
- •1. Плезиохронная цифровая иерархия (pdh)
- •2. Sdh. Преимущества синхронных сетей.
- •3. Первая редакция 1988г. (инкапсуляция не только pdh но и др. Широкополос. Сигналов)
- •4. 3Я редакция за 1993 год (упрощенная)
- •5. Редакция etsi 1993 год
- •6. Пример формирования модуля stm-1. Сборка модулей stm-n. Правило бесконфликтной взаимосвязи.
- •7. Структура фреймов stm-n. Объяснить назначение всех полей. Мультиплексирование при формировании stm-1.
- •8. Структура заголовка soh фрейма stm-1
- •9. Функциональные задачи и модули сети sdh
- •10. Коммутаторы в сетях sdh, какие функции они выполняют. Методы кросс-коммутации и взаимодействие сетей sdh.
- •11. Топологии сетей sdh, их достоинства и недостатки.
- •Топология «Последовательная линейная цепь», реализованная на тм и tdm
- •Т опология "звезда", реализующая функцию концентратора.
- •12. Функциональные методы защиты синхронных потоков на примере сети с топологией «двойное кольцо».
- •Архитектуры сети sdh: радиально-кольцевая, кольцо-кольцо, линейная большой протяженности.
- •14,Реализация мультиплексоров stm-1
- •15. Приведите пример технической компоновки узла реальной sdh сети уровня stm-4 на оборудовании любого производителя.
- •16. Реализация мультиплексоров stm-16
- •17. Четырёхуровневая модель управления сетью
- •18. Функциональный аспект архитектуры tmn.
- •20, Общий аспект архитектуры tmn. Пример реализации dcn.
- •21.Архитектура сети управления smn.
- •22. Синхронизация сетей sdh
- •23. Пример синхронизации кольцевой сети sdh
- •24. Рассмотрим достаточно типичное Техническое Задание на проектирование сети sdh:
23. Пример синхронизации кольцевой сети sdh
О
сновным
требованием при формировании сети
синхронизации является наличие основных
и резервных
путей распространения сигнала
синхронизации. Однако, и в том и в другом
случае должны строго
выдерживаться топология иерархического
дерева и отсутствовать замкнутые петли
синхронизации.
Другим требованием является
наличие
альтернативных
хронирующих источников. Идеальная
ситуация, когда альтернативные источники
проранжированы в соответствии
с их приоритетом и статусом.
При аккуратном формировании сетевой синхронизации можно избежать возникновения замкнутых петель синхронизации как в кольцевых, так и в ячеистых сетях. Использование сообщений о статусе синхронизации позволяет в свою очередь повысить надежность функционирования сетей синхронизации. На рис.3-17 приведена схема синхронизации кольцевой сети SDH, где верхняя схема соответствует нормальному функционированию сети, а нижняя - сбою, вызванному разрывом кабеля между узлами В и С. [115].
Схема использует ста вший классическим иерар хический метод принуди тельной синхронизации. Один из узлов (узел А) наз начается ведущим (или мастер-узлом) и на него подается сигнал синхрони зации от внешнего PRC. От этого узла основная синхро низация (источник первого приоритета) распределяется в направлении против часо вой стрелки, т.е. к узлам В, С и D. Синхронизация по
резервной ветви (источник Рис.3-17. Схема синхронизации кольцевой сети SDH
второго приоритета) распределяется по часовой стрелке, т.е. к узлам D, С и В. Начальное распределение хронирующих источников по узлам сведено в таблицу 3-4.
Таблица 3-4.
Распределение источников синхронизации кольцевой сети
Узел Источник первого приоритета Источник второго приоритета
Узел А Внешний 2 МГц PRC Не предусмотрен
Узел В Линейный сигнал STM-N от узла А Линейный сигнал STM-N от узла С
Узел С Линейный сигнал STM-N от узла В Линейный сигнал STM-N от узла D
Узел D Линейный сигнал STM-N от узла С Линейный сигнал STM-N от узла А
При разрыве кабеля между узлами В и С узел С, не получая сигнала синхронизации от узла В, переходит в режим удержания синхронизации и посылает узлу D сообщение о статусе SETS уровня качества синхронизации. Узел D, получив сообщения об уровне качества синхронизации от А и С и выбрав лучший (от А), посылает узлу С сообщение "PRC" вместо "Don't use". Узел С, получив это сообщение от узла D, изменяет источник синхронизации на "PRC" от D.
Пример синхронизации ячеистой сети SDH
Рассмотрим схему синхронизации в ячеистой сети SDH. Один из примеров формирования цепей синхронизации в такой сети приведен на рис.3-18 [115]. Сеть имеет 12 узлов и несложную транспортную топологию звезды, включающую несколько линейных участков, связанных через узлы концентраторов.
Д
ля
облегчения задачи построения
сети синхронизации схема разбивается
на несколько цепей синхронизации,
учитывая при этом особенности
топологии исходной транспортной
сети. Полученные цепи: W, X, Y, Z
- показаны в нижней части рис.3-18.
Цифрами 1 и 2 на этом рисунке показаны
приоритеты в использовании
сигналов синхронизации. Сплошной
линией показаны основные каналы
синхронизации, пунктиром - резервные
каналы синхронизации. Мастер-узлы
заштрихованы.
Рис.3-18. Схема синхронизации ячеистой сети SDH
Для распределения синхронизации используется та же иерархическая схема. Каждая цепь синхронизации может быть обеспечена одним или двумя узлами, получающими синхронизацию от внешних источников (PRC). Эти узлы называют мастер-узлами. Источник PRC, расположенный на основной станции, является внешним PRC, от которого получают синхронизацию два мастер-узла W и X цепей W и X. Цепи Y и Z имеют общий мастер-узел C&D, который получает сигнал синхронизации от последнего узла цепи X. Суть предложенного решения состоит в организации альтернативного пути передачи сигнала синхронизации в каждой цепи. Проблемы могут возникнуть только при низкой надежности связи, обеспечивающей синхронизацию мастер-узлу C&D. В этом смысле для этого мастер-узла логично использовать локальный первичный эталон LPR.