Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2014 в 14:56, отчет по практике
Целями и задачами практики стажера направления SDH, были:
1) Оперативное реагирование и устранение аварий в коммутационной части;
2) реконфигурационные работы на оборудовании;
3) разделение потоков.
Введение
1 Цифровая первичная сеть--принципы построения, тенденции развития.
2 Технология SDH
3 Состав сети SDH. Топология и архитектура
4 Построение SDH
4.1 Процессы загрузки/выгрузки цифрового потока;
4.2 Процедуры мультиплексирования внутри иерархии SDH;
4.3 Структура заголовка POH;
4.4 Структура заголовка SOH;
4.5 Назначение указателей;
5 Методы контроля четности и определения ошибок в системе SDH
6 Резервирование
7 Приложение
7.1 Рекомендации ITU-T и ETSI по стандартам первичной сети
7.2 Список сокращений
Заключение
Литература
Международным союзом электросвязи ITU-T предусмотрен ряд рекомендаций, стандартизирующих скорости передачи и интерфейсы систем PDH, SDH и ATM, процедуры мультиплексирования и демультиплексирования, структуру цифровых линий связи и нормы на параметры джиттера и вандера (рис- 1.3).
Рисунок 1.3-Стандарты первичной цифровой сети, построенной на основе технологий PDH, SDH и ATM.
Рассмотрим основные тенденции в развитии цифровой первичной сети.В настоящий момент очевидной тенденцией в развитии технологии мультиплексирования на первичной сети связи является переход от PDH к SDH. Если в области средств связи этот переход не столь явный (в случае малого трафика по-прежнему используются системы PDH), то в области эксплуатации тенденция к ориентации на технологию SDH более явная. Операторы, создающие большие сети, уже сейчас ориентированы на использование технологии SDH.Следует также отметить, что SDH дает возможность прямого доступа к каналу 2048 кбит/с за счет процедуры ввода/вывода потока Е1 из трактов всех уровней иерархии SDH. Канал Е1 (2048 кбит/с) является основным каналом, используемым в сетях цифровой телефонии, ISDN и других вторичных сетях.
2 Технология SDH
Технология SDH, как было отмечено в гл. 1, представляет собой современную концепцию построения цифровой первичной сети. В настоящее время эта концепция доминирует на рынке.
Сравнивая технологию
SDH с технологией PDH, можно выделить
следующие особенности
• предусматривает синхронную передачу
и мультиплексирование. Элементы первичной
сети SDH используют для синхронизации
один задающий генератор, как следствие,
вопросы построения систем синхронизации
становятся особенно важными;
• предусматривает прямое мультиплексирование
и демультиплексирование потоков PDH, так
что на любом уровне иерархии SDH можно
выделять загруженный поток PDH без процедуры
пошагового демультиплексирования. Процедура
прямого мультиплексирования называется
также процедурой ввода-вывода;
• опирается на стандартные оптические
и электрические интерфейсы, что обеспечивает
лучшую совместимость оборудования различных
фирм-производителей;
• позволяет объединить системы PDH европейской
и американской иерархии, обеспечивает
полную совместимость с существующими
системами PDH и, в то же время, дает возможность
будущего развития систем передачи, поскольку
обеспечивает каналы высокой пропускной
способности для передачи ATM, MAN, HDTV и т.д.;
• обеспечивает лучшее управление и самодиагностику
первичной сети. Большое количество сигналов
о неисправностях, передаваемых по сети
SDH, дает возможность построения систем
управления на основе платформы TMN.Технология
SDH обеспечивает возможность управления
сколь угодно разветвленной первичной
сетью из одного центра.
Все перечисленные преимущества обеспечили
широкое применение технологии SDH как
современной парадигмы
Выделим общие особенности построения
синхронной иерерхии:
-- первая - поддержка в качестве входных
сигналов каналов доступа только трибов(прим.
от trib, tributary - компонентный сигнал, подчинённый
сигнал или нагрузка, поток нагрузке) PDH
и SDH;
-- вторая - трибы должны быть упакованы
в стандартные помеченные контейнеры,
размеры которых определяются уровнем
триба в иерархии PDH;
-- третья - положение виртуального контейнера
может определяться с помощью указателей,
позволяющих устранить противоречие между
фактом синхронности обработки и возможным
изменением положения контейнера внутри
поля полезной нагрузки;
-- четвёртая - несколько контейнеров одного
уровня могут быть сцепленывместе и рассматриваться
как один непрерывный контейнер, используемый
для размещения нестандартной полезной
нагрузки;
-- пятая - предусмотрено формирование
отдельного поля заголовков размером
9*9=81 байт.
