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
Русские сокращения.
АТС Автоматическая телефонная станция
ВОСП Волоконно-оптическая
система передачи
ИКМ Импульсно-кодовая
модуляция
ИКМ-30 Сокращение, используемое
для обозначения потока Е1 с цикловой и
сверхцикловой структурой
ИКМ-31 Сокращение, используемое
для обозначения потока Е1 с цикловой структурой
ЛАЦ Линейно-аппаратный
цех (иногда применяется ЛАЗ - линейно-аппаратный
зал)
МВВ Мультиплексор ввода/вывода
МККТТ Международный комитет
по телефонии и телеграфии
МСЭ Международный союз
электросвязи
МСЭ-Т Международный комитет
по телефонии и телеграфии (новое название)
ОКС 7 Система сигнализации
по ОКС №7
ОЦК Общий цифровой канал
(канал 64 кбит/с)
ПД Передача данных
ПО Программное обеспечение
ПСП Псевдослучайная двоичная
последовательность
рек. Рекомендация
РРЛ Радиорелейная линия
связи
ССС Спутниковая система
связи
ТЧ Канал тональной частоты
УПАТС Учрежденческая
производственная АТС
Иностранные сокращения.
ADM Ada-Drop Multiplexor Мультиплексор ввода/вывода
- МВВ
ANSI American National Standard Institute
Американский национальный институт стандартов
APS Automatic Protection Switching Автоматическое
переключение
ATM Asynchronous Transfer Mode Режим
асинхронной передачи
AD Administrative Unit Административный
блок
AUG Administrative Unit Group Группа
административных блоков
AU-PJE AU Pointer Justification Event Смещение
указателя AU
BBE Background block error Блок с фоновой
ошибкой
BBERBackground block error rate Коэффициент
ошибок по блокам с фоновыми ошибками
BER Bit Error Rate Параметр ошибки
по битам, равен отношению количества
ошибочных битов к общему количеству переданных
BIN Binary Двоичное представление
данных
BIP Bit Interleaved Parity Метод контроля
четности
B-ISDN Broadband Integrated Service Digital
Широкополосная цифровая сеть с интеграцией
Networks служб (Ш-ЦСИС)
CRC Cyclic Redundancy Check Циклическая
проверка по избыточности
CRC ERR CRC errors Число ошибок
CRC
DEMUX Demultiplexer Демультиплексор
ETS European Telecommunication Standard
Европейский телекоммуникационный стандарт
ETSI European Telecommunication Standard
Institute Европейский институт стандартизации
в теле-kоммуникациях, протокол ISDN, стандартизированный
ETSI
FEBE Far End Block Error Наличие
блоковой ошибки на удаленном конце
FERF Far End Receive Failure Наличие
неисправности на удаленном конце
HEX Hexagonal 16-ричное представление
информации
НО-РОН High-order POH Заголовок
маршрута высокого уровня
ISDN Integrated Service Digital Networks
Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС)
ITU International Telecommunication Union
Международный Союз Электросвязи
ITU-T International Telecommunication Union-Telephony
group Международный Союз Электросвязи подразделение
телефонии
LO-POH Low-order POH Заголовок
маршрута низкого уровня
M1, М2 Management Interface 1, 2 Интерфейсы
управления
MSOH Multiplexer Section Overhead Заголовок
мультиплексорной секции
MSP Multiplex Section Protection Цепь
резервирования мультиплексорной секции
MUX Multiplexer Мультиплексор
OSI Open System Interconnection Эталонная
модель взаимодействия открытых систем
РОН Path Overhead Заголовок
маршрута
PTR Pointer Указатель в системе
SDH
RGEN, REG Regenerator Регенератор
RSOH Regenerative Section Overhead Заголовок
регенераторной секции
SDH Synchronous Digital Hierarchy Синхронная
цифровая иерархия
SDXC Synchronous Digital Cross Connect Синхронный
цифровой коммутатор
SOH Section Overhead Секционный
заголовок
STM Synchronous Transport Module Синхронный
транспортный модуль - стандартный цифровой
канал в системе SDH
ТСМ Tandem Connection Monitoring Мониторинг
взаимного соединения
ТМ Traffic Management Управление
графиком
TMN Telecommunications Management Автоматизированная
система управления связью
TU Tributary Unit Блок нагрузки
TUG Tributary Unit Group Группа блоков
нагрузки
VC Virtual Container Виртуальный
контейнер
Заключение
Технология SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
обозначает стандарт для транспорта трафика.
