексоров и QECC - для удаленных мультиплексоров, использующих встроенный канал управления ЕСС, реализуемый по байтам D4-D12 секционного заголовка SOH (см. выше). Если нет более конкретных данных, то указываются соответствующие рекомендации ITU-T, которым поданным разработчика удовлетворяет указанный интерфейс.
Служебные каналы
Служебные каналы (см. выше) организуются использованием соответствующих байтов секционного заголовка SOH. Формально могут быть задействованы байты D1-D12, Е1-Е2 и другие резервные байты. Каждый байт, в этом случае, эквивалентен, как известно, каналу 64 кбит/с (учитывая частоту повторения фреймов 8000 Гц).
Обычно для этой цели используются либо байты D4-D12, позволяющие сформировать до 4-х каналов общей пропускной способностью не выше 576 кбит/с с интерфейсом V. 11, конфигурируемых по требуемой пропускной способности на 64, 192, 256, 512 или 576 кбит/с, либо байты Е1-Е2, позволяющие сформировать два служебных аналоговых канала с 2-проводным интерфейсом и возможностью подключения обычных телефонных аппаратов. Кроме того возможно формирование до 4-х каналов с интерфейсом G.703, конфигурируемых на 64 кбит/с или 2 Мбит/с. Весь этот набор возможных каналов помечен в таблице как блок доступа к заголовку ОНА с указанием на компанию - производителя оборудования (например, блок ОНА-АТ&Т - блок доступа к заголовку компании AT&T), учитывая различия в конкретной реализации этих блоков.
Максимальное число мультиплексоров, управляемых ЕМ
Обычно это число редко публикуется в проспектах, хотя является важной эксплуатационной характеристикой. Оно зависит от многих факторов, в том числе от емкости оперативной памяти PC системы управления и допустимого объема базы данных оборудования, создаваемой ЕМ.
Тип используемой синхронизации
Учитывая важность синхронизации для сетей SDH, мультиплексоры имеют различные дублирующие источники синхронизации. Обычно применяют четыре типа источников сигнала синхронизации:
внутренний таймер (в.т.), т.е. внутренний генератор синхросигнала 2048 кГц;
сетевой таймер (ст.), т.е. внешний генератор синхросигнала 2048 кГц;
сигнал трибного интерфейсного блока (т.е.), обычно используется сигнал с триба 2048 кбит/с;
линейный сигнал (л.с), т.е. сигнал с любого SIU (любой STM-N).
Тип стойки и блоков
Стойка, как отмечалось выше, обычно имеет одну или две полки для размещения компактных блоков или кассет с оборудованием типа сменных блоков, вставляемых в слоты. Размеры стоек стандартизованы, хотя число используемых типоразмеров все же достаточно велико, так как только для ETSI, как отмечается ниже, существует три возможных типоразмера по ширине и как минимум два по высоте. У американских производителей их даже больше.
Если SDH оборудование выпускается со стойками европейского стандарта ETSI (например, стойка ETS300119-19 дюймов), то размеры стойки: 2200х600х300мм (высота х ширина х глубина), если северо-американского - то ширина как правило 17 или 19 дюймов (эквивалент IEC-297). Блоки делятся на две части. Верхняя часть (иногда, но реже, это нижняя часть) представляет собой специальную область интерфейсов связи, где размещены внешние интерфейсные карты. Нижняя часть (иногда, но реже, верхняя) с одной или двумя полками (однорядная или двухрядная) служит для размещения сменных блоков. В таблице приведены, как правило, данные для однорядной конструкции стандарта ETSI. Конструкция мультиплексоров блочная, причем все сменные
блоки
осуществляют взаимодействие через
внутреннюю шину. Сменные блоки делятся
обычно на 7 категорий (здесь за основу
взято деление блоков в аппаратуре
компаний Nortel
и
Lucent
Technologies):
синхронные интерфейсные блоки (или блоки линейных или агрегатных выходов) SIU;
трибные интерфейсные блоки ТШ;
центральные блоки CCU, BSU, MCU;
коммутирующие и согласующие блоки BBU, CMU, PPU;
специализированные блоки, например, блок доступа к секционному заголовку OAU;
блоки оптических усилителей ОА;
модули компенсации дисперсии DCM.
Обычно в комплекте со сменными блоками используются 5 типов интерфейсных карт:
карта SCI для связи каналов данных с блоками SIU и проведения тестирования;
карты TCI, используемые как внешний интерфейс между каналами доступа и блоками ТШ;
карты MCI для связи портов синхронизации с блоком центрального генератора синхросигнала CCU, а также PC и LAN портов для связи с блоком управления и связи MCU;
карты OAI для связи между каналами данных и блоком OAU;
карты OWI для связи служебных каналов с блоком OAU.
Все расшифровки указанных сокращений помещены в словаре сокращений в конце книги.
Общее число сменных блоков в стойке
Учитывая стандартные размеры стоек ETSI, число размещаемых сменных блоков зависит от конструкции стоек, конструктивных особенностей самих блоков, а также номенклатуры блоков у разных производителей. Например, увеличение числа портов на карте 2 Мбит/с трибных блоков с 16 до 21 или использование автономных блоков питания непосредственно на картах, вместо централизованного блока питания, уменьшает требуемое число гнезд для установки основных блоков. Для стоек стандарта ETSI обычно используют два варианта - 19 или 17 дюймов (последний обычно имеет меньшую ширину, но больше места для размещения кабелей), которые содержат не более 17 гнезд для сменных блоков, хотя есть вариант для размещения 18 сменных блоков. Размеры некоторых блоков таковы, что могут занимать два гнезда, например, оптические линейные агрегатные блоки, оптические усилители или блоки питания, что приводит к различному общему числу размещаемых блоков. В качестве примера, на рис. 2-73 показан вариант размещения блоков в стойке ETSI (19 дюймов) для мультиплексора 1651 SM компании Alcatel - 16 блоков на верхней кассете, 10 блоков на нижней кассете.
2.7.2.2. Новые технологические решения
Наряду с улучшением оптоэлектронной элементной базы, позволяющей совершенствовать отдельные модули оборудования, увеличивая, например, число портов 2 Мбит/с на интерфейсной карте, или позволяя устанавливать автономные блоки питания на интерфейсные карты, компании -производители SDH оборудования ищут новые технологические решения, позволяющие принципиально или существенно улучшить характеристики оборудования SDH. К ним относятся:
применение оптических усилителей, позволяющих существенно увеличить длину регенераци- онных секций или вообще исключить регенераторы,
использование методов мультиплексирования с разделением по длине волны, позволяющих провести спектральное уплотнение каналов в несколько десятков раз, максимально (на данный момент) до 160.
Оптические усилители
Большинство компаний стали использовать оптические усилители для увеличения возможностей мультиплексоров уровней STM-4, STM-16 и STM-64, включая их в список основных блоков. Подробности см. в разд. 10.1.
Мультиплексирования с разделением по длине волны
Обычно мультиплексоры в сетях SDH используют технологию временного разделения каналов и ориентированы на применение стандартного одномодового ВОК. В этом случае по одному волокну можно передавать один канал (полудуплексный или полнодуплексный, если применяются оптические разветвители). Современный уровень оптической технологии позволяет использовать мультиплексирование с разделением по длинам волн WDM или спектральное уплотнение каналов, при котором по одному волокну может передаваться от 2 до 160 длин волн, каждая из которых может использоваться как независимая несущая. Подробности см. разд. 11.1.
