- •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:
12. Функциональные методы защиты синхронных потоков на примере сети с топологией «двойное кольцо».
Одним из основных преимуществ технологии SDH является возможность такой организации сети, при которой достигается не только высокая надежность ее функционирования, обусловленная использованием ВОК, но и возможность сохранения или восстановления работоспособности сети даже в случае отказа одного из ее элементов или среды передачи - кабеля. Такие сети и системы наз. самовосстанавливающиеся.
Методы обеспечения быстрого восстановления работоспособности:
резервирование по схеме 1+1 - сигналы анализируются и выбирается тот, который имеет наилучшее соотношение параметров;
резервирование по схеме 1:1 - альтернативным маршрутам назначаются приоритеты, ветвь с низким приоритетом находится в режиме горячего резерва, переключение на нее происходит по аварийному сигналу от системы управления. Здесь используется топология типа "кольцо", которое может быть организовано с помощью двух волокон (топология "сдвоенное кольцо") или четырех волокон (2 сдвоенных кольца).
Защита маршрута в сдвоенном кольце типа 1+1 может быть организована двумя путями. Первый путь - защита используется обычно на уровне трибных блоков TU-n, передаваемых одновременно в одном направлении, но по разным кольцам. Если происходит сбой в одном из колец, система управления автоматически выбирает такой же блок из другого кольца. Эта защита носит распределенный по кольцу характер, а сам метод носит название метода организации однонаправленного сдвоенного кольца.
В
торой
путь:
сигнал передается в двух противоположных
направлениях (восточном и западном),
причем одно направление используется
как основное,
второе
- как резервное.
Такой
метод в случае сбоя использует переключение
с основного
кольца на резервное и называется методом
организации двунаправленного сдвоенного
кольца.
В
этом случае блоки TU-n
исходно имеют доступ только к основному
кольцу. В случае сбоя происходит
замыкание основного и резервного колец
на границах дефектного участка, образующее
новое кольцо. Это замыкание происходит
обычно за счет включения петли обратной
связи,
замыкающей приемник и передатчик
агрегатного блока на соответствующей
стороне мультиплексора
(восточной или западной).
Третий случай: за счет резервирования на уровне трибных интерфейсов. Схема резервирования в общем случае N:1, что допускает различную степень резервирования: от 1:1 (100%) до меньшей степени, например, 4:1 (25%), когда на 4 основных трибных интерфейсных карты используется одна резервная.
В четвертом случае резервирование не используется, а работоспособность системы восстанавливается за счет исключения поврежденного узла из схемы функционирования. Системы управления SDH мультиплексоров обычно дают возможность организовывать обходной путь.
В пятом случае, характерном для сетей общего вида или ячеистых сетей, в узлах сети устанавливаются кросс-коммутаторы систем оперативного переключения, которые осуществляют в случае отказа реконфигурацию прилегающих участков сети и соответствующую кросс-коммутацию потоков. Процедура такой реконфигурации может быть централизованной или распределенной. Могут применяться и комбинированные методы.