Как показано в гл. 1 (табл. 1.2), иерархия SDH включает в себя несколько уровней STM. В качестве примера использования уровней в сети SDH на рис.2.1 показана первичная сеть SDH, включающая кольца магистральной сети, построенной на потоках STM-16, региональных сетей, построенных на потоках STM-4,и локальных сетей с потоками STM-1.
Рисунок 2.1-Пример первичной сети, построенной на технологии SDH
В процессе внедрения технологии SDH на первом этапе вероятно появление комбинированных сетей SDH/PDH. Технология SDH внедряется обычно в виде "островов", объединенных каналами существующей первичной сети (рис. 2.2). На втором этапе "острова" объединяются в первичную сеть на основе SDH. В результате на современном этапе необходимо не только рассматривать технологию SDH, но и ориентироваться на изучение комбинированных сетей и процессов взаимодействия SDH и PDH.
Рисунок 2.2-Пример комбинированной первичной сети PDH/SDH
Технология SDH стандартизирована ITU-T(рис. 1.3). Ниже приведен полный перечень рекомендаций ITU-T, определяющих параметры первичной сети SDH (см. также Приложение).
Рекомендации по базовой
структуре и электрическим
G.703 Физические и электрические
характеристики интерфейсов системы PDH
G.707 Скорости цифровой
передачи в системах SDH
G.708 Структура интерфейса
"сеть-сеть"(NNI)в системах SDH
G.709 Структура синхронного
мультиплексирования
Рекомендации по параметрам
сетевых элементов системы SDH
G.781 Структура рекомендаций
по параметрам мультиплексорного оборудования
систем SDH
G.782 Типы и основные характеристики
мультиплексорного оборудования систем
SDH
G.783 Характеристики функциональных
блоков мультиплексорного оборудования
систем SDH
G.784 Управление в сетях
SDH
Рекомендации по структуре
сетей SDH
G.803 Архитектура транспортной
сети на основе Синхронной цифровой иерархии
(SDH)
Рекомендации по параметрам
оптических интерфейсов
G.957 Параметры оптических
интерфейсов оборудования и систем, связанных
с технологий SDH
G.958 Цифровые системы передачи
на основе SDH и использования волоконно-оптических
кабелей
Рекомендации по параметрам
джиггера и вандера
G.823 Контроль параметров
джиттера и вандера в цифровых системах
передачи на основе иерархии потока 2048
кбит/с (PDH)
G.825 Контроль параметров
джиттера и вандера в цифровых системах
передачи на основе SDH
Рекомендации по параметрам
ошибок в системах передачи SDH
G.826 Нормы на параметры
ошибок в цифровых системах передачи со
скоростью выше первичного потока для
международного соединения
Рекомендации по параметрам
и структуре системы управления
(TMN)
М.30 Принципы глобальной
системы управления (TMN)
G.773 Протокол интерфейса
Q для управления системами передачи
3 Состав сети SDH. Топология и архитектура
Состав сети SDH.
Опишем основные элементы системы передачи данных на основе SDH, или функциональные модули SDH. Эти модули могут быть связаны между собой в сеть SDH. Логика работы или взаимодействия модулей в сети определяет необходимые функциональные связи модулей - топологию, или архитектуру сети SDH.
Сеть SDH, как и любая сеть, строиться из отдельных функциональных модулей ограниченного набора: мультиплексоров, коммутаторов, концентраторов, регенераторов и терминального оборудования. Этот набор определяеться основными функциональными задачами, решаемыми сетью:
Рассмотрим работу некоторых модулей.
Мультиплексор. Основным функциональным модулем сетей
SDH является мультиплексор.
Мультиплексоры SDH выполняют как функции
собственно мультиплексора, так и функции
устройств терминального доступа, позволяя
подключать низкоскоростные каналы PDH
иерархии непосредственно к своим входным
портам. они являются универсальными и
гибкими устройствами, позволяющие решать
практически все перечисленные выше задачи,
т.е. кроме задачи мультиплексирования
выполнять задачи коммутации, концентрации
и регенерации. Это оказываеться возможным
в силу модульной конструкции SDH мультиплексора
- SMUX, при которой выполняемые функции
определяются лишь возможностями системы
управления и составом модулей, включённых
в спецификацию мультиплексора. Принято,
однако, выделять два основных типа SDH
мультиплексора: терминальный мультиплексор
и мультиплексор ввода/вывода.
Терминальный мультиплексор TM является
мультиплексором и оконечным устройством
SDH сети с каналами доступа, соответствующим
трибам доступа PDH и SDH иерархии (рис.3.1.).
Терминальный мультиплексор может либо
вводить каналы, т.е. коммутировать их
со входа трибного интерфейса на линейный
выход, или выводить каналы, т.е. коммутировать
с линейного входа на выход трибного интерфейса.