2.7.2.3. Номенклатура аппаратуры SDH/WDM компаний-производителей
Ниже приведен список оборудования SDH различных производителей (российских и зарубежных), как мультиплексоров, помещенных в табл. 2-2, так и оборудования SDH другого типа, указанного выше. Список также не претендует на полноту, так как составлен из доступных автору каталогов и материалов с соответствующих web-сайтов.
Аппаратура в списке размещена по производителям (сначала российским, потом зарубежным), для каждого производителя по 7 группам оборудования, а внутри групп в алфавитном порядке или порядке номеров моделей. Последними в списке указаны системы управления.
Аппаратура российских и зарубежных производителей
Камател
Компания выпускает пока только мультиплексоры уровня STM-1, разработанные компанией
Siemens [412] и готовит к выпуску оборудование уровня STM-4.
SMA1 - базовый мультиплексор уровня STM-1 серии TransExpress, полный набор трибов, конфигу-
рируется как ТМ, ADM, расширяется до STM-4, поддерживает схемы защиты SNCP, BSHR;
SMA1K - компактный мультиплексор уровня STM-1 (емкость 63x2 + 34 Мбит/с). конфигурируется как ТМ, ADM, поддерживает защиту MSP и SNCP;
Морион
Компания выпускает пока только мультиплексоры уровня STM-1 [373] и подготовил к выпуску разработанное оборудование уровня STM-4.
СММ-155 - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1, может использоваться как терминальный мультиплексор ТМ (ТМ), регенератор Р (R), мультиплексор ввода-вывода МВВ (ADM) и локальный кросс-коммутатор ЛКК (LCC).
ЭЗАН
Завод выпускает мультиплексоры SDH STM-1,-4,-16, разработанные компанией NEC [375]. SMS-150V - полнофункциональный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1, может использоваться
как ТМ, R, ADM и LCC, поддерживает функцию TSI на уровне VC-12, VC-3; SMS-600V - полнофункциональный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4, может использоваться
как ТМ, R, ADM и LCC, поддерживает функцию TSI на уровне VC-4; SMS-2500A - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16 (трибы не ниже Е4), может использоваться как
ТМ, R, ADM, поддерживает функцию TSI на уровне VC-4; 1NS-100 - система управления сетью уровня NMS с возможностью управления до 256 элементами сети.
Alcatel
Аппаратура SDH представлена серией Alcatel 16xx (мультиплексоры/кросс-коммутаторы), 96хх (радиорелейные системы) и 13хх (системы управления), а также новой серией SDH/WDM Optinex. 1631 FOX - оптоволоконный расширитель; имеет 3 входных модуля 4x2 Мбит/с и линейный оптический
выход 51,84 Мбит/с (уровень ОС-1 SONET) для стыковки с дополнительным входом ОС-1 у
мультиплексоров 1641 SM и 1651 SM;
1640 FOX - компактный мультиплексор ввода-вывода уровня STM-1/4 серии Optinex для установки в
офисах пользователя;
1641 SM - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1, дополнительно имеет вход SONET ОС-1;
1641
SM/C
-
компактный вариант мультиплексора 1641
SM
для
узлов с малой числом каналов 2 Мбит/с
(карты 8/16/21х2Мбит/с); 1641 SMT - терминальный мультиплексор уровня STM-1;
1643 ML - конвертер (линейный модем) SDH-PDH 155 Мбит/с STM-1 - 34 Мбит/с ЕЗ (инкапсуляция
VC-12 по стандарту G.832) с защитой 1 + 1 и передачей каналов DCC;
1644 ML - конвертер (линейный модем) SDH-PDH 155 Мбит/с STM-1 - 140 Мбит/с Е4 (инкапсуляция
VC-12 по стандарту G.832) с защитой 1 + 1, передачей каналов DCC и опцией с возможностью передачи по трактам Е5 PDH (565 Мбит/с) путем использования 4x140 Мбит/с потоков;
SMC - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1/4 серии Optinex;
SM - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4 (описан в разд. 2.7.1.3);
1651 SM/C - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4, который может быть оборудован 2 интерфейсными платами уровня STM-16 с возможностью обработки половины потока и с пропуском без обработки другой половины потока STM-16;
1655 SR - регенератор уровня STM-4 для работы с мультиплексорами 1651 SM;
1660 SM - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1/4/16 серии Optinex с возможностью кросс-
коммутатора (емкостью 64x64 STM-1);
1661 SM - полнофункциональный (16 STM-1) мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16;
1661 SM/C - компактный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16 (с трибами PDH нижнего уровня -Е1), имеет мощные встроенные средства кросс-коммутации (доступ к 252 2 Мбит/с потокам);
1664 SM - полнофункциональный (16 STM-1) мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16 SDH, аналогичен 1661 SM, но оптимизирован для работы на 4-волоконных кольцевых магистралях;
1666 SR - регенератор уровня STM-16 для работы с мультиплексорами 1661 SM;
1670 SM - базовый мультиплексор ввода/вывода уровня STM-64 SDH, описан в табл. 2-2;
1674 SM/C - компактный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-64 SDH;
1680 SM - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-64 SDH серии Optinex (поддерживает все схемы защиты и имеет возможность установки передатчика на 40 длин волн для работы с DWDM);
1692 SM - 16192 SM - полнофункциональный мультиплексор ввода/вывода уровня ОС-192 SONET (STM-64 SDH), поддерживает все схемы защиты и функцию "вывода с продолжением";
1654 SL - линейная система передачи, рассчитанная на работу с потоком STM-4 SDH (4 триба PDH 140 Мбит/с или 4 триба SDH STM-1 или их комбинация);
1664 SL - линейная система передачи, рассчитанная на работу с потоком STM-16 SDH (16 трибов PDH 140 Мбит/с или 4 триба SDH STM-1 или их комбинация);
1641 SX - синхронный кросс-коммутатор (класса DXC-4/3/1) потоков 1,5/2, 34/45, 140, 155 и 622 Мбит/с с максимальной производительностью до 448 потоков STM-1 (описан в разд. 2.7.1.5);
1644 RN - широкополосный синхронный кросс-коммутатор (класса DXC-4/4) потоков 140/155 Мбит/с и максимальной емкостью до 256 STM-1 эквивалентных портов;
1644 SX - электронный кросс-коммутатор потоков уровня 140 Мбит/с PDH или 155 Мбит/с SDH - позволяет осуществить неблокируемую кросс-коммутацию до 512 потоков 140/155 Мбит/с;
1664 SX - синхронный кросс-коммутатор потоков 140/155/622/2500 Мбит/с класса DXC-4/4 серии Optinex и емкостью до 16384 STM-1 эквивалентных портов, совместим с 1644 RN:
9468 LH - радиорелейная (микроволновая) система для передачи сигнала 140 Мбит/с PDH (6-7 ГГц);
96хх - радиорелейная система SDH, включающая следующие модификации: LH - система уровня
