- •Содержание
- •1. Общие представления о телекоммуникационных сетях 4
- •2. Цифровая система технологической радиосвязи tetra s-300 29
- •2.2. Отдельные узлы оборудования s-300 36
- •Введение
- •1. Общие сведения по организации телекоммуникационных сетей
- •1.1. Общие принципы организации сетей сотовой связи
- •1.2. Обзор цифровых каналов передачи информации
- •1.2.1. Основные характеристики цифровых сетей с интеграцией обслуживания
- •1.2.2. Организация каналов связи в соответствии с рекомендациями g.703
- •1.2.3. Переход от сетей pdh к сетям sdh
- •1.2.4. Сети Ethernet
- •1.3. Сети с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов
- •1.4. Модель взаимодействия открытых систем
- •Информационная защита каналов связи
- •1.5. Протоколы сетей связи
- •1.5.1. Протоколы ip
- •1.5.2 Протокол х.25
- •1.6. Адресация в ip-сетях
- •1.7. Аппаратура сетей связи
- •1.7.1. Маршрутизаторы
- •1.7.2. Сетевые коммутаторы
- •1.7.3. Сетевые шлюзы
- •2. Цифровая система технологической радиосвязи tetra s-300
- •2.1. Общее описание системы
- •На участке Санкт-Петербург–Москва организация сети tetra s-300 производится по средствам первичной цифровой сети связи Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.
- •2. Отдельные узлы оборудования s-300
- •2.1. Интерфейсные модули sni (Site Node Interface)
- •2.1.3. Sni g. 703, «Сонаправленный» (Радиолиния)
- •2.2. Узел управления коммутацией
- •2.3. Базовые станции сайта
- •2.3. Особенности работы сетей tetra s-300
- •2.4. Проблемы и перспективы развития сетей tetra s-300
- •Список литературы
1.2.3. Переход от сетей pdh к сетям sdh
Все уровни цифровой иерархии, отмеченные в таблице 1, относятся к так называемой плезиосинхронной цифровой иерархии ПЦИ (Plesiochronous Digital Hierarchy PDH), в которой при временном группообразовании используются асинхронные методы объединения цифровых потоков, скорости которых могут незначительно отличаться друг от друга. В этом случае необходимо осуществлять согласование скоростей объединяемых цифровых последовательностей.
Кроме этого PDH имеет целый ряд существенных недостатков.
Один из них заключается в том, что нарушение синхронизма в групповом сигнале ЦСП более высокого уровня приводит к нарушению синхронизма во всех цифровых последовательностях более низкого уровня, а восстановление синхронизма при этом должно производиться последовательно от высших к низшим ступеням иерархии, что требует относительно много времени.
Другой недостаток состоит в том, что организация сети невозможна без выделения (и ввода) из цифровых потоков составляющих, относящихся к более низким ступеням иерархии, для целей ответвления, транзита или доступа к служебной информации. При использовании PDH это обычно осуществляется путем последовательного расформирования группового сигнала, что приводит к необходимости применения в пунктах выделения и транзита дополнительного оконечного оборудования.
Желание преодолеть недостатки PDH привело к разработке иерархии нового типа – Синхронной цифровой иерархии СЦИ (Synchronous Digital Hierarchy SDH).
Вся информация в системе SDH передается в контейнерах. Контейнер представляет собой структурированные данные, передаваемые в системе. Если система PDH генерирует трафик, который нужно передать по системе SDH, то данные PDH сначала структурируются в контейнеры, а затем к контейнеру добавляется заголовок и указатели, в результате образуется синхронный транспортный модуль STM-1 (Synchronous Transport Module). По сети контейнеры STM-1 передаются в системе SDH разных уровней (STM-n), но во всех случаях сформированный STM-1 может только складываться с другим транспортным модулем, т.е. имеет место мультиплексирование транспортных модулей.
Система SDH обеспечивает стандартные уровни информационных структур, то есть набор стандартных скоростей. Базовый уровень скорости – STM-1 155,52 Mбит/с. Цифровые скорости более высоких уровней определяются умножением скорости потока STM-1, соответственно, на 4, 16, 64 и т. д.: 622 Мбит/с (STM-4), 2,5 Гбит/с (STM-16), 10 Гбит/с (STM-64) и 40 Гбит/с (STM-256).
Поскольку низкоскоростные сигналы SDH мультиплексируются в структуру фрейма высокоскоростных сигналов SDH посредством метода побайтового мультиплексирования, их расположение во фрейме высокоскоростного сигнала фиксировано и определено или, скажем, предсказуемо. Поэтому низкоскоростной сигнал SDH, например 155 Мбит/с (STM-1) может быть напрямую добавлен или выделен из высокоскоростного сигнала, например 2.5 Гбит/с (STM-16). Это упрощает процесс мультиплексирования и демультиплексирования сигнала и делает SDH иерархию особенно подходящей для высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи, обладающих большой производительностью.
Рис. 4. Структура выделения / добавления PDH сигнала из / в SDH сигнал
Поскольку принят метод синхронного мультиплексирования и гибкого отображения структуры, низкоскоростные сигналы PDH (например, 2Мбит/с) также могут быть мультиплексированы в сигнал SDH (STM-N). Их расположение во фрейме STM-N также предсказуемо. Поэтому низкоскоростной сигнал (вплоть до сигнала DS-0, то есть одного тайм-слота PDH, 64 кбит/с) может быть напрямую добавлен или извлечен из сигнала STM-N. Заметьте, что это не одно и то же с вышеописанным процессом добавления/выделения низкоскоростного сигнала SDH из высокоскоростного сигнала SDH. Здесь это относится к прямому добавлению/выделению низкоскоростного сигнала такого как 2Мбит/с, 34Мбит/с и 140Мбит/с из сигнала SDH. Это устраняет необходимость использования большого количества оборудования мультиплексирования / демультиплексирования (взаимосвязанного), повышает надежность и уменьшает вероятность ухудшения качества сигнала, снижает стоимость, потребление мощности и сложность оборудования. Добавление/выделение услуг в дальнейшем упрощается.