
- •Е.А. Субботин, н.Ф. Лапина Мультисервисные сети
- •Содержание
- •6 Конвергенция 89
- •7 Проектирование участка магистрали dwdm 101
- •Введение
- •1 Технология синхронной цифровой иерархии sonet/sdh
- •1.1 Общие сведения
- •1.2 Стек протоколов
- •1.3 Формат кадра
- •1.4 Топология сети sdh
- •Топология "кольцо"
- •1.5 Архитектура сети sdh
- •1.6 Преимущества и недостатки
- •2 Технология атм
- •2.1 Основные принципы технологии атм
- •2.2 Стек протоколов атм
- •2.2.1 Уровень адаптации aal
- •2.2.2 Протокол атм
- •2.3 Передача трафика ip через сети атм
- •2.4 Преимущества и недостатки
- •3 Gigabit Ethernet
- •3.1 Общие сведения
- •3.2 Хронология разработки стандарта
- •3.3 Архитектура стандарта Gigabit Ethernet
- •3.4 Интерфейс 1000Base -X
- •3.5 Особенности использования многомодового волокна
- •3.6 Интерфейс 1000Base-t
- •3.7 Уровень mac
- •3.8 Использование технологии Ethernet для построения мультисервисных сетей
- •3.8.1 Качество обслуживания (Quality of Service, QoS)
- •3.8.2 Модель службы QoS
- •3.8.3 Технология DiffServ в сетях Ethernet
- •3.8.4 Технология Multi Protocol Label Switching
- •3.9 Технология 10 Gigabit Ethernet
- •3.9.1 Многомодовое волокно и 10-Gigabit Ethernet
- •3.9.2 Одномодовое волокно и 10-Gigabit Ethernet
- •3.9.3 Анализ конструкции волокна для сетей 10-Gigabit Ethernet
- •4 Технология Dense Wavelength-Division Multiplexing
- •4.1 Основные сведения
- •4.2 Мультиплексоры dwdm
- •4.3 Пространственное разделение каналов и стандартизация dwdm
- •4.4 Применение оптических усилителей efda
- •4.5 Классификация edfa по способам применения
- •4.6 Dwdm и мультисервисные сети
- •4.7 Взаимодействие с ip–сетями
- •4.8 Практическое применение технологии dwdm
- •4.9 Особенности и достоинства технологии dwdm
- •5 Технология Multi Protocol Label Switching
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Принцип коммутации
- •5.3 Элементы архитектуры
- •5.3.1 Метки и способы маркировки
- •5.3.2 Стек меток
- •5.3.3 Привязка и распределение меток
- •5.3.4 Построение коммутируемого маршрута
- •5.4 Mpls Traffic Engineering
- •5.5 Практическое применение mpls
- •5.6 Преимущества технологии mpls
- •5.7 Generalized Multiprotocol Lambda Switching
- •5.7.1 Наложенная и одноранговая модели
- •5.7.2 Преимущества технологии gmpls
- •5.7.3 Перспективы gmpls
- •6 Конвергенция
- •6.1 Сети конвергенции на основе atm или mpls
- •6.2 Качество обслуживания
- •6.3 Взаимодействие atm и ip/mpls
- •6.4 Е-mpls
- •7 Проектирование участка магистрали dwdm
- •7.1 Расчет капитальных вложений
- •7.2 Расчет затрат на эксплуатацию
- •7.3 Расчет доходов
- •7.4 Расчет налогов
- •Заключение
- •Литература
7 Проектирование участка магистрали dwdm
Произведем расчет рентабельности внедрения оборудования DWDM на участке магистрали компании ОАО “Ростелеком”.
Рисунок 7.1 - Схема участка магистрали
Рисунок
7.2 - Устанавливаемое оборудование
Устанавливать будем оборудование фирмы Huawei: DWDM оборудование Huawei Optix BWS 320G
Характеристики:
Большая пропускная способность: в настоящее время оборудование OptiX BWS320G способно мультиплексировать до 32 оптических каналов 10 Гбит/с, с общей скоростью передачи 320Гбит/с
Плавное увеличение пропускной способности: число оптических каналов можно увеличивать постепенно, доводя до 32. Благодаря использованию технологии gain-locked, добавление новых каналов не вызывает отклонений в работе системы и не влияет на работу каналов, существовавших ранее
Открытость дизайна системы: полное соответствие рекомендациям ITU-T G.692, G.691, G.681, G.otn. При установке конвертера длин волн, OptiX BWS320G может взаимодействовать с оборудованием SDH других компаний.