STM-1 (и 140 Мбит/с) с длинными межстанционными секциями; UH - система уровня STM-1 для работы в городских условиях; LM - система уровня ОС-1 для работы с сетями доступа; UM - система уровня ОС-1 для работы в городских условиях;
9667 ТН - транспортная радиорелейная система уровня STM-1 (или 140, или 3x34 Мбит/с);
1640 WM - транспортная система WDM серии Optinex, оперирующая на 40 длинах волн с потоками 2,5 и 10 Мбит/с с общей емкостью до 400 Гбит/с и дальностью передачи до 900 км;
1686 WM - транспортная система WDM серии Optinex, оперирующая на 16 длинах волн с потоками 1,25; 2,5 и 10 Мбит/с с общей емкостью до 160 Гбит/с и дальностью передачи до 900 км;
1690 WM - транспортная система WDM серии Optinex класса Metro, оперирующая на 32 длинах волн с возможностью ввода/вывода до 8 оптических несущих и потоками 2,5 и 10 Мбит/с с общей емкостью до 320 Гбит/с;
1610 LHT - терминал для оптических систем с длиной пролетов (до 600 км), использует оптический усилитель 1610 ОА и допускает передачу каналов ОС-48 (2,5 Гбит/с) или ОС-192 (10 Гбит/с) с общей емкостью до 160 Гбит/с;
1610 ОА - широкополосный (16 длин волн) оптический усилитель, позволяет увеличить расстояние между регенераторами до 600 км;
1640 OADM - оптический мультиплексор ввода/вывода, допускает использование до 40 каналов и увеличить емкость системы до 400 Гбит/с серии Optinex;
1640
OR -
реконфигурируемый оптический мультиплексор
ввода/вывода серии Optinex;
1650 ОХС - реконфигурируемый оптический мультиплексор ввода/вывода (R-OADM) и оптический
кросс-коммутатор серии Optinex (допускает маршрутизацию оптических несущих);
1660 OR - реконфигурируемый оптический мультиплексор ввода/вывода серии Optinex;
1664 ОА - широкополосный оптический усилитель (1530-1565 нм), выходная мощность: 10/13/15 дБм;
1680 OGX - оптический шлюз-кросс-коммутатор серии Optinex (играет роль моста между оптическим
уровнем WDM со скоростью до 10 Гбит/с и уровнем SONET ОС-3, ОС1 и DS3);
1680 OGM - менеджер оптического шлюза-кросс-коммутатора серии Optinex;
1680 OLX - оптический кросс-коммутатор серии Optinex;
1353 ЕМ - элемент-менеджер систем SDH, позволяет одновременно обслуживать и системы PDH;
1353 RM - региональный менеджер систем SDH на уровне управления сетью (управляет 1353 SH);
1353 SH - менеджер элементов для систем SDH, рассчитан на работу со скоростями STM-1, 4, 16;
WX - менеджер элементов для кросс-коммутаторов, рассчитанных на работу с трибами PDH/SDH;
NN - менеджер национальной сети для систем передачи PDH и SDH (управляет 1354 RM); 1354 NP - кросс-коммутатор класса 4/4 и менеджер восстановления систем передачи SDH; 1354 RM/1 - кольцевой менеджер (для управления кольцами SDH и PDH).
ECI
Аппаратура SDH представлена сериями SYNCOM SDM-xx, SLX-xx., SLR-xx; LumiNet (DWDM,
OADM), XDM [55, 122, 407].
PSM-1 - система связи (модем) между сетями SDH и PDH с полноформатным преобразованием сиг-
нала и возможностью организации связи двух сетей SDH через сегмент сети PDH;
SDM-1 - базовый мультиплексор уровня STM-1, может быть сконфигурирован как ТМ или ADM;
SDM-1C - компактный мультиплексор уровня STM-1 (32x2 Мбит/с, 2x34/45, 1x140);
SDM-4 - базовый мультиплексор уровня STM-4 (емкость до 288x2 Мбит/с), может быть сконфигури-
рован как ТМ или ADM;
SDM-4/16 - базовый мультиплексор уровня STM-16 (совмещен на уровне сменных блоков с STM-4), может быть сконфигурирован как ТМ или ADM;
SDM-16 - базовый мультиплексор уровня STM-16 (емкость до 288x2 Мбит/с), может быть сконфигурирован как ТМ, ADM:
SDM-64 - базовый мультиплексор уровня STM-64 (реализован как 4xSTM-16 с мультиплексированием с помощью WDM), может быть сконфигурирован как R, ТМ или ADM;
SLR-4 - синхронный линейный регенератор уровня STM-4;
SLR-16 - синхронный линейный регенератор уровня STM-16;
SLX-4 - синхронный линейный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4, трибы Е4/ТЗ и STM-1;
SLX-16 - синхронный линейный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16 с трибами нижнего и верхнего уровней (Е4/ТЗ и STM-1);
DXC 4/3/1 - А 4/3/1 (серия XDM) - широкополосный неблокирующий кросс-коммутатор класса DXC-4/3/1, емкостью от 192 до 3072 эквивалентных STM-1;
T::DAX - широкополосный кросс-коммутатор общего назначения класса DXC-4/3/1, поддерживающий стандарты Async, PDH, SDH, SONET, допускающий максимально 64 интерфейса, эквивалентных STM-1 (одинарная/двойная конфигурации - 1792/3584 портов 2 Мбит/с);
XDM - многофункциональная платформа, объединяющая кросс-коммутатор класса DXC 4/3/1, муль-
типлексор ADM уровня STM-64 и мультиплексора DWDM;
SDH-Radio - радиорелейные системы SDH уровня STM-1 и STM-4 (диапазон несущих 4-18 ГГц);
DWDM - региональная система WDM серии LumiNet (8/16/32/40 каналов с интерфейсами SDH/SONET /PDH/ATM/FE), максимальная емкость системы до 400 Гбит/с;
OADM - оптический мультиплексор ввода/вывода серии LumiNet (реализует до 8 каналов вво-
да/вывода), работает с SDH и DWDM оборудованием ECI;
еЕМ - элемент менеджер для управления оборудованием сетей SDH;
eNM - сетевой менеджер для управления сетями SDH;
eRMS - система контроля и дистанционного мониторинга для подключения к центральным управ-
ляющим рабочим станциям сети SDH.
Ericsson
Аппаратура SDH представлена сериями AXD-xx (ETNA) и ERION [406].
AXD 155-3 - мультиплексор SDH уровня STM-1, допускает конфигурацию как ТМ, ADM, R (IR), DXC; AXD 155-ЗС- компактный мультиплексор SDH уровня STM-1, допускает конфигурацию как ТМ, ADM, R (IR), DXC, используется для установки в офисах клиентов;
AXD
416-2
- компактный одинарный/двойной/смешанный
регенератор SDH
уровней
STM4/STM16;
AXD 620-2 - полнофункциональный мультиплексор SDH уровня STM-4, допускает конфигурацию как ТМ, ADM, R (IR), DXC (16 портов), поддерживает защиту типа MSP, SNCP, MS SPRing;
AXD 2500-2 - базовый мультиплексор SDH уровня STM-16 с трибами 140/155 Мбит/с, допускает конфигурацию как ТМ, ADM, R (IR), поддерживает защиту типа MSP, SNCP, MS SPRing;
AXD 620-2 - базовый полнофункциональный мультиплексор SDH уровня STM-4, допускает конфигура- . цию как ТМ, ADM, R (IR), DXC, поддерживает защиту типа MSP, SNCP, MS SPRing;
AXD 4/1-2 - синхронный полнофункциональный кросс-коммутатор (все трибы PDH + STM-1+Video Codec);
ER1ON Networker - модульная система WDM, позволяющая передавать 16/32 оптических несущих по 1 ОВ, общая емкость системы 40/80 Гбит/с;
ETNA EMP - система управления транспортной сетью, позволяет управлять PDH и SDH сетями.
Fujitsu
Аппаратура SDH и WDM представлена сериями FLEXR, FLM, FLX, FRX, FSX, FWX, FLASH,
FLASHWave [408].
FLM150E - мультиплексор SDH уровня STM-1 с функцией TSA на уровне VC-12;
FLM600E - мультиплексор SDH уровня STM-4 с функцией TSA на уровне VC-4 (трибы 140/155 Мбит/с);
FLM2400E - мультиплексор SDH уровня STM-16 с функцией TSA на уровне VC-4 (трибы 140/155/600 Мбит/с);
FLASH 10G - базовый мультиплексор SDH уровня STM-64 с трибами 140/155/622/2500 Мбит/с, имеет кросс-коммутатор со скоростью 40 Гбит/с, допускает конфигурацию как ТМ, ADM, R, поддерживает защиту типа SNCP, 2F/4F MS SPRing;
FLX150T - сдвоенный TRM на уровне STM-1, используется в FLX150/600, 600А, 2500А и FLX-4/4;
FLX150/600 - универсальный мультиплексор уровня STM-1,-4, способный осуществлять кросс-коммутацию на уровне VC-12 на две линии уровня STM-1,-4;
FLX600A - универсальный мультиплексор уровня STM-4,-16 и кросс-коммутатор, способный осуществлять кросс-коммутацию на уровне VC-12 на две линии уровня STM-1,-4 (имеет большую емкость портов по сравнению с FLX150/600);
FLX2500A - мультиплексор уровня STM-16 с возможностью кросс-коммутации, способный работать как TRM, REG, LM, ADM и концентратор, может использовать ОУ на длинных пролетах;
FLX2500A - мультиплексор уровня STM-16 с возможностью кросс-коммутации, способный работать как TRM, REG, LM, ADM и концентратор, может использовать ОУ на длинных пролетах;
FLX-GS (10G) - универсальный мультиплексор уровня STM-64 с возможностью кросс-коммутации, способный работать как REG, LM, концентратор и DXC, способный осуществлять кросс-коммутацию на уровне VC-4XC на две линии уровня STM-16,-64;
FLX-4/1 - узел кросс-коммутации на уровне STM-1, коммутирует VC-n на две линии уровня STM-1;
FLX-4/4 - узел кросс-коммутации на уровне STM-4, способный осуществлять коммутацию VC-4 на две линии уровня STM-1,-4;
FSX2000 - узел доступа к сетям SDH, может использоваться как ADM уровня STM-1,-4 с функциями центрального (точка-многоточка) терминала (СТ) для связи с удаленными терминалами (RT), имеет интерфейсы V5.2 для связи с АТС;
FRX-nG - цифровая РРЛ для передачи потоков PDH (140 Мбит/с) и SDH уровня STM-1 с несущими в диапазоне частот от 4 до 23 ГГц;
FWX - магистральная транспортная система WDM, позволяет передавать до 32 симплексных канала
данных по 1 ОВ со скоростью 622 Мбит/с или 2,5/10 Гбит/с (пропускная способность до 320 Гбит/с); поддерживает оптический терминал FWX TRM и линейные ОУ FWX ILA;
FLASHWave Metro - транспортная система WDM класса Метро, позволяет передавать от 4 до 8 дуплексных каналов данных по 1 ОВ на расстояние до 60 км со скоростью 2,5 или 10 Пбит/с;
FLASHWave 320G - магистральная транспортная система WDM, позволяет передавать от 16 до 32 симплексных канала данных по 1 ОВ на расстояние до 800 км без регенератора со скоростью 155, 622 Мбит/с или 2,5/10 Гбит/с (пропускная способность: 40 (мин) - 320 (макс) Гбит/с);
FLEXR-EC - инструментальные средства для систем управления уровня ЕМ и SNM на базе Windows для поддержки FLM, FLX, FRX, FSX и FWX;
FLEXR-EM - система управление сетевыми элементами/узлами SDH/WDM - элемент-менеджер Fujitsu;
FLEXR-NM - система управления элементами/узлами SDH/WDM и сетью - сетевой-менеджер Fujitsu;
FLEXR-Plus - централизованный пакет ПО для систем управления уровня ЕМ и SNM на базе Unix для поддержки FLM, FLX, FRX и FSX;
Lucent Technologies
Аппаратура SDH представлена серией WaveStar (вместо старой серии 2000), серией WaveStar
PHASE (наследство Philips) мультиплексоров (ADM и ТМ), линейных регенераторов (LR) и систем WDM
(OLS) и серии Chromatics [277].
AM I - одноплатный мультиплексор доступа SDH уровня STM-1 серии WaveStar (16/32x2 Мбит/с);
ТМ 1 - одноплатный терминальный мультиплексор доступа SDH уровня STM-1 серии WaveStar
(16/32x2 Мбит/с);
ADM 4/1 - полнофункциональный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1/STM-4 серии WaveStar, с интерфейсами 2/34/140/155 Мбит/с (+ОС-1) и схемами защиты MSP, SNCP и MS SPRing;
ADM 16/1 - базовый полнофункциональный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16 серии WaveStar, с интерфейсами 2/34/140/155 Мбит/с (+ОС-1) и схемами защиты MSP, SNCP и MS SPRing;
ADM 16/1 Compact - компактный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16 серии WaveStar, с интерфейсами 2/34/140/155 Мбит/с (+ОС-1) и схемами защиты MSP, SNCP и MS SPRing;
ADM 64/1 - базовый мультиплексор ввода/вывода уровня STM-64 серии WaveStar, с интерфейсами 140/155 Мбит/с (+ОС-1) и схемами защиты MSP, SNCP и MS SPRing;
TDM 2.5G - мультиплексор SONET ввода/вывода уровня ОС-48 серии WaveStar, с интерфейсами DS3, ЕС-1, ОС-3,-12 и схемой защиты BLSR, поддерживает функции TSA/TSI;
TDM 10G - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-64 серии WaveStar, с интерфейсами 140/155 Мбит/с (+ОС-1) и схемами защиты MSP, SNCP и MS SPRing, поддерживает функцию TS1;
TDM 40G - мультиплексор ввода/вывода уровня STM-256 серии WaveStar, с интерфейсами 140/155 Мбит/с (+ОС-1) и схемами защиты MSP, SNCP и MS SPRing, поддерживает функцию TSI;
Bandwidth Manager - универсальная платформа, позволяющая гибко организовать интегрированный узел в оптической среде передачи с функциями мультиплексирования (до уровня OC-48/STM-16) и кросс-коммутации (до 4608 STS-1/1536 STM-1);
DDM2000 - серия мультиплексоров SONET уровней ОС-1, ОС-3 и ОС-12 с интерфейсами DS1, DS3, ЕС-1, ОС-3; взаимодействуете FT-2000;
FT2000 - мультиплексор SONET уровня ОС-48 с интерфейсами DS3, ЕС-1, ОС-3 и ОС-12;
ISM - базовый мультиплексор серии WaveStar, может быть сконфигурирован как ТМ, LR и ADM
SDH уровня STM-1, как ТМ и ADM уровня STM-4 и как ТМ уровня STM-16;
R16 - компактный модульный мультиплексор серии WaveStar уровня STM-16 новой генерации;
LXC-4/1 - неблокирующий кросс-коммутатор типа DXC-4/1 серии WaveStar PHASE, коммутирует VC-12,-3,-4;
DACS 4/4/1 - неблокирующий кросс-коммутатор вида DXC-4/4/1 серии WaveStar, имеет порты STM-0 и STM-1, коммутирует VC-4/VC3; максимальная емкость 256/512 STM-1;
DACS-VI-2000- неблокирующий кросс-коммутатор общего вида класса DXC-4/1, допускающий максимально 32 интерфейса, эквивалентных STM-1;
NeraNL290 - цифровая РРЛ для передачи SDH потоков пх155 Мбит/с в диапазоне несущих 3,6-13,3 ГГц;
OLS40G - оптическая линейная транспортная DWDM система серии WaveStar, использующая до 16 длин волн (каждая для потоков ОС-3,-12,-48 и STM16) емкостью 40 Гбит/с с интерфейсами SONET/SDH, поддерживает функцию ввода/вывода длин волн (WAD);
OLS 80G - оптическая транспортная DWDM система серии WaveStar, использующая до 16 длин волн (каждая для потоков STM-1,-4,-16) емкостью 40 Гбит/с с интерфейсами SONET/SDH;
OLS 400G - оптическая линейная транспортная DWDM система серии WaveStar, использующая до 80 длин волн (каждая для потока STM-16) емкостью 200 Гбит/с или 40 длин волн (каждая для потока STM-64) емкостью 400 Гбит/с с интерфейсами SONET/SDH;
LambdaRouter - оптический маршрутизатор и неблокируемый кросс-коммутатор размера 256x256, позволяющий оперировать потоками до 40 Гбит/с;
М2000 - компактная оптическая система серии Chromatics, объединяющая оптический транспорт и
коммутацию пакетов, ячеек и TDM-сигналов, поддерживает функцию WAD (до 5 длин волн);
М2500 - оптическая система серии Chromatics, объединяющая оптический транспорт и коммутацию
пакетов IP, ячеек ATM и TDM-сигналов, играет роль мультиплексора WDM (до 32 длин волн);
М4000/4500 - оптические системы серии Chromatics для центрального офиса, объединяющие оптический транспорт и коммутацию пакетов IP и Ethrenet (10/100/1000 Мбит/с), ячеек ATM (емкость до 70 Гбит/с) и TDM-сигналов, поддерживают функции мультиплексора WDM (до 32 длин волн);
MetroView - NMS для управления семейством систем Chromatics;
NMS - интегрированная система управления сетью SDH/DWDM серии WaveStar, имеет интерфейс-
ный с ITM-SC;
1ТМ - интегрированная система управления сетями SDH/WDM;
ITM-SC - элемент-менеджер для управления оборудованием SDH сетей в составе ITM;
ITM-XM/NM- сетевой менеджер для управления сетями SDH в составе ITM.
Кроме указанного кросс-коммутатора LXC-4/1,серия WaveStar PHASE включает: ТМ-4/1, ТМ-16/4, ADM-16/4, линейный регенератор LR-16 и другие устройства.
Marconi
Аппаратура SDH представлена сериями MSH, SL-xx, SMA-xx и SmartPhotoniX и SRT.
CellSpan - мультиплексор доступа потоков ячеек ATM в сеть SDH, позволяет упаковывать ячейки ATM в контейнеры VC-12/3/4 для передачи по сети SDH в потоке STM-1;
Combiner - интегрированный кросс-коммутатор каналов 64 кбит/с, работающий на массиве 63x2 Мбит/с каналов мультиплексора SDH уровня STM-1, имеет интерфейсы CAS, V5.1 и V5.2;
Extender (VC-TS) - компактная суб-STM-l система для доставки 14x2 Мбит/с в офис пользователя (в виде VC-12), наряду с интерфейсом 2 Мбит/с G.703, поддерживает Х.21 и интерфейсы ATM;
MSH11CP - компактный (одноплатный) мультиплексор доступа в сеть SDH уровня STM-1 с трибами 1,5/2/34/45 Мбит/с и кросс-коммутацией на уровне VC-1/2/3/4;
MSH41C - базовый мультиплексор SDH уровня STM-4, допускает интеграцию до 16 потоков STM-1 и коммутацию на уровне контейнеров VC-4, поддерживает все современные схемы защиты;
MSH51C - базовый мультиплексор SDH уровня STM-16, допускает интеграцию до 32 потоков STM-1 и коммутацию на уровне контейнеров VC-4, поддерживает все современные схемы зашиты;
MSH53C - регенератор SDH уровня STM-16, допускает интеграцию с MSH51C для формирования двойного регенератора потоков STM-16, пропуская 5 Мбит/с трафик по одному волокну;
MSH64 - базовый мультиплексор SDH уровня STM-64, допускает интеграцию до 128 потоков STM-1 и
работу в режимах ТМ, ADM, R, и DXC (коммутация на уровне контейнеров VC-4), поддерживает все современные схемы защиты;
MSH63 - регенератор SDH уровня STM-64, допускает интеграцию с MSH64 для работы на большие
расстояния;
SMA-1 - базовый синхронный мультиплексор уровня STM-1, который может быть сконфигурирован
как терминальный или линейный мультиплексор, оптический концентратор или мультиплексор ввода/вывода;
SMA-lc - компактный вариант базового терминального мультиплексора SMA-1;
SMA-4 - базовый синхронный мультиплексор уровня STM-4, который может быть сконфигурирован
как терминальный или линейный мультиплексор, оптический концентратор или мультиплексор ввода/вывода;
SMA-4c - компактный вариант базового терминального мультиплексора SMA-4;
SMA-16 - базовый синхронный мультиплексор уровня STM-16, который может быть сконфигурирован как терминальный или линейный мультиплексор, или мультиплексор ввода/вывода;
SMA-16c - компактный вариант базового терминального мультиплексора SMA-16;
SL-4 - синхронный линейный мультиплексор уровня STM-4, который может быть сконфигурирован
как регенератор (SLR-4), терминальный мультиплексор (SLT-4) или линейный мультиплексор ввода/вывода (SLA-4);
SL-16 - синхронный линейный мультиплексор уровня STM-16, который может быть сконфигуриро-
ван как регенератор (SLR-16), терминальный мультиплексор (SLT-16) или линейный мультиплексор (SL-16);
MSH80 - кросс-коммутатор SDH класса DXC-4/1 (коммутирует контейнеры VC-11/12/2/3/4), максимальная коммутируемая емкость - 80 Гбит/с;
MSH90 - кросс-коммутатор SDH класса DXC-4/4 (коммутирует контейнеры VC-4/4Xc), максимальная
коммутируемая емкость - 80 Гбит/с;
SRA-1 - радиорелейная система передачи сигналов PDH уровня 140 Мбит/с и SDH уровня STM-1 (155
Мбит/с на 1 несущую), частоты несущих: 15, 18, 23 и 26 ГГц;
SRT-1C - радиорелейная система передачи сигналов SDH уровня STM-1 (155 Мбит/с на 1 несущую), частоты несущих: 4, 5 и 11 ГГц;
SRA-1S - радиорелейная система передачи трафика SDH 21x2 Мбит/с, 34 и 51,84 Мбит/с, частоты несущих: 13, 15, 18, 23 и 26 ГГц;
SRT-1S - радиорелейная система передачи трафика SDH 21x2 Мбит/с, 34 и 51,84 Мбит/с, частоты несущих: 7 и 8 ГГц;
PLT16/PLA16/PLD16 - оптическая модульная (PLT - терминал, PLA - усилитель, PLD - мультиплексор ввода-вывода) система, конфигурируемая как система WDM-4/8/12/16 (2,5 или 10 Мбит/с на одну длину волны), поддерживает схему защиты OSNCP;
