- •Факторы, влияющие на передачу цифрового сигнала по медному кабелю
- •Разновидности xDsl и их сравнительная характеристика
- •Линейное кодирование, применяемое в shdsl
- •Линейное кодирование, применяемое в adsl
- •Технологии sra (Seamless Rate Adaptation) и BitSwap в системах adsl
- •Скремблирование и перемежение при передаче цифровых сигналов
- •Межсимвольная интерференция и компенсация ее проявлений
- •Назначение и основные принципы работы прекодера в системах xDsl
- •Влияние переходных помех на работу xDsl-линий связи и методы его уменьшения
- •Назначение секции атм в системах adsl. Структура ячейки атм
- •Структура цикла в системах shdsl
- •Линейное кодирование qam и его положительные и отрицательные свойства Принцип формирования линейного сигнала qam-64
- •Варианты организации однопарного режима в системах shdsl и их сравнительная характеристика
- •Структура цикла цифрового сигнала е1. Принцип оперативного мониторинга качества его передачи
- •Общий принцип мультиплексирования цифрових потоков. Назанячение и организация тактовой и цикловой синхронизации
- •Основные возможности и режимы работы модема Watson tdm sz.867. V614
- •L tu (платы) ntu (настольные)
- •Основные возможности модема Watson Ethernet sz.866. V654
- •Основные возможности модема Watson Multiservice sz.867. V692
- •Варианты применения оборудования Watson в транспортных сетях и сетях доступа
- •Организация доступа в Интернет на основе adsl-технологии
- •Недостатки pdh технологии и принципиальные отличия sdh технологии
- •Европейская иерархия скоростей в системах pdh и sdh
- •Основные понятия в системах sdh
- •Функциональная схема мультиплексирования в системе sdh
- •Структурные элементы мультиплексирования: контейнер, виртуальный контейнер, трибутарный модуль
- •Перечень виртуальных контейнеров в системе sdh. Размещение цифрового потока е1 в виртуальном контейнере. Структура рон
- •Функциональная схема и временная диаграмма мультиплексирования потоков е1 в системе sdh
- •Ввод асинхронных потоков е1 в системе sdh
- •Назначение указателей (Pointer) в трибутарных модулях sdh и их структура
- •Структура заголовка кадра stm1
- •Принцип формирования stm4 – stm16
- •Функциональные модули системы sdh, как основы транспортной сети связи
- •Назначение и использование adm-мультиплексоров в транспортных сетях sdh
- •Назначение и использование кросс-коннектора в транспортных сетях sdh
- •Топология сетей sdh
- •Варианты архитектуры сетей sdh
- •Защита трафика в сетях sdh и режимы ее функционирования
- •Защита трафика в сети sdh, построенной по архитектуре «кольцо»
- •Режимы синхронизации сетей sdh
- •Методы восстановления синхронизации в сетях sdh
- •Варианты конкатенации виртуальных контейнеров и их сравнительная характеристика
- •Динамическое управление емкостью тракта при использовании vcat
- •Универсальная процедура «упаковки» пользовательских данных в кадры для передачи в сети sdh
- •Назначение и функциональные возможности мультиплексора uMspp-155e
- •Ethernet-функциональность мультиплексора uMspp-155e
Назначение и использование adm-мультиплексоров в транспортных сетях sdh
Предназначен для добавления и извлечения отдельных цифровых компонентных сигналов 2, 34, 140 Мбит/с или 155 Мбит/с. Мультиплексор имеет два или четыре агрегатных порта, к которым подключаются волоконно-оптические линии связи, и ограниченное число портов компонентных сигналов. В состав ADM входит коммутационный узел, создающий возможность вывода/ввода, транзита и автоматического резервирования поврежденных трактов и секций.
Назначение и использование кросс-коннектора в транспортных сетях sdh
Имеет несколько агрегатных портов и служит для перекрестных соединений на уровне каналов от 2 до 155 Мбит/с. Используется на узлах для коммутации каналов.
Топология сетей sdh
Топология «Точка – точка»
В основном используется в сетях доступа и в корпоративных сетях для связи офисов и технологических площадок
Топология «Последовательная линейная цепь»
Позволяет производить вставку/выделение каналов в промежуточных пунктах
Топология «Плоское кольцо»
Обладает теми же возможностями, что и «последовательная линейная цепь», но за счет организации резервного оптоволоконного соединения образуется кольцевая схема, повышающая надежность системы передачи. Рекомендуется резервный кабель прокладывать по другому маршруту, чем основной.
Топология «Кольцо»
Обеспечивает
высокий уровень надежности за счет
наличия двух маршрутов от каждого узла.
Используется в качестве ядра транспортной
сети
Варианты архитектуры сетей sdh
Радиально- кольцевая архитектура
Используются две топологии – «кольцо» и «последовательная шина». Вместо последней может использоваться «точка-точка». Кольцо SDH образует ядро транспортной сети (Backbone), в которое стекаются цифровые потоки с периферии, распределяясь в необходимых направлениях
Архитектура «кольцо – кольцо»
Линейная архитектура для сети большой протяженности
Защита трафика в сетях sdh и режимы ее функционирования
Принцип защиты системы SDH
MSP – Multiplex Section Protection – блок защиты секции мультиплексирования
MST – Multiplex Section Termination – оконечное оборудование секции мультиплексирования
Обмен информацией между MSP производится с помощью байтов К1 и К2
Защита n+1
Режимы функционирования
С точки зрения режимов функционирования защита может быть двух типов:
однонаправленная, когда переключение на резервный тракт осуществляется только в случае аварии в конкретном тракте направления;
двунаправленная, когда в случае повреждения цифровой сигнал коммутируется на резервные тракты обоих направлений
Кроме того, возможна защита следующих видов:
обратимая;
необратимая
Для архитектуры n+1 предусмотрен только обратимый режим, в то время, как при архитектуре 1+1 могут быть использованы оба режима функционирования.
Способ переключения:
ручной
автоматический с временем переключения не более 50 мс
