Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая PDH / 013_(24v).doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
05.05.2015
Размер:
565.76 Кб
Скачать

2.3 Конфигурация мультиплексорных узлов.

Описание конфигурации:

  • При конфигурации как ADM уровня 2.5G, в позиции GIU устанавливаются платы S16. При конфигурации как ADM уровня 622M, в позиции GIU устанавливаются платы SL4 или SD4

  • “смешанной системы” 2.5G ADM, 622M ADM и 155M TM: в позиции GIU(1) и GIU(2) установлены платы S16, формирующие систему I: 2.5G ADM; в позиции GIU(3) и GIU(4) установлены платы S16 для формирования системы II: 2.5G ADM; в позиции GIU(5) и GIU(6)- платы SL4 – система III: 622M ADM.

  • В позиции TIU могут устанавливаться платы интерфейсов PDH - PQ1, PD1, PL3, PM1, и т.д.) и SDH - SD1, SQ1, SD4, SDE, SQE и т.д. Так обеспечивается доступ к низкоскоростным услугам PDH/SDH, каскадирование оборудования SBS 2500+ или использование под статива расширения SBS EX.

  • Четыре подсистемы могут совместно использовать несколько трибутарных плат. По желанию пользователя может осуществляться гибкая диспетчеризация услуг между этими подсистемами.

  • Если количество услуг для ввода/вывода превышает возможности одного под статива, то в позиции TIU могут устанавливаться платы SDH - SD1, SQ1, SD4, SL4, SDE, SQE, с каскадированием SBS 2500+ или с использованием стативов расширения SBS EX.

  • Платы PQ1, PD1, PM1, PL3, SQE, SDE и т.д. могут устанавливаться в позиции IU1 или IUP, для защиты трибутарных плат 1:N.

  • Один подстатив SBS 2500+ имеет возможность одновременного ввода/вывода до 504 E1/T1 потоков или до 24 потоков E3/T3.

  • Один подстатив расширения SBS EX имеет возможность одновременного ввода/вывода до 252 потоков E1/T1 или до 24 потоков E3/T3.

  • Резервная плата XCS используется для “горячего” резервирования 1+1 платы XCS, если нет необходимости резервирования, то эта плата не устанавливается.

Рис. 2 Схема конфигурации и функциональной связи сети SDH

3 Формирование сети управления и синхронизации

3.1 Сеть управления.

В качестве основных каналов управления используются каналы DCC И каналы сети Ethernet DCC – Data Communication Chanal – встроенный канал сети управления.

Если сеть достаточно большая и разбита на несколько областей, то должны быть определены связи между ними, адреса NSAP отдельных узлов и маршруты для передачи информации управления.NSAP – Network Service Access Point – точка/узел доступа сетевого сервиса. Станция А, В, С, D, E, F, используют каналы DCC(рисунок), а узлы А1, B1, C1, D1, E1, F1, используют каналы Ethernet. К станции D1 подключается мененджер на базе PC

3.1.1 Определение адреса NSAP для узлов сети

Каждый узел сети управления должен иметь свой адрес точки доступа сетевого сервиса NSAP,который присваивается узлу при инсталляции. Он уникален и служит для идентификации узла при его подключении к EM или NMS.

Важным параметром сети является количество мультиплексоров, управление которыми возможно.

Структура адреса NSAP показана на рисунке 3. Максимальная длина его – 20 байтов.

IDD Начальная часть домена

Специфическая часть домена DSP

AFI

IDI

Адрес области AA

Идентификаторр

Сигнала SID

NSEL

Рис.3

Адрес области 10 байтов.

Адреса NSAP распределяются сетевой администрацией страны.

Если сеть локальна, то нумерация выбирается произвольно.

AFI-код страны = 39 IDI=001F

Адрес области 1 адрес домена 1

Поле адреса AA 00000000000000010001

Поле NSEL=0

Эти поля остаются постоянными для всех узлов

SID-отражает структуру сети:

-поле номера станции (Station- 3 байта)

-поле номера отсека, где установлено оборудование(Room- 1 байт)

-поле номера полки (Subrack- 2 байта)

Рис 4. Схема управления

Таблица 4

Узел

A

B

C

D

E

F

SID

01010001

02010001

03010001

04010001

06010001

05010001

3.2 Формирование сети синхронизации

Для синхронизации всего оборудования узла или станции должен использоваться один источник сигналов синхронизации. Схема синхронизации должна иметь вид "звезды" с расходящимися лучами.

Схема синхронизации сети должна предусматривать возможность автоматического самовосстановления и исключать при этом возможность появления петель синхронизации.

Сообщение о статусе синхронизации отмечается в заголовке цикла передачи (агрегатного сигнала), передаваемого по линии.

В таблице 7 приведено обозначение уровня качества и соответствие его источникам синхронизации. Приоритеты назначаются в каждом узле и в процессе ручной или автоматической реконфигурации сети синхронизации остаются неизменными. Число возможных приоритетов от 1 до 15.

Таблица 4 – Уровни качества синхронизации.

S1 бит5-бит8

Уровень качества источников синхронизации SDH

0000

Качество источника неизвестно (существующая синхронная сеть)

0001

Зарезервирован

0010

Синхросигнал, определяемый рек.G.811

0011

Зарезервирован

0100

Синхросигнал уровня транзитной АТС, рек.G.812

0101-0110-0111

Зарезервирован

1000

Синхросигнал уровня местной АТС, G.812

1001、1010

Зарезервирован

1011

Источник синхронизации уровня синхронного оборудования (SETS)

1100、1101、1110

Зарезервирован

1111

Не используется в качестве источника синхронизации

Q1

. . . 0010

10-11

PRGПЭГ (G.811)

Q2

. . . 0100

10-9

SSU – T ВЗГ - T (G.812)

Q3

. . . 1000

2 . 10-8

SSU – L ВЗГ - L (G.812 - 1)

Q4

. . . 1011

4,6 .10-6

Удержание или SEC

Рис.5 Схема синхронизации

Соседние файлы в папке курсовая PDH