PLT40/PLA40/PLD40 - оптическая модульная система, конфигурируемая как система WDM-40 или WDM-80 (40 или 80 каналов 2,5 или 10 Мбит/с на одну длину волны), поддерживает схемы защиты OMSP или OSNCP;
РМА8 -
реконфигурируемый оптический (на
фотонном уровне) мультиплексор
ввода-вывода, позво-
ляет передавать 8 каналов (2,5 Мбит/с) по одному волокну, поддерживает схему защиты OSNCP;
РМА32 - оптический (на фотонном уровне) мультиплексор ввода-вывода, позволяет передавать 32 ка-
нала (2,5/10 Мбит/с) по одному волокну, поддерживает схему защиты OSNCP;
РМХ - оптическая (на фотонном уровне) система организации соединений через фотонный уровень,
поддерживает поток 32x2 Мбит/с и все оптические схемы защиты;
EM-OS - элемент-менеджер регионального уровня для управления элементами оборудования SDH се-
тей, может работать совместно с менеджером сетевого управления MV-38;
MV-36 - элемент-менеджер сети SDH, может работать совместно с менеджером сетевого управления
MV-38;
MV-38 - сетевой менеджер SDH/WDM на базе Unix, может работать совместно с менеджерами MV-36
и EM-OS, допустимый размер сети до 1000 сетевых элементов;
ServiceOn OverView 1000/1500/2000 - система управления сетями SDH (на базе Windows 95/98) типа NMS, управляет одним (1000) или 32 (1500) кольцами SDH или осуществляет общее управления сетями SDH в режиме NT сервера (2000), используя протокол SNMP.
NEC
Аппаратура SDH представлена сериями 2000/3000, IMT, ITS, SMS, SpectralWave [409].
IMT-150 - компактный интеллектуальный мультиплексор SONET уровня ОС-3 (с функцией TSA) серии eLUMINANT в настенном исполнении емкостью 48DS1;
ITS-2400 - интеллектуальная транспортная система - мультиплексор SONET нового поколения уровня ОС-48 (трибы: DS3, ЕС-1, STM-1,-4, ОС-3,-12, емкостью 96/192 STS-1;
SMS-150V - базовый мультиплексор уровня STM-1 с защитой 1 + 1, выпускаемый в четырех модификациях: A (ADM), L (LM), R (REG), Т (ТМ);
SMS-150C - компактный одноплатный мультиплексор уровня STM-1 с защитой 1 + 1 (монтируется в стойке или на стене), имеет интерфейсы ввода/вывода 7x2 Мбит/с или 34/45 Мбит/с, поддерживает секции S-1.1 и L-1.1;
SMS-600 - базовый мультиплексор уровня STM-4 с защитой 1 + 1, выпускаемый в пяти модификациях А (ADM), R (REG), T (ТМ), V (STM4/1), W (Wideband);
SMS-2500 - базовый мультиплексор уровня STM-16 с защитой 1 + 1, выпускаемый в пяти модификациях A (ADM), С (Compact), R (REG), R2 (Release 2), Т (ТМ);
SMS-1000 - базовый мультиплексор уровня STM-64 с защитой 1 + 1;
SpectralWave 40/80/160 - система DWDM для передачи до 40/80/160 несущих SONET/SDH уровня ОС-48/192 общей емкостью 1,6 Тбит/с (разнос частот - 50 ГГц) или 80 несущих уровня STM-256 емкостью 3,2 Тбит/с с оптическими усилителями ввода/вывода (до 8 каналов) и оптической коммутацией (8x8);
SDH MRS - радиорелейная система передачи сигналов SDH уровня STM-1 или сигналов PDH 140 Мбит/с серии 2000 (несущие частоты: 6, 11, 18 ГГц, разнос каналов 30, 40, 80 МГц);
SDH MRS - радиорелейная система передачи сигналов SONET/SDH уровня OC-3/STM-1 серии 3000 (несущие частоты: 4-13 ГГц, емкостью до 16 ОС-3;
FD-6 - оптическая система уровня DS2 для удлинения абонентских линий с сигналами уровня DS1
(28 сигналов - 7 DS1 х 4 DS2);
FiberSLAM - пассивная оптическая система (PON) абонентского доступа типа точка-многоточка, поддерживает до 32 оптических терминалов доступа абонентов (ОАТ) с интерфейсами DS1/3, ОСЗ с общей емкостью 4,8 Гбит/с;
21GTX - система управления аварийными ситуациями, работает с оборудованием типа: аналоговые и
цифровые РРЛ, оптоволоконные активные и пассивные системы, мультиплексоры доступа и удлинители;
21SMX - система управления типа TMN с поддержкой OSI для управления сетью SDH полной номенклатуры элементов, включая РРЛ SDH NE на основе архитектуры "клиент-сервер";
ACTNET-X - система управления элементами оборудования сетей SDH;
EMS - система управления SONET/SDH и оптическим оборудованием (VISTA, ISC-303, IMT-150,
FD-6);
EMS-100 - система управления сетевыми элементами типа ITS-2400A (до 1000 элементов).
Nokia
Аппаратура SDH представлена сериями Eksos и SYNFONET [58].
Eksos
B20/30- система
доступа в сети SDH
(12/24
первичных мультиплексоров ATM-ADSL,
имеющих
связь с
АТС, агрегатный выход - STM-1/S3);
Eksos N20 - система доступа в сети SDH (первичные концентраторы-мультиплексорв с интерфейсами 2 Мбит/с, ADSL, V5.1 и V5.2, имеющие связь с АТС, поддерживающие ISDN) с агрегатным выходом STM-1 и кросс-коммутацией на уровне 16/64 кбит/с;
SAN - узел доступа в сеть SDH - компактный мультиплексор SDH STM-1/4 с трибными интерфей-
сами 21x2 или 8x2 Мбит/с, или 34/45 Мбит/с (максимальная емкость 50x2 Мбит/с);
STM-1 - базовый мультиплексор уровня STM-1, конфигурируется как ТМ или ADM, число интерфей-
сов расширяется до 126x2 Мбит/с, есть матрица коммутации для сигналов 64 кбит/с;
STM-4 - базовый мультиплексор уровня STM-1/4, конфигурируется как ТМ, LM, R или ADM (может
использовать дуплексный режим или комбинацию 1310/1550 нм на одном волокне);
STM-16 - базовый мультиплексор уровня STM-16 (трибы 140 Мбит/с, STM-1E, STM-1,-4), конфигурируется как ТМ, LM, R или ADM;
DXC - ряд неблокируемых цифровых кросс-коммутаторов (коммутирующих на уровне VC-1/VC-4),
встраиваемых в мультиплексорные стойки с коммутирующим эквивалентом (16-120)xSTM-l;
STM-16/WDM- мультиплексор SDH/WDM для мультиплексирования 4/8/16 потоков SDH уровня STM-1,-4,-16 общей емкостью 40 Гбит/с;
UltraHopper - РРЛ система для передачи STM-1 на длину короткой секции, несущие частоты: 18-38 ГГц;
NMS/10 - элемент-менеджер/узловой менеджер сети SDH (управляет до 100 STM-1/4 или 50 узлами РРЛ);
NMS/100 - сетевой менеджер сети SDH/WDM (управляет мультиплексорами STM-16 и/или узлами WDM);
NMS/1000 - сетевой менеджер сети SDH/WDM/PBX (управляет мультиплексорами STM-16 и/или узлами WDM и РВХ);
TMS-OS - система управления элементами оборудования сетей SDH и PDH.
