- •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
4. Управление шириной коридора. Lcas
Использование VCAT позволяет формировать в системе NGSDH различные коридоры с разным назначением. В результате объединения пакетного трафика и трафика коммутации каналов (трафик TDM) мы получим следующую модель системы передачи NGSDH (рис.4.36).
Весь ресурс тракта системы передачи STM-N делится между каналами передачи трафика TDM и виртуальными коридорами передачи пакетного трафика. Работа системы NGSDH в части TDM полностью соответствует принципам «классической» SDH. Ресурс, отведенный под передачу пакетного трафика, разделяется между виртуальными коридорами, образованными с использованием процедуры виртуальной конкатенации (VCAT). Это могут быть и стандартные контейнеры (на рисунке - VC-3) и коридоры VCAT (например, VC-4-4v). Совокупность коридоров образует виртуально-конкатенированную группу (VCG). Использование метода GFP позволяет оптимальным образом использовать пространство каждого виртуального коридора.

Рис.4.36. Модель тракта системы передачи NGSDH
В такой системе не хватает гибкости. Дело в том, что для эффективной работы системы NGSDH крайне желательно не просто обеспечивать тот или иной ресурс для подсистемы TDM и подсистемы передачи пакетного трафика, но еще и установить механизм изменения размеров коридоров и самого соотношения частей TDM и пакетной части. Сети NGN - сети высокой динамики развития. Рост трафика в современных пакетных сетях и особенно в сети Интернет имеет взрывоподобный характер. Поэтому, если в процессе работы сети необходимо из точки А в точку В проложить виртуальный коридор емкостью в 10 Мбит/с, то это не значит, что так и будет несколько лет, как это предполагалось в системах «классической» SDH. Очень может быть, что уже через неделю нужно будет расширить коридор до 20 Мбит/с и т.д. Более того, темпы развития научно-технического прогресса год от года только увеличиваются, и нет никакой гарантии, что следующий этап развития систем связи не потребует динамического изменения виртуальных коридоров в реальном времени. Чтобы NGSDH не устарела после окончания разработки стандартов, было предложено внедрить механизм динамичного изменения размера виртуального коридора. Этот механизм получил название LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme - схема регулирования размера канала)
Б основе LCAS лежит использование внутри системы NGSDH определенной системы сигнализации, которая бы позволила бы расширять или сужать размер виртуального коридора под управлением команд из центра управления сетью.
Например, на сети уже имеется виртуальный коридор емкостью VC-4-4-V, т.е. размер коридора составляет 600 Мбит/с. Точка подключения оконечных пользователей имеет интерфейс GE, т.е. 1 Гбит/с полезной нагрузки, следовательно, «бутылочное горло» в случае увеличения трафика пользователя будет находиться в виртуальном коридоре. Предположим теперь, что действительно уровень трафика вырос. Возникает необходимость расширения виртуального коридора. Такое расширение выполняется под управлением центра NMS системы NGSDH. Когда узел №1 запрашивает расширение виртуального коридора на 150 Мбит/с, центр NMS дает команду на мультиплексоры добавить в соответствующий виртуальный коридор еще один контейнер VC-4. Оконечные мультиплексоры начинают обмен сигналами LCAS. В результате виртуальный коридор расширяется до уровня VC-4-5v, что соответствует 750 Мбит/с.
