- •Введение.
- •Вопрос: Структура цсп с икм-вд. Этапы ацп и цап.
- •Вопрос: Формирование линейных цифровых сигналов и регенерация цифрового сигнала.
- •Вопрос: Плезиохронные и синхронные цифровые иерархии.
- •Вопрос: Структура потока е1.
- •Вопрос: Методика расчета циклов передачи цсп высшего порядка.
- •Вопрос: Согласование скоростей.
- •Вопрос: Принципы построения цсп.
- •Вопрос: Организация подсистем дп.
- •Вопрос: Организация подсистем тк.
- •Вопрос: Принципы построения каналов служебной связи.
- •Цифровые системы передачи местных транспортных сетей. Вопрос: Назначение, основные технические данные, организация связи первичных цифровых систем передачи пцсп.
- •Структурная схема оса-13.
- •Вопрос: Аналого-цифровое оборудование.
- •Вопрос: Аппаратура линейного тракта первичных цсп.
- •Вопрос: Необслуживаемый регенерационный пункт первичных цсп.
- •Вопрос: Назначение, основные технические данные, организация связи субпервичных цифровых систем передачи.
- •Вопрос: Блок уплотнения и кодирования бук.
- •Вопрос: Аппаратура линейного тракта субпервичных цсп.
- •Вопрос: Промежуточная станция пс-1024.
- •Вопрос: Назначение, основные технические данные, организация связи вторичных цифровых систем передачи (вцсп).
- •Вопрос: Стойки сацк-1 и сацк-2.
- •Вопрос: Линейное оборудование сп икм-120.
- •Вопрос: Третичная цсп икм-480.
- •Вопрос: Четверичная цсп икм-1920.
- •Вопрос: Гибкие мультиплексоры.
- •Вопрос: Нормирование оцк.
- •Тема 2. Монтаж, первичная инсталляция, мониторинг оборудования проводного доступа. Вопрос: Классификация технологий xDsl.
- •Вопрос: Технологии линейного кодирования xDsl.
- •Вопрос: Нормирование эмс на сетях xDsl.
- •Тема 3 инсталляция, настройка и эксплуатация оборудования восп на базе технологии sdh. Вопрос: Принцип построения восп.
- •Вопрос: Модуляции оптической несущей.
- •Вопрос: Приемный оптоэлектронный модуль.
- •Вопрос: Оптические регенераторы и усилители.
- •Вопрос: Оптические усилители с примесью редкоземельного материала.
- •Вопрос: Пассивные компоненты восп.
- •Вопрос: Линейные коды восп.
- •Вопрос: Особенности сетей сци.
- •Вопрос: Информационные структуры.
- •Вопрос: Формирование stm-n.
- •Вопрос: Топология и синхронизация сетей.
- •Вопрос: Архитектура сетей и резервирование трактов.
- •Вопрос: Аппаратурная реализация функциональных блоков сетей сци.
- •Описание оборудования смм-155.
- •Описание оборудования sms-600.
- •Описание оборудования Alcatel 1651 sm.
- •Тема 4 инсталляция, настройка и эксплуатация оборудования восп на базе технологии wdm. Вопрос: Принцип волнового уплотнения.
- •Вопрос: Характеристика оптических волокон.
- •Оптические волокна для систем спектрального уплотнения.
- •Вопрос: Канальный (частотный) план.
- •Вопрос: Блок схема системы с wdm.
- •Вопрос: Компоненты восп с wdm.
- •Вопрос: Аппаратурная реализация.
Вопрос: Формирование stm-n.
Преобразовательные процедуры СЦИ разделяются на три категории. Поступающие цифровые потоки размещаются на определенных позициях циклов виртуальных контейнеров. Соответствующая процедура названа отображением. Как уже указывалось, добавляемые к виртуальным контейнерам при формировании трибутарных блоков и административных блоков указатели позволяют динамично компенсировать изменения скорости и фазы нагрузки блоков. Соответствующая процедура названа выравниванием. Наконец, мультиплексирование позволяет согласовать несколько сигналов слоя трактов низшего порядка с трактом высшего порядка или несколько сигналов тракта высшего порядка с мультиплексной секцией. Числа, стоящие вместе со знаком умножения, указывают количество объединяемых потоков.
3:1
Рисунок 3.15 - Формирование STM-1 из триба Е1.
Шаг 1. Все начинается с формирования контейнера С-12, наполняемого из канала доступа, питаемого трибом Е1. Его поток 2,048 Мбит/с, для удобства последующих рассуждений, лучше представить в виде цифровой 32-байтной последовательности, циклически повторяющейся с частотой 8 кГц, т.е. с частотой повторения фрейма STM-1 (это так, если учесть, что 2048000/8000=256 бит или 32 байта, см. также п.1.4.3.).
