Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых опт...doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
25.39 Mб
Скачать

3.4. Функциональные модули и аппаратура сети sonet

3.4.1. Типы функциональных модулей

Типы функциональных модулей, используемых в сетях SONET, практически те же, что использу­ются в сетях SDH (см. п.2.3). Это синхронные мультиплексоры различного назначения, исполь­зуемые в качестве терминальных мультиплексоров, мультиплексоров ввода-вывода и концентра­торов, а также регенераторы и коммутаторы. Основное отличие может быть только в составе трибов (см. выше), причем это отличие уменьшается в связи с фактическим использованием в SDH модуля STM-0 (51,84 Мбит/с), совпадающего по скорости с STS-l SONET.

То же можно сказать о топологических элементах сетей SONET, совпадающих с анало­гичными элементами сетей SDH (см. разд. 2.4), и об архитектуре сетей SONET, методах резерви­рования, резервного переключения и восстановления работоспособности сетей, нарушенной в ре­зультате возникновения различных аварийных ситуаций.

3.4.2. Аппаратное обеспечение сетей sonet

Как и в SDH, основным (ввиду универсальности) элементом аппаратного обеспечения является синхронный мультиплексор. Ниже мы кратко рассмотрим только один пример мультиплексора SONET уровня ОС-3 - DDM-2000 ОС-3 компании AT&T [207].

В качестве каналов доступа мультиплексора могут быть использованы следующие трибы PDH:

-DS1, или Т1 (1.544 Мбит/с); -DS1C (3.152 Мбит/с);

  • DS2, или Т2 (6.312 Мбит/с):

  • DS3, или ТЗ (44.736 Мбит/с);

  • СЕРТ1 или Е1 (2.048 Мбит/с).

Для функциональной обработки и управления используются следующие основные карты:

- две карты управления: системный контроллер (осуществляющий обнаружение ошибок и аварийных ситуаций, автоматическое включение, проверку блоков при включении и переза­ пуск системы, защитное переключение маршрута в аварийной ситуации) и контроллер заго-

ловка (обеспечивающий соединение с интерфейсной картой оптической линии (OLIU) и доставку сигналов об аварийных ситуациях в центр обработки с помощью карты последова­тельной байт-ориентированной телеметрии (TBOS));

  • таймер, поддерживающий три режима синхронизации: внешней синхронизации, синхрониза­ ции от сигнала, восстановленного из сигнала в канале доступа ("DS1 и DS3), и синхронизации от автономного источника;

  • блок приема-передачи, осуществляющий основные преобразования трибных сигналов каналов доступа в группы виртуальных трибов (VTG) для последующего преобразования в сигналы STS-1 в соответствии с иерархией SONET. Последовательность этих преобразований при пере­ даче следующая (см. рис. 3-10).

Преобразование сигналов DS1.

Этап первый - мультиплексирование DS1 в VTG:

  • прием четырех сигналов DS1;

  • восстановление из DS1 сигнала синхронизации;

  • выравнивание сигналов DS1 и преобразование их в виртуальные трибы VT-1,5 для после­ дующего отображения на поле полезной нагрузки SPE;

  • добавление маршрутного заголовка к VT-1.5;

  • мультиплексирование (по схеме с байт-интерливингом) четырех VT-1,5 в группу виртуаль­ ных трибов VTG.

Этап второй - мультиплексирование VTG в STS-1:

  • доставка групп VTG на интерфейсы мультиплексора MXRVO для последующего отображе­ ния их на поле полезной нагрузки SPE STS-1;

  • добавление маршрутных заголовков ОН STS-1;

  • формирование структуры фрейма STS-1.

Этап третий - мультиплексирование STS-1 в ОС-3:

  • доставка STS-1 на интерфейс мультиплексора STS-1-to-OC-З для последующего мультип­ лексирования его и других STS-1 в режиме байт-интерливинга в STS-3;

  • запись секционного и линейного байтов (транспортных заголовков для STS-1 и маршрутных для VT-1,5);

  • преобразование STS-3 в ОС-3.

Преобразование сигналов DS3 (два одинаковых канала). Этап первый - мультиплексирование DS3 в STS-1

  • прием сигнала DS3 и отображение его на SPE STS-1;

  • добавление маршрутного заголовка ОН;

  • формирование структуры фрейма STS-1.

Этап второй - мультиплексирование STS-1 в ОС-3 - аналогичен этапу 3 при преобразовании DS-1.

Последовательность преобразований при приеме - обратная. Более подробно об указанных преобразованиях и отображении виртуальных трибов на поле полезной нагрузки в процессе муль­типлексирования можно познакомиться, например, в [207].

Конструктивно мультиплексор выполнен в виде корпуса с двумя полками для установки (кроме системных и управляющих блоков) максимально до 24 карт, из них формируются блоки с 1 до 7 карт с низкоскоростными трибными интерфейсами DS1 (1,5 Мбит/с), каждая карта имеет 4 порта (общая емкость блока - DS3). Максимальное число блоков 3.

Следует отметить, что большинство компаний, выпускающих оборудование SDH, произ­водят его как в варианте SDH, так и SONET.

Заключение

Выше мы акцентировали внимание на особенности технологии SONET, отличающие ее от SDH в плане набора скоростей, набора трибов, вариантов формирования виртуальных трибов, формирования структуры фрейма STS-n и управляющих заголовков, а также вариантов отображе­ния трибов на поле полезной нагрузки синхронного транспортного сигнала STS-n. Кроме этого, нам важно было показать и различие в используемой терминологии.

Все это, как нам кажется, дает основу для более точного понимания возможностей взаи­модействия обоих" технологий и возможностей передачи трафика ЕС PDH (Е1 и Е4) по сетям SONET. Дополнительно сети SONET могут передавать сигналы других технологий: ATM, IP, FDDI, SMDS. В этом смысле возможности SONET несколько шире. Методы передачи трафика ATM по сети SONET рассмотрены в разд. 8.

Что же касается номенклатуры оборудования, систем синхронизации, топологии систем и общих схем управления, а также методов резервирования и восстановления работоспособности, то SONET и SDH практически полностью равноценны.