Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая PDH / 012_(19v).doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
05.05.2015
Размер:
260 Кб
Скачать

3.2 Формирование сети синхронизации.

Для синхронизации всего оборудования узла или станции должен использоваться один источник сигналов синхронизации. Схема синхронизации должна иметь вид "звезды" с расходящимися лучами.

Схема синхронизации сети должна предусматривать возможность автоматического самовосстановления и исключать при этом возможность появления петель синхронизации.

Сообщение о статусе синхронизации отмечается в заголовке цикла передачи (агрегатного сигнала), передаваемого по линии.

В таблице 6 приведено обозначение уровня качества и соответствие его источникам синхронизации. Приоритеты назначаются в каждом узле и в процессе ручной или автоматической реконфигурации сети синхронизации остаются неизменными. Число возможных приоритетов от 1 до 15.

Таблица 6

Уровень

качества

Содержание байта

S1 (в STM - N)

Стабильность

частоты

Вид источника

синхронизации

Q1

. . . 0010

10-11

PRG ПЭГ (G.811)

Q2

. . . 0100

10-9

SSU – T ВЗГ - T (G.812)

Q3

. . . 1000

2 . 10-8

SSU – L ВЗГ - L (G.812 - 1)

Q4

. . . 1011

4,6 . 10-6

Удержание или SEC

Q5

. . . 0000

----------

Качество не определено

Q6

. . . 1111

----------

Для синхронизации не использовать

QF

----------

----------

Сообщение сигнал не обнаруживается

Схема синхронизации содержит первичный источник PRC (узел А )

Рисунок 5. Схема синхронизации сети

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Был произведен расчет сети SDH.При этом были определены: уровень мультиплексорного оборудования, число каналов доступа, конфигурация мультиплексорных узлов. Также было произведено обоснование и выбор поставщика, сформированы сеть управления и сеть синхронизации. Более точный расчет сети SDH выполним при внимательном знакомстве с описанием конкретной аппаратуры SDH, которое дает ее производитель.

Часто оказывается, что возможности расширения пропускной способности сетей SDH исчерпыва­ются значительно быстрее, чем предполагалось при их проектировании. Стандартным в этой си­туации является использование двух подходов: интенсивного и экстенсивного расширения воз­можностей сетей SDH.

При интенсивном подходе емкость системы увеличивают за счет перехода на новый уровень ие­рархии систем SDH, двигаясь по цепочке: STM-1 → STM-4 → STM-16 → STM-64. Этот способ иногда бывает достаточно дорогим, если учесть, что для ряда систем он сопровождается полной заменой муль­типлексоров, а не просто сменой карт. Российские сетевые операторы приступают к освоению последне­го звена этой цепочки и для многих это означает полную смену оборудования.

Параллельно с этим используется и экстенсивный подход - увеличение числа волокон в ВОК. Если первые проложенные в России в 1992 г. кабели имели только 8 волокон, то теперь ос­ваиваются кабели с числом волокон до 144.

Если вы владеете или арендуете кабель с ограниченным числом волокон и не имеете возможности увеличить их число, то решений, в принципе, два:

1 - убрать резервные каналы (в ущерб надежности) и работать, удвоив емкость, без защиты на одном волокне (вместо двух) или одной паре волокон (вместо двух);

2 - использовать системы с WDM, увеличив емкость в n раз. В этой ситуации, частичным, но очень дешевым решением, будет использование оптических разветвителей для организации дуплексных каналов по одному волокну, некоторые компании, произ­водящие оборудование SDH, включают это решение, как вариант возможной работы на одном ОВ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

  1. СлеповН.Н “Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи ”.-М: Радио и связь, 2000-468с.

  2. Слепов Н.Н. “Синхронные цифровые сети SDH” ЭКО-ТРЕНДЗ. М: 1997.

  3. Кулеева Н.Н, Федорова Е.Л “Телекоммуникационные сети синхронной цифровой иерархии” Учебное пособие Санкт- Петербург 2001.

  4. Методические указания на курсовой проект “Проектирование сети SDH ”.

Соседние файлы в папке курсовая PDH