- •1.1 Цифровые и аналоговые системы передачи. Отличительные особенности построения.
- •1.2. Принцип работы коммутатора на примере оборудования d- Link. Таблица коммутации. Пропускная способность коммутатора.
- •2.1. Иерархия цифровых систем передачи.
- •2.2 Виды помех. Источники помех.
- •3.1. Принципы объединения и разделения цифровых потоков.
- •3.2. Кодирование информации. Основные задачи кодирования.
- •4. 1. Принципы синхронизации цсп. Три вида синхронизации.
- •4.2.Построение цифровой сети связи. Три уровня иерархической модели.
- •Изучение возможных точек отказа сети.
- •Определение типа трафика сети
- •Анализ доступной полосы пропускания
- •4. Создание сети на базе иерархической или модульной модели
- •5.1. Принципы синхронизации цсп. Структурная схема тактовой синхронизации.
- •5.2. Помехозащищенность кода и помехоустойчивость сигнала.
- •7.1. Генераторное оборудование цифровых систем передачи.
- •7. 2 Европейская схема преобразования sdh.
- •8.1.Цифровой поток е1. Структура потока.
- •8.2.Самозалечивающиеся сети sdh. Функционирование в рабочем и аварийном режимах.
- •9.1. Плезиохронная цифровая иерархия. Способы объединения потоков.
- •9.2. Различные виды доступа к сети Интернет. Преимущества и недостатки.
- •10.1. Структура потока икм-120.
- •10.2. Интерфейс g.703. Рни, сни, цги.
- •11.1. Параметры плезиохронной иерархии
- •Параметры европейских pdh
- •11.2. Радиорелейные линии связи. Частотные диапазоны и особенности построения.
- •Диапазоны частот, отведенные для ррл
- •12. 1 .Синхронная цифровая иерархия. Причины появления и недостатки плезиохронной иерархии.
- •1.Интерфейсы
- •2. Метод мультиплексирования
- •3. Техобслуживание
- •1. Интерфейсы
- •2. Метод мультиплексирования
- •3. Оперирование, администрирование и техобслуживание.
- •4 Совместимость
- •12. 2. Радиорелейные линии связи. Особенности построения приемников и передатчиков.
- •13.2 Назначение, определение, типы vlan.
- •Vlan обладают следующими преимуществами:
- •14.1 Синхронная цифровая иерархия. Схема преобразования sdh.
- •14.2 Скремблирование. Назначение и сущность. Виды скремблирования.
- •2) Минус аддитивных скремблеров/дескремблеров:
- •15. 1 Синхронная цифровая иерархия. Виртуальные контейнеры. Структура транспортных элементов. Формат цикла stm-1.
- •15. 2 Управляемые и неуправляемые маршрутизаторы на примере оборудования d-Link.
- •16.1Синхронная цифровая иерархия. Система синхронизации sdh.
- •16.2 Применение коммутаторов и маршрутизаторов на сетях связи на примере оборудования d-Link.
- •17.1 Аппаратура sdh. Мультиплексоры. Аоп. Схемы их включения и конфигурация
- •2. Точка-точка.
- •3. Кольцо.
- •17. 2 Волоконно-оптические линии связи. Особенности и перспективы развития.
- •Преимущества оптоволоконных линий связи (волс):
- •Недостатки волс
- •18.1.Синхронная цифровая иерархия. Пример комбинированной сети sdh.
- •18.2. Интерфейс g.703. Основные понятия и характеристики.
- •19.1 Коды линии. Принципы линейного кодирования
- •19.2 Скремблирование. Назначение и сущность. Сс скремблирование
- •20.1 Семейство технологий xDsl. Принципы, применение, различные стандарты.
- •20. 2 Скремблирование. Назначение и сущность. Аддитивное скремблирование
17.1 Аппаратура sdh. Мультиплексоры. Аоп. Схемы их включения и конфигурация
Синхронная цифровая иерархия – наиболее современная технология, позволяющая создавать волоконно-оптические, радиорелейные линии со скоростью от 150 Мбит/с. Позволяет передавать плезиохронные, широкополосные (АТМ) сигналы. SDH – транспортная сеть для передачи любого контента.
Аппаратура SDH программно управляемая, состоит из средств преобразования, передачи, оперативного переключения, контроля и управления.
В качестве основной среды передачи в SDH применяется волоконная оптика.
SONET (Synchronous Optical Network) – американский аналог SDH.
SDH транспортирует все сигналы PDH, ISDN, ATM, а также возможные сигналы перспективных служб.
Конфигурация сетей SDH
1. Цепочка ввода-вывода
У каждого мультиплексора имеется 1 или 2 агрегатных порта и остальные, к которым происходит подключение абонентов.
2. Точка-точка.
Две линии используются для резервирования. От предыдущей схемы отличается наличием резервирования.
3. Кольцо.
Оперативное переключение в SDH.
Установление полупостоянных соединений между различными каналами и трактами.
АОП – аппаратура оперативного переключения.
АОП типа 4/4 обрабатывает все типы STM (1,4,16,64) и плезиохронные сигналы (140Мбит/с – Е4).
АОП 4/1 имеет порты STM-1, STM-4, плезиохронные сигналы, 2Мбитные порты.
Переключение в АОП происходит на уровне контейнеров.
Преимущества иерархической архитектуры.
1.Возможность независимой реконструкции каждого уровня.
2.Возможность осуществлять контроль и управление на каждом из уровней, что упрощает ликвидацию последствий отказа.
Концепция самозалечивающихся сетей.
При выходе из строя отдельных элементов такая сеть способна сохранять или автоматически восстанавливать в короткое время нарушенные связи без серьезных последствий для пользователя. Самозалечивание возможно только при наличии резервирования.
Простейшим примером такой сети является соединение 1+1 при соединении точка-точка. Трассы должны быть географически разнесены. Сигнал передается одновременно по обоим путям, приемное оборудование выбирает лучший сигнал по качеству. BER – Bit Error Rate – способ контролировать ошибки. Для любой системы задается соответствующий BER. В системах коммутации 10-6, в беспроводных сетях (WiFi) 10-5.
Возможности мультиплексоров ввода-вывода позволяют создавать кольцевые самозалечивающиеся сети. Существует два варианта их построения:
-однонаправленное кольцо
-двунаправленное кольцо.
Однонаправленное кольцо с переключением трактов или с закрепленным резервом:
Используется два оптоволокна. Линии географически разнесены.
Двунаправленное кольцо:
Удвоения сигнала не происходит. При нормальной работе каждый поток направляется вдоль кольца по кратчайшему пути в любом направлении.
Двунаправленное кольцо в большинстве случаев оказывается более экономичным.
Однонаправленные кольца больше подходят для центростремительного трафика (когда ближайшие пользователи подключаются к узлу). Двунаправленные – при равномерном распределении трафика, в соединительных сетях.
Фрагменты сетей на основе АОПов в нормальном и аварийном режимах.
Рассмотренные схемы настроены на одиночный отказ.
Процедура реконфигурации может быть централизованной и распределенной. В первом случае есть центральный АОП. Во втором случае мониторинг проводится всеми АОПами, при этом больше алгоритмические затраты, сложнее ПО, время выполнения больше.