Возможность работы на оптических линиях G.652 и G.655
Оборудование OptiX BWS320G имеет функцию тестирования B1. Она позволяет определить, произошел ли отказ в самом оборудовании OptiX BWS320G или же в соседних системах SDH
Встроенный блок анализатора спектра предназначен для анализа спектральных характеристик всей системы в режиме реального времени. Этот блок осуществляет анализ состояния оптической мощности передатчика и центральной длины волны для каждого канала
Блок подавления джиттера также включен в состав оборудования. Этот блок предназначен для подавления фазового дрожания сигналов при их прохождении через систему. Благодаря этой функции становится возможным каскадное использование оборудование OptiX BWS320G DWDM для получения сверхбольших расстояний передачи (до 16*640км).
Эффективное использование емкости за счет мультиплексоров TMUX: 4x2.5Гбит/с в один 10Гбит/с, 8xGE в один 10Гбит/с, 4x622Мбит/с и 1GE в один 2.5Гбит/с, 4x155/622Мбит/с (SDH/POS/ATM) в один 2.5Гбит/с, 2xGE в один 2.5Гбит/с
SDH оборудование Huawei Optix 10G и Huawei Optix 2500+
OptiX 10G
Мультисервисная транспортная платформа. Мощное оборудование уровня STM-64 с архитектурой MADM.
Характеристики системы:
Система оптической передачи уровня STM-64 OptiX 10G отличается передовым дизайном, мощной матрицей кросс-коммутации, возможностями передачи гибридного трафика, гибким конфигурированием и высокой интеграцией.
Система предназначена для использования на сетях магистрального уровня, а также для городских сетей транзитного уровня.
Эквивалентная емкость матрицы кросс-коммутации одного подстатива - 2304x2304 STS-1/768x768 VC-4, тем самым обеспечивается емкость 120 Гбит/с. Кросс-коммутация осуществляется на уровне VC-4 в различных режимах между различными интерфейсами. Также возможна кросс-коммутация связанной нагрузки высокого уровня (VC-4-XC). Это помогает операторам реализовывать гибкую обработку больших объемов трафика.
Типы сетевой защиты: резервирование оптического пути, защита оптического пути с 1+1 OTU резервированием. Применимость всех типов резервирования для SDH: SNCP, MS-SPRing, VP ring/ IP ring.
Система OptiX 10G может иметь конфигурации REG, TM, ADM и MADM с всевозможными комбинациями интерфейсов от STM-64 до STM-1. Интеграция плат ATM/IP в OptiX 10G позволяет использовать эту систему в качестве MSTP (мультисервисная транспортная платформа) на транзитном уровне городских сетей. Таким образом, это позволяет операторам эффективно вкладывать свои ресурсы в развитие сети по мере необходимости.
Тип используемого волокна: G.652, G.655.
OptiX 10G комплектуется серией плат высокой интеграции, таких как платы оптических интерфейсов STM-64 Rx/Tx, платы оптических (электрических) интерфейсов 8хSTM-1, платы оптических интерфейсов 2xGE/8*100M. Более того, система позволяет мультиплексировать 4хGE в один 2,5 G, тем самым, повышая эффективность использования полосы пропускания.
Быстрая идентификация ошибок: дистанционный мониторинг байтов B1, B2, J0 и проверка ошибок при передачи пакетов .
Дальность передачи до 160 км.
OptiX 2500+ (Metro 3000)
ХМультисервисная транспортная платформа . Мощное оборудование уровня STM-16 с архитектурой MADM. Идеальное решение для сетей с большим трафиком.
Характеристики системы:
Размер матрицы кросс-коммутации высокого уровня - 128x128 VC-4, низкого уровня 32x32 VC4 (на уровне VC-12, VC-3).
К одной полке можно подключить до 6 x STM-16, до 16 x STM-4 или до 40 x STM-1 оптических интерфейсов , а также до 24xE3/T3, или 504 Е1.
Интерфейсы ATM и IP: до 12 x VC-4-4c ATM, 64 x 155Мбит/с ATM, 64 x FE
Аппаратное резервирование возможно 1:8 для трибутарных плат Е1, защита 1+1 для основных модулей.
Режимы защиты на уровне сети: двухволоконное кольцо с защитой пути (PP), двух/четырехволоконное кольцо с защитой мультиплексной секции (MS-SPring), SNCP, DNI, виртуальную защиту пути в совместно используемом волокне (уникальная разработка Huawei).
Также используются режим защиты широкополосных услуг: VP Ring.
Дальность передачи до 170 км