Nortel
Аппаратура SDH представлена сериями FiberWorld, OPTera Metro (в прошлом серия Express), RW, PHASE, S/DMS, TN [410]. Access Multipexers
- FMT-150 - мультиплексор доступа с входными каналами: (1-3) DS3, 84 DS1 и 2016 DS0 (голосовые ка-
налы), трафик агрегируется в каналы 150 Мбит/с и могут подаваться на DMT-300;
- PDMX-E/EV- программируемый мультиплексор доступа с каналами: Е1 и Е2, HDSL, nx64 кбит/с (АТС),
ISDN BRI/PRI, V5.1, V5.2 и выходным агрегатным каналом STM-1;
- TN-IDMX - мультиплексор доступа с интеграцией сервиса: каналы 64 кбит/с (АТС) или ISDN BRI на
входе - STM-1 на выходе (общая емкость 8x2 Мбит/с + 34/45 Мбит/с); OPTera Metro Series:
- OPTera Metro 3100 - мультисервисная платформа (голос/данные) - компактный мультиплексор доступа
SONET уровня ОС-3 (оперирует трибами DS1/DS3/STS-1/EC-1/OC-3) в стоечном исполнении;
- OPTera Metro 3300/3400 - мультисервисные платформы (голос/данные) - компактный мультиплексор
SONET уровня ОС-3/12, оперирует трибами: 84 DS1//12 STS-1/EC-1//12 DS3//4 DS3/VT//5 ОС-l(p)/OS-3(p)//3 OC-12(p), используется для центрального офиса или как оборудование клиента;
- OPTera Metro 3500 - мультисервисная платформа - компактный масштабируемый мультиплексор SONET
уровня ОС-12/48 с DWDM, широкий набор сервисов: TDM, ATM, TCP/IP, используется для центрального офиса или как оборудование клиента;
- OPTera Metro 4100/4200 (бывшие TN-4XE/TN-16XE) - мультисервисные платформы с компактным муль-
типлексором SDH уровня STM-4/16, используется как ТМ, хаб, R, DXC или ADM с большой плотностью портов в качестве оборудования в офисе у клиента или как наружный шкаф;
- OPTera Metro 5100/5200 (бывшие OPTera Metro 20/80) - мультисервисные платформы с сервисом откры-
той масштабируемой оптической транспортной платформы на основе DWDM, оснащенной универсальным оптическим интерфейсом (UOI), обслуживающим все сервисы (32 защищенных и 64 незащищенных соединения); S/DMS Series:
- S/DMS - транспортные узлы SONET уровня ОС-3,-12,-48,-192, две старших модели могут быть ис-
пользованы совместно с системой DWDM компании Nortel (32 несущих) для формирования интегрированного транспортного узла с. пропускной способностью до 160/320 Гбит/с; TN Series:
TN-1C - компактный мультиплексор ADM уровня STM-1 (16x2 Мбит/с или 34/45 Мбит/с);
TN-1P - портативный терминальный мультиплексор уровня STM-1 (4 порта 2 Мбит/с);
TN-1S - компактный мультиплексор ADM уровня STM-1 (16x2 Мбит/с) наружного использования;
TN-1X - базовый мультиплексор уровня STM-1 (конфигурируется как ТМ, LM, R или ADM);
TN-4X - базовый мультиплексор уровня STM-4 (ТМ, LM, R или ADM), трибы: 2/34/45/140, STM-1/1E,
максимальная емкость: 168/502x2 Мбит/с, защита SNCP;
- TN-16X - базовый мультиплексор уровня STM-16 (ТМ, LM, R или ADM), трибы: 34/140, STM-1/1E,
STM-4, максимальная емкость: 16xSTM-l, защита SNCP, MS Spring (2F/4F);
- TN-64X - базовый мультиплексор уровня STM-64 (ТМ, LM, R или ADM), трибы: 34/140, STM-1/1E,
STM-4, максимальная емкость: 20xSTM-l,-4, 8xSTM-16, карта WDM (с возможностью организации 8 несущих), защита SNCP, MS Spring (2F/4F), максимальный трафик до 80 Гбит/с;
- TN-40X/1 - кросс-коммутатор класса DXC 4/1 или 4/4, коммутирует VC1/2/3/4, максимальная емкость
200 Гбит/с (DXC 4/1) или (192-1550)х STM-1, режим 4/4 используется для схем с защитой; WDM & Optical Series:
- OPTera LH 1600 - линейная транспортная система, допускающая сверхдлинную секцию для передачи сиг-
налов STM-4/16/64 на 160 длинах волн (максимальная емкость до 1,6 Тбит/с);
- OPTera LH 4000 (бывшая OPTera Ultra) - линейная транспортная система, допускающая организацию
сверхдлинной секции (4000 км с пролетами до 400 км) для передачи сигналов STM-4/16/64 на 160 длинах волн (максимальная емкость до 1,6 Тбит/с);
- OPTera Connect PX - полностью оптический (фотонный) кросс-коммутатор мультитерабитного класса, ис-
пользующий коммутацию по длинам волн, может работать в паре с OPTera Connect HDX для оптической (по длинам волн) сортировки виртуальных контейнеров (lambda grooming);
- OPTera Metro 2400 - открытая прямой видимости оптическая система для создания воздушной ячеистой
сети без несущей с интерфейсами ОС-Зс/STM-l или OC-12c/STM-4 и размером ячейки 200-500 м (от здания до здания), не требующей разрешения на использование РРЛ; 4 сегмента сетевой ячейки формируются 4 сдвоенными антеннами -"тарелками" (12" в диаметре);
Radio X/40 - РРЛ система серии FiberWorld (X=4, 5, 6) для передачи 2x140/155 Мбит/с (PDH/SDH) на 1 канал (всего до 7 каналов) или STM-4 на одну секцию излучателей (несущие: 4, 5, 6 МГГц);
R.W Series Н - РРЛ система для передачи уна скоростях DS3 или ОС-3 различного сервиса (IP, ATM, VPN) в диапазоне частот: 18-38 ГГц (ANSI и ETSI модели);
RW Series M - РРЛ система для передачи на скоростях DS1 (4) или DS-3 (1) различного сервиса (IP, ATM, VPN) в диапазоне частот: 18-38 ГГц (ANSI и ETSI модели);
TN Х/30 Radio - РРЛ система (Х=6, 7, 8 и 11) для передачи 140/155 Мбит/с (PDH/SDH) на 1 канал (несущие: 6, 7, 8 и 11 МГГц);
TN-MS - система управления элементами оборудования сетей SDH;
INM - интегрированная система управления сетями SDH/WDM;
PHAMOS-SDH - усовершенствованная система управления и администрирования элементов SDH сетей, используется как региональный элемент-менеджер, так и национальный сетевой менеджер.
Siemens
Аппаратура SDH представлена сериями: SL, SLD, SMA, SXC, SXD, TransExpress [256, 411].
SL-1 - линейная система SDH уровня STM-1: мультиплексоры типа R, ТМ или ADM;
SL-4 - синхронный мультиплексор уровня STM-4, конфигурируется как R, ТМ или ADM;
SL-16 - синхронный мультиплексор уровня STM-16, конфигурируется как R, ТМ или ADM;
SL-64 - мультиплексор уровня STM-64 серии TransExpress (трибы 140 M6ht/c/STM-1E/STM-1/4/16),
конфигурируется как R, ТМ, ADM, поддерживает зашиты MSP, SNCP и MS SPRing, может работать на системы WDM/DWDM, формируя системы с емкостью 80/160/320/640 Гбит/с;
SLD-16 Series 2 - синхронный мультиплексор уровня STM-16, конфигурируется как R, ТМ или ADM, имеет матрицу кросс-коммутации емкостью 64xSTM-l и совместим с системами WDM/DWDM;
SMA1K - компактный мультиплексор уровня STM-1 (емкость 63x2 + 34 Мбит/с), конфигурируется как ТМ, ADM, поддерживает защиту MSP и SNCP;
SMA1K-CP - одноплатный мультиплексор уровня STM-1 (емкость 12x2 + 34 Мбит/с), конфигурируется как ТМ, ADM, поддерживает защиту MSP и SNCP, устанавливается в офисе клиента;
SMA-1 - базовый мультиплексор уровня STM-1 серии TransExpress, полный набор трибов, конфигу-
рируется как ТМ, ADM, расширяется до STM-4, поддерживает схемы защиты SNCP, BSHR;
SMA-4 - базовый блочный мультиплексор уровня STM-4 серии TransExpress, полный набор трибов,
конфигурируется как ТМ, ADM, поддерживает схемы защиты SNCP, BSHR;
SMA-16 - базовый блочный мультиплексор уровня STM-16 серии TransExpress, использует полный набор трибов, конфигурируется как ТМ, LXC или ADM, поддерживает все схемы защиты + "вывод с продолжением";
SMT-1D - двухтерминальный синхронный мультиплексор 2-го поколения уровня STM-1, конфигурируется как ТМ, концентратор или ADM;
SXA - кросс-коммутатор SDH класса DXC 4/1, работает с потоками STM-1/4/16 на уровне VC-1 и
выше, поддерживает все схемы защиты;
SXC-4/1 - модульный кросс-коммутатор, коммутация без блокировки PDH (Е1, ЕЗ, Е4) и SDH (STM-1) сигналов с максимальной нагрузкой до 16384 портов (2 Мбит/с), старое обозначение - ССМ2;
SXC-4/4 - модульный кросс-коммутатор, коммутация без блокировки PDH (E4) и SDH (STM-1) сигналов с максимальной нагрузкой до 1024 портов (140/155 Мбит/с), старое обозначение - СС155;
SXD Series 3 - кросс-коммутатор SDH класса DXC 4/4, работает с потоками STM-1/4/16/64 на уровне VC-4, поддерживает все схемы защиты и работу с DWDM;
SRA - РРЛ серии TransExpress для передачи потоков 21x2/34/140 Мбит/с, STM-1E, STM-1, частоты
несущих: 13, 15, 18, 23, 26 ГГц;
SRT1C/1S - синхронный радио транк для передачи SDH потоков 21x2/34/140 Мбит/с, STM-1E, STM-1, ОС-1 (STM-0) частоты несущих: 4-13 ГГц;
SRT2xl55 - сдвоенный синхронный радиотранк для передачи SDH STM-1 каналов общей емкостью от 2x4 до 2x12 каналов;
Infinity MTS - система DWDM для передачи трафика емкостью до 40/80/160/320 (в будущем 80x40 и 160x10) Гбит/с на расстояние до 10000 км;
Infinity WLS - система DWDM для передачи трафика емкостью до 40/80/160/320 Гбит/с;
Infinity WL - 8/16/48-канальная система WDM, интегрируемая с SDH уровня STM-16 (8/16/48) или STM-64 (8/16), что обеспечивает максимальную емкость системы от 20 до 160 Мбит/с;
TransXpress WaveLine - 4/8/16/32-канальная DWDM система класса Metro для передачи на расстояние до 100 м потоков от 50 до 2500 Мбит/с с различными интерфейсами (см. табл. 11-5);
OSN - фотонный полнофункциональный узел, позволяет осуществлять оптическое мультиплек-
сирование, оптическую кросс-коммутацию, защитное переключение и удлинение тракта;
EM-OS - элемент менеджер регионального уровня для управления элементами SDH сетей;
ENMS - система сетевого управления с графическим оконным интефейсом и интегрированным об-
служиванием сетевых элементов PDH, SDH, WDM и мультиплексоры доступа;
SMN-OS - сетевой менеджер национального уровня для управления сетями SDH;
TMNS - система управления транспортной сетью, допускает использование сетевых элементов с тех-
нологиями IP, SDH, WDM и фотонными технологиями, использует интерфейсы CORBA IDL 2.0 и многопользовательский интерфейс NML-EML.
Заключение
Подводя итог сказанному о технологии SDH, можно констатировать, что в использующих ее системах устраняются практически все недостатки PDH. Системы SDH позволяют:
использовать в качестве входных большинство (кроме DS0 и Е2) основных каналов доступа (трибов), используемых в PDH и SONET;
определять положение любого стандартного канала доступа (триба), инкапсулированного в со ответствующий виртуальный контейнер, транспортируемый модулем STM-1, а также осущест влять его ввод/вывод в/из транспортного потока модулей STM-N без необходимости его сбор ки/разборки, в отличие от того, как это делалось в PDH;
использовать эффективную систему маршрутизации, позволяющую автоматически управлять движением контейнеров между пунктами назначения;
повысить надежность передачи не только за счет использования оптических линий передачи, но и путем создания канала защиты по одной из рассмотренных схем, с автоматическим пере ключением на него (за минимальное время) при выходе из строя основного канала или путем обхода поврежденного узла сети;
организовать в заголовке фрейма служебные каналы с развитой системой сигнализации;
использовать байт S1 заголовка SOH для передачи статуса синхронизации и принимать на его основе решения об использовании оптимального в данной ситуации источника синхронизации;
использовать инкапсуляцию ячеек ATM для передачи трафика ATM через сети SDH;
использовать новую структуру фреймов SDH для передачи трафика SDH по сетям PDH, орга низуя тем самым более гибкое (двустороннее) взаимодействие сетей PDH и SDH.