Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа Сетевой академии Cisco CCNA 3 и 4 (Вс....docx
Скачиваний:
265
Добавлен:
21.07.2019
Размер:
32.57 Mб
Скачать

Иерархия служебной информации sonet

Структура служебной информации SONET имеет несколько уровней, которые по­казаны на рис. 17.23. Служебная информация SONET достаточна для того, чтобы сеть могла функционировать и осуществлять коммуникацию ОАМ&Р между сетевым кон­троллером и узлами сети. Ниже описаны три уровня служебной информации SONET.

  • Служебная информация секции (Section overhead SOH). Под секцией пони­мается канал между двумя сетевыми элементами. Служебная информация секции используется для обмена информацией между двумя соседними сете­выми элементами, такими, например, как регенераторы.

  • Служебная нагрузка канала (line overhead LOH). Под каналом понимается одна или более секций, соединяющих два сетевых элемента, которые осуществляют мультиплексирование и демультиплексирование STS-ситналов SONET. Слу­жебная нагрузка канала представляет собой сигналы STS-N, которыми обмени­ваются между собой мультиплексоры STS-N.

  • Служебная информация маршрута (Path overhead РОН). Под маршрутом понима­ется один или более каналов, соединяющих между собой два сетевых элемента, которые осуществляют сборку и разборку потоков данных от различных источни­ков. Служебная информация маршрута, включающая в себя такую информацию как статус маршрута, передается из одного конца соединения до другого.

Терминирующее оборудование секции (section-terminating equipment — STE) обычно представляет собой регенератор. Оборудование STE обладает функциями инициирования служебной информации секции, предоставления доступа к ней, из­менения и прекращения ее передачи. Терминирующее оборудование канала (Line-Terminating Equipment — LTE) обладает функциями инициирования служебной информации канала, предоставления доступа к ней, изменения и прекращения ее передачи. Терминирующее оборудование маршрута (Path-Terminating Equipment — РТЕ) обладает функциями инициирования служебной информации маршрута, пре­доставления доступа к ней, изменения и прекращения ее передачи.

Кольцевые топологии SONET

Большинство провайдеров предоставляют два вида служб SONET — выделенные линии типа "точка-точка" и кольцевые соединения SONET. Оба типа соединений обеспечивают высокоскоростную передачу данных, однако только двойные оптово­локонные кольца гарантируют автоматическое восстановление связи в случае отка­за. Возможно использование многих типов колец. В настоящее время двумя преоб­ладающими типами являются кольца UPSRh BLSR (рис. 17.24).

В одностороннем кольце все потоки данных перемещаются по кольцу в одном и том же направлении. В двустороннем кольце все потоки данных между двумя узлами движут­ся в обоих направлениях (по часовой стрелке и против часовой стрелки). Кольца UPSR, реализованные в сетях городского масштаба (metropolitan-area network — MAN), состоят из двух оптоволоконных кабелей, образующих два кольца, по которым данные переме­щаются в противоположных направлениях. Одно из колец зарезервировано для автома­тической защиты передаваемых данных. Кольца BLSR, реализованные в распределенных сетях WAN или в магистральных сетях, состоят из двух пар оптоволоконных кабе­лей, одна из которых используется для передачи текущих данных, а второе предназначе­но для защиты. В кольцевых топологиях BLSR половина полосы пропускания кольца в каждом направлении зарезервирована для совместно используемой защиты всех дан­ных путем возможной передачи данных в противоположном направлении.

Коммутация автоматической защиты канала SONET

Коммутация автоматической защиты канала SONET (Automatic Protection Switching — APS) защищает систему передачи данных на канальном уровне. Элемент сети может сле­дить за состоянием рабочего канала и в случае отказа переключиться на свободный (защитный) канал. Защитная коммутация типа 1:1 обеспечивает канал защиты для каждого рабочего канала, а коммутация типа 1 :N — для N рабочих каналов.

Мультиплексирование с разделением времени на основе SONET/SDH

Мультиплексирование с разделением времени на основе SONET/SDH предлагает общепринятую транспортную архитектуру, которая обеспечивает контроль произво­дительности сети и логическое соединение типа "точка-точка" по физическому кольцу (рис. 17.25). Мультисервисное обслуживание осуществляется посредством мультип­лексирования с разделением времени, что не является оптимальным использованием полосы пропускания при передаче данных. Однако мультиплексирование с разделени­ем времени обеспечивает надежную защиту.

Иерархия мультиплексирования SONET

Классификация SONET имеет иерархическую структуру мультиплексирования. SONET определяет технологию для передачи нескольких сигналов различной мощ­ности по синхронной гибкой оптической иерархии. Это осуществляется по схеме мультиплексирования с чередованием байтов.

На первом этапе SONET-мультиплексирования происходит генерирование сиг­нала наинизшего уровня, называемого базовым сигналом. В классификации SONET этот базовый сигнал называется синхронным транспортным сигнальным уровнем 1 (Synchronous Transport Signal Level 1) или просто STS-1, который соответствует ско­рости передачи 51,84 Мбит/с. Сигналы более высокого уровня кратны STS-1 и обра­зуют семейство сигналов STS-N и N-модуля синхронной транспортировки (Synchronous Transport Module — STM). STS-N является иерархией SONET, a STM-N — иерархией SDH. Оптическим аналогом сигнала STS-N является выделенный оптический носитель уровня N или OC-N (табл. 17.2).

Таблица 17.2. Иерархия мультиплексирования SONET/SDH

Оптический носитель иерархии мультиплексирования SONET/SDH

Сигнал SONET/SDH

Скорость передачи

Емкость

ОС-1

ОС-3

ОС-12

ОС-48

ОС-192

STS-1

STS-3/STM-1

STS-12/STM-4

STS-48/STM-16

STS-192/STM-64

51,84 Мбит/с

155,52 Мбит/с

622,08 Мбит/с

2488,32 Мбит/с

9953,28 Мбит/с

28 DS1 или 1 DS3

84DS1 или 3 DS3

336 DS1 или 12 DS3

1344 DS1 или 48 DS3

5379 DS1 или 192 DS3