Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эль .docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
659 Кб
Скачать
☆

2.2 Схема организации связи в суп-х

Приведем схему организации связи в СУП-Х

№ пары

Тип

кабеля

Сист.

пер.

АВВГ

АТВГ

ОЛТ

АВВГ

АТВГ

ОЛТ

ЛТ

ИКМ-480

16 Е1

(к-10)

1 – 1’

1 – 1’

2 – 2’

2 – 2’

DxC

Коаксиальный кабель – МКТ-4

х-9

(7 ПЦП)

ИКМ-480, 2 СП

ЦСП 1

ЦКС

ЛТ

ИКМ-480

10-к

(16 ПЦП)

х-10

9 ПЦП)

ЦСП 2

Раздел 3 оргпнизация связи в кольце sdh

3.1 Уровни синхронных транспортных модулей в кольце sdh

Составим матрицу межузловых нагрузок кольца

СУВ1

СУВ2

СУВ3

СУВ4

СУВ5

СУВ6

СУП7

СУВ8

Σ

СУВ1

–

20

20

20

20

20

20

20

140

СУВ2

–

25

20

20

20

20

20

125

СУВ3

–

28+16

30

24

15

18

131

СУВ4

–

20

20

20

20

80

СУВ5

–

20

20

20

60

СУВ6

–

20

20

40

СУП7

–

20

20

СУВ8

–

ΣПЦП ввода/

вывода

140

145

176

166

150

144

135

138

Всего потоков в кольце (сумма)

596

В сетях SDH важнейшей задачей является защита передаваемой информации, поэтому кромерезервированию самой аппаратуры SDH осуществляется резервирование передаваемого по сети трафика.

Согласно рекомендациям, методы защиты разделяются на два типа:

– TP (TrailProtection) – защита маршрута (участка сети);

– SNCP (Sub Network Connection Protection) – защитасоединенияподсети.

К первому типу защиты, относится MSSPRing – защита мультиплексной секции кольца с разделением ресурсов. MSSPRing может применятся как в 2-х так и 4-х волоконных кольцах. Ко второму типу защиты относится SNCP 1:1 и SNCP 1+1. Рассмотрим метод защиты информации SNCP 1+1.

В данном методе передача сигнала осуществляется по основным и резервным каналам, а на приемная сторона выбирает сигнал с лучшим качество (которой и является основным, второй соответственно резервный ). Изобразим данный метод на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1 – передача трафика в нормальном режиме при методе защиты информации SNCP 1+1

При аварии одно из направлений передачи пропадает, и связь между сетевыми узлами обеспечивается по оставшемуся направлению. Из рисунка 3.1 видно что каждый из передаваемых по кольцу потоков загружает все секции (рабочий или резервный канал), т.е. расчет уровня иерархии сводится к определению общего количества потоков в кольце. Итак, в данном методе для определения уровня иерархии необязательно строить мультиплексный план, вполне достаточно просуммировать потоки по таблице межузлового сетевого трафика

Приведем мультиплексный план в нормальном режиме для метода защиты SNCP 1+1(рис. 3.2)

Рисунок 3.2 – мультиплексный план в нормальном режиме работы

Теперь приведем мультиплексный план в аварийном режиме работы (рис 3.3)

Рисунок 3.3 – мультиплексный план в аварийном режиме работы

Исходя из мультиплексного плана можно определить, что для обеспечения данного метода защиты потребуется использовать оборудование STM-16.