Мультиплексор ввода/вывода ADM может иметь
на входе тот же набор трибов, что и терминальный
мультиплексор (рис.3.1.). Он позволяет вводить/выводить
соответствующие им каналы. Дополнительно
к возможностям коммутации, обеспечиваемым
ТМ, ADM позволяет осуществлять сквозную
коммутацию выходных потоков в обоих направлениях,
а также осуществлять замыкание канала
приёма на канал предачи еа обоих сторонах
( "восточный" и "западный") в
случае выхода из строя одного из направлений.
Наконец, он позволяет (в случае аварийного
выхода из строя мультиплексора) пропускать
основной оптический поток мимо него в
обходном режиме. Всё это даёт возможность
использовать ADM в топологиях типа кольца.
Рисунок 3.1-Синхронный мультиплексор (SMUX):
терминальный мультиплексор ТМ или мультиплексор
ввода/вывода ADM.
Регенератор представляет собой вырожденный случай
мультиплексора, имеющего один входной
канал - как правило, оптический триб STM-N
и один или два агрегатных выхода (рис.3.2.).
Он используется для увеличения допустимого
растояния между узлами сети SDH путём регенерации
сигналов полезной нагрузки. Обычно это
растояние составляет 15 - 40 км. для длины
волны порядка 1300 нм или 40 - 80 км. - для 1500
нм.
Рисунок 3.2-Мультиплексор в режиме регенератора.
Коммутатор.Физически возможности внутренней коммутации
каналов заложены в самом мультиплексоре
SDH, что позволяет говорить о мультиплексоре
как о внутреннем или локальном коммутаторе.
На рис.3.3., например, менеджер полезной
нагрузки может динамически изменять
логическое соответствие между трибным
блоком TU и каналом доступа, что равносильно
внутренней коммутации каналов. Кроме
этого, мультиплексор, как правило, имеет
возиожность коммутировать собственные
каналы доступа, (рис.3.4.), что равносильно
локальной коммутации каналов. На мультиплексоры,
например, можно возложить задачи локальной
коммутации на уровне однотипных каналов
доступа, т.е. задачи, решаемые концентраторами
(рис.3.4.).
В общем случае приходиться использовать
специально разработанные синхронные
коммутаторы - SDXC, осуществляющие не только
локальную, но и общую или проходную (сквозную)
коммутацию высокоскоростных потоков
и синхронных транспортных модулей STM-N
(рис.3.5). Важной особенностью таких коммутаторов
является отсутствие блокировки других
каналов при коммутации, когда коммутация
одних групп TU не накладываетограничений
на процесс обработки других групп TU. такая
коммутация называется неблокирующей.
Рисунок 3.3-Мультиплексор ввода/вывода в режиме внутреннего коммутатора.
Рисунок 3.4-Мультиплексор ввода/вывода в режиме локального коммутатора.
Рисунок 3.5-Общий или проходной коммутатор высокоскоростных каналов.
Можно выделить шесть различных
функций, выполняемых коммутатором:
---маршрутизация (routing) виртуальных
контейнеров VC, проводимая на основе использования
информации в маршрутном заголовке ROH
соответствующего контейнера;
---консолидация или объединение
(consolidation/hubbing) виртуальных контейнеров
VC, проводимая в режиме концентратора/хаба;
---трансляция (translation) потока
от точки к нескольким точкам, или к мультиточке,
осуществляемая при использовании режима
связи "точка - мультиточка";
---сортировка или перегрупировка
(drooming) виртуальных контейнеров VC,
осуществляемая с целью создания несколких
упорядоченных потоков VC из общего потока
VC, поступающего на коммутатор;
---доступ к виртуальному
контейнеру VC, осуществляемый при тестировании
оборудования;
---ввод/вывод (drop/insert) виртуальных
контейнеров, осуществляемый при работе
мультиплексора ввода/вывода;
Тополлогия сети SDH.
Рассмотрим топологию сетей SDH. Существует базовый набор стандартных топологий. Ниже рассмотрены такие базовые топологии.
Топология "точка-точка".
Сегмент сети, связывающий два узла A и B, или топология "точка - точка", является наиболее простым примером базовой топологии SDH сети (рис.3.6.). Она может быть реализована с помощью терминальных мультиплексоров ТМ, как по схеме без резирвирования канала приёма/передачи, так и по схеме со стопроцентным резервированием типа 1+1, использующей основной и резервный электрические или оптические агрегатные выходы (каналы приёма/передачи).
Рисунок 3.6-Топология "точка-точка", реализованная с использованием ТМ.
Топология "последовательная линейная цепь".
Эта базовая топология
Рисунок 3.7-Топология "последовательная линейная цепь", реализованная на ТМ и TDM.