- •Содержание
- •Глава 1Введение
- •1.1Обзор
- •1.2Характеристики
- •1.2.1Гибкое конфигурирование до уровня stm-16 или stm-64
- •1.2.2Высокий уровень интеграции
- •1.2.3Услуга Ethernet
- •1.2.4Интерфейс
- •1.2.5Емкость кросс-коммутации
- •1.2.6Доступ к услугам
- •1.2.7Уровни защиты оборудования
- •1.2.8Способы построения сети и защита
- •1.2.9Функция автоматической регулировки трафика секции мультиплексирования
- •Глава 2Платы
- •2.1Типы плат
- •2.2Слоты
- •Глава 3Защита
- •3.1Защита оборудования
- •3.1.1Защита плат обработки
- •III.Обеспечение функции проверки температур плат
- •3.1.8Защита тракта sdh
- •I.Создание защиты линейной msp
- •II.Кольцо msp
- •3.1.9Защита соединения подсети sdh
- •3.1.10Защита взаимодействия услуг колец
- •3.1.11Защита виртуального канала с разделением оптоволокна
- •Глава 4Способы построения сети
- •4.1Основные услуги
- •4.2Предоставление услуг Ethernet
- •I.Прозрачная передача услуг Ethernet в режиме "точка-точка" для топологии цепи
- •II.Сведение услуг Ethernet для виртуальных частных сетей топологии цепи
- •III.Прозрачная передача услуг Ethernet в режиме "точка-точка" для топологии кольца
- •IV.Конвергенция услуг Ethernet для виртуальных частных сетей топологии кольца
- •V.Коммутация услуг Ethernet уровня l2
- •VI.Протокол rstp
- •VII.Услуга epl/evpl
- •VIII.Услуга eplan/ evplan
- •Глава 5Эксплуатация, управление и техническое обслуживание
- •5.1Эксплуатация и техобслуживание оборудования
- •5.2Управление оборудованием
- •Глава 6Оборудование
- •6.1Статив
- •6.2Полка
- •Глава 7Технические характеристики
- •7.1Типы интерфейсов
- •7.2Оптические интерфейсы
- •7.2.1Оптический интерфейс sdh
- •7.2.2Оптический интерфейс ge
- •7.3Характеристики электрического интерфейса
- •7.3.1Электрический интерфейс pdh
- •7.4Интерфейс синхронизации
- •7.4.1Тип интерфейса синхронизации
- •7.4.2Характеристики синхронизации
- •7.5Характеристики передачи
- •7.6Потребляемая мощность
- •7.7Электромагнитная совместимость
- •7.8Параметры состояния окружающей среды
- •7.9Требования к состоянию окружающей среды при эксплуатации и хранении оборудования
- •7.9.1Условия хранения
- •I.Климатические условия
- •II.Биологические условия
- •III.Чистота воздуха
- •IV.Механическая нагрузка
- •7.9.2Условия при транспортировке оборудования
- •I.Климатические условия
- •II.Биологические условия
- •III.Чистота воздуха
- •IV.Механические нагрузки
- •7.9.3Требования к условиям работы оборудования
- •I.Климатические условия
- •II.Биологические условия
- •III.Чистота и кондиционирование воздуха
- •IV.Механические нагрузки
- •Приложение а Библиография
- •I.Стандарты Международного телекоммуникационного союза электросвязи - Сектор стандартизации (itu-t)
- •II.Стандарты Института инженеров по электротехнике и электронике (ieee)
- •III.Стандарты, сформулированные проблемной группой проектирования Internet (ietf)
- •Приложение в Обозначения и сокращения
III.Обеспечение функции проверки температур плат
Мониторинг температуры ведется на платах с повышенной теплоотдачей. Если обнаруживается, что температура окружающей среды превышает допустимые значения, выдается аварийное сообщение, напоминающее обслуживающему персоналу о необходимости очистки блоков вентиляторов. Уровни защиты оборудования
3.1.8Защита тракта sdh
Для оборудования OptiX OSN 3500 защитное переключение тракта может произойти для любой секции мультиплексора или канала в режиме линейного MSP и защитного кольца MSP.
I.Создание защиты линейной msp
Линейная защита MSP применяется, в основном, при линейной организации сети. OptiX OSN 3500 поддерживает схемы защиты 1+1 и 1:N (N≤14) при линейной организации сети с топологией "точка-точка". При использовании режима защиты 1:N для передачи в защищенной системе доступны дополнительные услуги. В схеме линейной защиты MSP, время защитного переключения не превышает 50 мс, что отвечает рекомендациям ITU-T G.841.
II.Кольцо msp
OptiX OSN 3500 поддерживает распределенную защиту тракта двух колец MSP. Другими словами, поддерживаются два кольца MSP по одному оптическому интерфейсу.
OptiX OSN 3500 распределенную защиту кольца MSP по двум волокнам. Время защитного переключения не превышает 50 мс, что отвечает рекомендациям ITU-T G.841.
Кроме того, согласно рекомендациям ITU-T G.841 оборудование OptiX OSN 3500 поддерживает двунаправленную распределенную защиту кольца MS по четырем волокнам с переключением колец и интервалов. Другие функции аналогичны функциям двунаправленной защиты MSP по двум волокнам.
3.1.9Защита соединения подсети sdh
Защита соединений подсети оборудования OptiX OSN 3500 реализуется согласно рекомендациям ITU-T G.841. Множественные переключения услуг происходят одновременно и не превышают 50 мс.
3.1.10Защита взаимодействия услуг колец
При наличии более чем одного маршрута взаимодействия между кольцами, задействуется защита услуг между кольцами. Для двух колец в режиме взаимодействия двух узлов DNI, рекомендациями ITU-T G.842 определяют схему защиты взаимодействия услуг в кольцах с различными механизмами защиты (например, SNCP или MSP). Поддержка режима DNI для OptiX OSN 3500 полностью отвечает рекомендациям ITU-T G.842.
3.1.11Защита виртуального канала с разделением оптоволокна
Механизм защиты сети SDH, определенный ITU-T, изначально основан на сетевой топологической структуре кольца. Для смешанных сетей не было предложено удачных способов защиты, так как их не удалось применить вне сетевых топологических структур кольца. Основываясь на преимуществах оборудования OptiX, самостоятельно разработанных микропроцессоров кросс-коммутации уровня SDH и больших возможностях матриц кросс-коммутации потоков высокого и низкого порядков, компания Huawei предлагает вариант эксплуатации сетей с топологией кольца на уровне трактов. Для обеспечения защиты сетей топологии кольца применяются тракты высокого и низкого порядков. С этой точки зрения смешанные сети рассматриваются как наложения сетей топологических структур кольца, включающих различные тракты. С обеспечением защиты отдельного тракта реализуется защита услуг всей смешанной сети.
Глава 4Способы построения сети
4.1Основные услуги
Цепь и кольцо - это две основные топологические структуры сети передачи. Как показано в Табл. 4 -9, другие топологические структуры являются производными от этих двух структур.
Табл. 4‑9 Основные примеры сетевых топологий
-
№
Способ построения сети
Топология
1
Цепь
2
Кольцо
3
Кольца, соединенные в одной точке
4
Пересекающиеся кольца
5
Кольцо с цепью
6
DNI
7
Соединение кольца с цепью посредством концентратора
Обозначения:
