
- •Технологии транспортных телекомуникационно-информационных сетей
- •Лекция №1 Плезиохронная цифровая иерархия - pdh
- •1. Общая харакктристика pdh
- •Лекция №2. Введение в технологию синхронной иерархии sonet/sdh
- •1. Общая характеристика sdh
- •2. Общие особенности построения синхронной иерархии
- •Лекция №3. Схемы мультиплексирования потоков в sdh
- •1. Обобщенная схема мультиплексирования потоков в sdh (первая редакция)
- •2.Обобщенная схема мультиплексирования потоков в sdh (третья редакция)
- •3. Пример формирования модуля stm-1 из триба е1 (редакция etsi)
- •Лекция №4. Формирование фреймов stm-n в sdh
- •1. Структура модулей stm-n (etsi)
- •2. Структура заголовка soh фрейма stm-1
- •3. Структура маршрутных заголовков рoh
- •4. Структура указателей административных и трибных блоков
- •Лекция №5. Состав сети sdh.
- •1. Функциональные задачи модулей сетей sdh
- •2. Функциональные модули сетей sdh
- •Линейные тракты сци
- •Лекция №6 Топологии и архитектура сетей sdh
- •1. Топологии сети sdh
- •2. Архитектура сети sdh.
- •3. Методы защиты синхронных потоков
- •Лекция №7 Синхронизация сетей sdh
- •1. Назначение системы синхронизации
- •2. Иерархия источников синхросигналов
- •3. Архитектура системы синхронизации
- •4. Реконфигурация системы синхронизации на основе ssm и
- •5. Примеры синхронизации сети sdh
- •Лекция №8 Система контроля и управления сетью sdh
- •1. Назначение системы контроля и управления сетью
- •2. Четырехуровневая модель управления сетью
- •3. Функциональные блоки и архитектура tmn
- •5. Адрес точки доступа сетевого сервиса nsap
- •6. Управляющие системы em-os и nm-os
- •Конфигурирование кросс-соединений - может быть осуществлено элемент-менеджером по специальной таблице кросс-соединений, формируемой в процессе конфигурирования узла.
- •Лекция №9 Аппаратная реализация сетевых элементов сетей sdh
- •1. Пример мультиплексора уровня stm-1
- •2. Пример мультиплексора уровня stm-4
- •3. Технические характеристики оборудования сетей sdh
- •Лекция №10 Проектирование сети sdh
- •1. Техническое задание на проектирование сети sdh
- •2. Выбор топологии сети
- •4. Конфигурация мультиплексорных узлов и составление спецификации оборудования
- •5. Формирование сети управления
- •6. Формирование сети синхронизации
- •7 Соединение и конфигурирование узлов и маршрутизация потоков
- •Лекция №11 Системы sdh следующего поколения (Next Generation sdh, ng sdh)
- •1. Передача пакетного трафика в «классической» сети sdh
- •2. Ng sdh – общие положения
- •Компоненты ng sdh
- •3. Конкатенация в sdh
- •4. Управление шириной коридора. Lcas
- •5. Общая процедура разбиения на кадры (General Framing Procedure, gfp
- •6. Ethernet поверх sdh
- •Лекция №12 Спектральное уплотнение каналов - wdm
- •1. Общие положения
- •Принцип работы систем со спектральным уплотнением
- •2. Виды wdm систем
3. Функциональные блоки и архитектура tmn
TMN включает ряд функциональных блоков, выполняющие одноименные функции:
OS - управляющая система – обрабатывает управляющую информацию с целью мониторинга и/или управления;
M - устройство сопряжения – обрабатывает информацию, передаваемую между блоками OS и NE (или QA), позволяя запоминать, фильтровать, адаптировать и сжимать информацию;
NE - сетевой элемент – объектом управления;
QA - Q-адаптера – подключает к TMN логические объекты класса NE или ОS, не являющиеся частью TMN, осуществляя связь между опорными точками внутри и вне TMN;
WS - рабочая станция – интерпретирует информацию TMN в терминах, понятных пользователю управляющей информации
Блоки NE, QA и WS принадлежат TMN лишь частично.
Для передачи информации между указанными блоками TMN используется функция передачи данных DCF. Пары функциональных блоков, обменивающихся информацией, разделены между собой интерфейсами.
Рисунок 8.3 – Типы и положение интерфейсов в схеме управления сетью
Интерфейсы Q и F являются внутренними для TMN, интерфейс X - пограничным, а интерфейсы М и G - внешними.
Интерфейсы Q обеспечивают информационный обмен между блоками OS, QA, MD и NE, делятся на два типа:
- Qx - между двумя блоками MD MF или блоком MD и остальными блоками;
- Q3 - между двумя блоками OS или блоком OS и остальными блоками;
Интерфейсы F - для подключения блоков WS к OS и/или к MD.
Интерфейсы X - между OS, принадлежащих двум TMN.
Интерфейсы G - между WS и пользователем.
Интерфейсы М - между QA и управляемым объектом, не принадлежащим TMN.
Функция передачи данных DCF.
Основная цель DCF - создать транспортный механизм для передачи информации между блоками, наделенными управляющими функциями. Характер взаимодействия между ними равноправный (одноранговый). Механизм взаимодействия осуществляется путем ретрансляции DCF на уровне OSI. Этот механизм может обеспечить все функции, характерные для первых трех уровней модели OSI (физического, звена передачи данных и сетевого), или их эквивалент.
На рис.8.4 представлен пример архитектуры управления сетями.
Рисунок 8.4 - Общая архитектура управления телекоммуникационными сетями
В этой схеме управляющая система OS взаимодействует с телекоммуникационными сетями через три типа интерфейса: X, F, Q3. Взаимодействие осуществляется через сеть передачи данных DCN, реализующую протоколы уровней OSI 1-3 и поддерживающую функцию DCF. DCN может состоять из нескольких связанных между собой подсетей различного типа. Например, это могут быть подсети, образованные каналами связи данных типа DCC в сетях SDH.
Через интерфейс F сеть DCN связана с рабочей станцией WS, играющей роль монитора управляющей системы. Интерфейс X связывает DCN с "внешним миром", через интерфейс Q3 DCN может быть напрямую связана с сетевым элементом NE или с Q-адаптером QA, позволяющим подключать оборудование, имеющее несовместимые с TMN интерфейсы. Наконец, через интерфейсы 03 и F сеть DCN подключается к устройствам сопряжения MD.
Устройства MD, в свою очередь, через интерфейс Qх подключаются к другим DCN или к подсетям той же DCN, которые через интерфейсы Qx связаны напрямую с NE и QA.
4. Общая схема управления сетью SDH
Сеть управления SDH (SMN), будучи сама составной частью TMN, состоит из нескольких подсетей SMS. Архитектура SMS и их взаимодействие с TMN приведены на рис. 8.5.
Отметим ряд особенностей этой архитектуры:
- несколько адресуемых NE могут располагаться в одном месте, доступ к которому осуществляется через шлюзовые элементы сети GNE, например GNEE – CNEG;
- на основе ЕСС можно сформировать звено связи между офисами или местами установки оборудования;
- в пределах одного места установки оборудования можно организовать связь, используя либо встроенные каналы управления ЕСС, либо локальную сеть связи LCN.
Взаимодействие между управляющими системами EM-OS, NM-OS и сетевыми элементами СЭ осуществляется через сеть передачи данных СПД (Data Communications Network - DCN).
Сеть передачи данных реализуется в виде совокупности сетей различного типа, например:
• сетей, образованных каналами передачи данных DCCR и DCCM;
• локальных сетей связи Ethernet.
SMS – SDH Management Sub-network (подсеть сети управления SMN);
NE – сетевой элемент (мультиплексор, регенератор и т.д.);
GNE – шлюзовый сетевой элемент;
NNE – Non-SDH Network Element (элемент, не являющийся частью сети SDH);
OS – Operations System (управляющая система);
MD – Mediation Device (устройство сопряжения);
ЕСС – Embedded Control Channel (встроенный канал управления);
LCN – Local Communications Network (локальная сеть связи);
Рисунок 8.5 - Общая схема управления сетью SDH