Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка к курсовому проекту.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
333.31 Кб
Скачать

3. Структура мультиплексирования

По схеме организации сети необходимо привести все возможные варианты формирования агрегатных сигналов из компонентных. В данном примере таких вариантов три (табл. 5). Затем привести структуры мультиплексирования для каждого из вариантов, считая, что агрегатный поток формируется на выходе каждого мультиплексора. Для всех вариантов следует выбирать в качестве тракта виртуального контейнера высокого порядка – тракт VC‑4. Если компонентными сигналами являются сигналы STM‑M (агрегатный сигнал STM‑N, M<N), то предварительно необходимо сигнал STM‑М демультиплексировать до сигнала VC‑n, а затем сформировать агрегатный сигнал STM‑N.

Для выполнения этого раздела курсового проекта может быть использована схема мультиплексирования сигналов SDH рис. 1.1 [1], а также рисунки и материал раздела 2 [2].

Таблица 5

Варианты формирования агрегатных сигналов

Мультиплексоры

в узлах

Агрегатный сигнал

Компонентный сигнал

Q‑1, N‑2

STM‑4

E31

M‑1, R‑1, J‑1

STM‑16

E31

N‑1

STM‑16

STM‑4

4. Архитектура сети тракта одного компонентного потока

Результатом разработки должен быть фрагмент транспортной сети, содержащий не менее трех мультиплексоров, в котором заданный компонентный поток проходит из одного узла в другой через промежуточный узел. Схема должна быть выполнена с применением транспортных функций, сетевых слоев и транспортных объектов. В качестве примера можно использовать рис. 1.1 – 1.2 [2], также материал раздела 2 [1].

5. Назначение и интерпретация байтов (битов) секционных и трактовых заголовков

Результатом выполнения данного раздела должны быть таблицы с указанием названий, назначений и структуры байтов (битов) секционных и трактовых заголовков для сигналов во всех сетевых слоях схемы, разработанной в пункте 4 с использованием материала в разделах 3 [1] и 3.2 [2].

Например, для сети на рис. 2, рассмотрим тракт E31 № 5 между узлами М – J через промежуточный узел R. Сервером для слоя этого тракта как клиента является сетевой слой VC‑3, который организуется мультиплексорами М‑1 – R‑1 – J‑1. Далее сервером для слоя VC‑3 как слоя клиента служит сетевой слой двух мультиплексных секций STM‑16, первая мультиплексная секция STM‑16 организуется мультиплексорами М‑1 – R‑1, а вторая – мультиплексорами R‑1 – J‑1. Сервером для слоя каждой мультиплексной секции STM‑16, как слоев клиентов, являются соответствующие регенерационные секции STM‑16, одна из которых организуется мультиплексорами М‑1 – R‑1, а вторая – мультиплексорами R‑1 – J‑1. На рисунке фрагмента сети с использованием элементов архитектуры, а также при составлении таблицы с указанием наименований, назначений и структуры байтов (битов) заголовков для представления сетевого слоя может быть использован принцип декомпозиции, т.е. вместо двух сетевых слоев мультиплексной и регенерационной секций может рассматриваться один сетевой слой аналогично рис. 1.2 [2]. Для заполнения и интерпретации байтов (битов) секционных и трактовых заголовков в сетевых слоях применяются процедуры, которые составляют функции завершения (табл. 5).

В курсовом проекте следует заполнить все столбцы таблицы, аналогичной табл. 6, при этом нет необходимости приводить возможные назначения байтов секционных и трактовых заголовков, из материалов раздела 3 [1] должны быть выбраны данные только для разрабатываемой в проекте сети.