Стандарт определяет уровни скорости
прохождения сигнала синхронного транспортного
модуля (Synchronous Transport Module, STM).
Стандарт также определяет физический
(оптический) уровень, необходимый для
совместимости оборудования от различных
производителей.
Основная скорость передачи — 155,250 Мбит/с
(STM-1). Более высокие скорости определяются
как кратные STM-1: STM-4 — 622 Мбит/с, STM-16 — 2488,32
Мбит/с, STM-64 — 9953,28 Мбит/с.
Технология предполагает использование
метода временного мультиплексирования
(TDM) и кросс-коммутации тайм-слотов. При
этом оконечное оборудование SDH оперирует
потоками E1 (2,048 Мбит/с), к которым подключается
клиентское оборудование. Основными устройствами
сети являются SDH-мультиплексоры.
Важной особенностью сетей SDH является
необходимость синхронизации временных
интервалов трафика между всеми элементами
сети. Обычно мультиплексор может синхронизироваться
с любым внешним сигналом, с опорным тактовым
сигналом (PRC) или с собственным внутренним
генератором синхронизирующих импульсов.
Синхронизация на основе опорного тактового
сигнала может распространяться по цепи,
в которой находится не более 20 сетевых
элементов (G.803).
Основные преимущества технологии
SDH:
- простая технология мультиплексирования/
- доступ к низкоскоростным сигналам без
необходимости мультиплексирования/ демультиплексирования
всего высокоскоростного канала. Это позволяет
достаточно просто осуществлять подключение
клиентского оборудования и производить
кросс-коммутацию потоков;
- наличие механизмов резервирования на
случай отказов каналов связи или оборудования;
- возможность создания «прозрачных» каналов
связи, необходимых для решения определенных
задач, например для передачи голосового
трафика между выносами АТС или передачи
телеметрии;
- возможность наращивания решения;
- совместимость оборудования от различных
производителей;
- относительно низкие цены оборудования;
- быстрота настройки и конфигурирования
устройств.
Недостатки технологии SDH:
- использование одного из каналов полностью
под служебный трафик;
- неэффективное использование пропускной
способности каналов связи. Сюда относятся
как необходимость резервирования полосы
на случай отказов, так и особенности технологии
TDM, не способной динамически выделять
полосу пропускания под различные приложения,
а также отсутствие механизмов приоритезации
трафика;
- необходимость использовать дополнительное
оборудование (зачастую от других производителей),
чтобы обеспечить передачу различных
типов трафика (данные, голос) по опорной
сети.
Технологию SDH можно рекомендовать для
использования в задачах построения опорных
сетей при следующих условиях:
- загрузка каналов далека от предельной;
- имеется необходимость предоставлять
«прозрачные» каналы связи, например для
передачи голосового трафика между АТС;
- в коммерческом плане более выгодно и
удобно предоставлять клиентам каналы
с фиксированной пропускной способностью,
а не определять стоимость услуг по количеству
переданного трафика и по качеству предоставляемого
сервиса.
Список литературы
1.И.Г.Бакланов
"Технологии измерений первичной сети.
Часть 1. Системы Е1,PDH, SDH."; ЭКО-ТРЕНДЗ,
2000
2.Н.Н.Слепов
"Синхронные цифровые сети SDH."; ЭКО-ТРЕНДЗ,
1999
3. http://kunegin.narod.ru/ref/
4. http://kunegin.narod.ru/ref/
5.http://www.sdh.narod.ru