К этой последовательности в процессе формирования С-12 возможно добавление выравнивающих бит, а также других фиксирующих, управляющих и упаковывающих бит (условно показанных блоком "биты"). Ясно, что емкость С-12 должна быть больше 32 байт, фактически она в зависимости от режима преобразования VC-12 в TU-12 будет больше или равна 34 байтам. Для простоты последующих рассуждений примем размер контейнера С-12 равным 34 байтам.
Шаг 2. Далее к контейнеру С-12 добавляется маршрутный заголовок VC-12 POH длиной в один байт (обозначаемый V5) с указанием маршрутной информации, используемой, в основном, для сбора статистики прохождения контейнера. В результате формируется виртуальный контейнер VC-12 размером 35 байт.
Шаг 3. Формально добавление указателя TU-12 PTR длиной в один байт к виртуальному контейнеру VC-12, превращает его в трибный блок TU-12 длиной 36 байтов (логически это удобнее представить в виде двумерной таблицы (матрицы) или фрейма 9x4 байтов, учитывая, что окончательная структура - модуль STM-1 - также представляется в виде фрейма 9x270 байтов с 9 строками и 270 столбцами).
Шаг 4. Последовательность трибных блоков TU-12 в результате байт-мультиплексирования 3:1 превращается в группу трибных блоков TUG-2 с суммарной длиной последовательности 108 байтов (36x3 = 108). Логически структуру TUG-2 также удобнее представить в виде фрейма 9x12 байтов.
Шаг 5. Последовательность TUG-2 подвергается повторному байт-мультиплексированию 7:1, в результате которого формируется группа трибных блоков TUG-3 - фрейм длиной 756 байтов (108x7 = 756), соответствующий фрейму 9x84 байта.
Фактически TUG-3 соответствует фрейму 9x86, в начале которого добавляется два столбца (2x9 байтов) (рис. 2-8), состоящие из поля индикации нулевого указателя - NPI и фиксированного пустого поля (наполнителя) - FS. В результате формула образования TUG-3 принимает вид: TUG-3 = 7 х TUG-2 + NPI + FS. Таким образом, фрейм TUG-3 имеет длину 774 байта (7x108+3+15=774), что соответствует фрейму 9x86 байтов
Шаг 6. Полученная последовательность вновь байт-мультиплексируется 3:1, в результате чего формируется последовательность блоков TUG-3 с суммарной длиной 2322 байта (774x3 = 2322).
Шаг 7. Происходит формирование виртуального контейнера верхнего уровня VC-4 в результате добавления к полученной последовательности маршрутного заголовка РОН длиной 27 байтов, что приводит к фрейму длиной в 2331 байтов (2322+9 = 2331). Таким образом, последовательность VC-4 имеет длину 2349 байтов (3x774+9+2x9=2349), что соответствует фрейму 9x261 байт.
Шаг 8. На последнем этапе происходит формирование синхронного транспортного модуля STM-1. При этом сначала формируется AU-4, путем добавления указателя AU-4 PTR, длиной 9 байтов, который располагается в SOH, а затем группа административных блоков AUG путем формального, в данном конкретном случае, мультиплексирования 1:1 AU-4. К группе AUG добавляется секционный заголовок SOH, который состоит из двух частей: заголовка регенераторной секции RSOH (формат 3x9 байтов) и заголовка мультиплексной секции MSOH (формат 5x9 байтов), окончательно формируя синхронный транспортный модуль STM-1, представляемый в виде кадра, имеющего длину 2430 байтов, или в виде фрейма 9 х 270 байтов, что при частоте повторения в 8 кГц соответствует скорости передачи 155,52 Мбит/с.
Сборка модулей и структура фреймов STM-N.
Выбор ряда скоростей STM-N иерархии SDH то, есть дальнейшее стандартное наращивание скоростей передачи происходит с коэффициентом кратности 1, 4, 16, 64.
Мультиплексирование STM-1 в STM-N может осуществляться как каскадно: 4x1 -» 4, 4x4 -> 16, 4x16 -» 64, 4x64 -> 256, так и непосредственно по схеме N:1 -» N, где N = 4, 16, 64, 256. При этом для схемы непосредственного мультиплексирования используется чередование байтов.
В связи с различиями схем мультиплексирования ETSI и SONET/SDH правила бесконфликтной взаимосвязи STM-N последовательностей еще более ужесточаются.
Если при формировании модуля STM-N используется каскадное мультиплексирование, то оно осуществляется по схеме чередования групп байтов, причем число байтов в группе равно кратности мультиплексирования предыдущего каскада. Например, если формирование STM-16 происходит по двухкаскадной схеме 4xSTM-1 → STM-4, 4xSTM-4 → STM-16, то первый каскад использует мультиплексирование по байтам, а второй - по группам, состоящим из четырех байтов.
Рисунок 3.16 - Схема мультиплексирования.
