sdh технология что это

Что такое SDH технология?

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что этоsdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что этоsdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что этоsdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Технология Synchronous Digital Hierarchy (SDH) – это международный стандарт транспортировки трафика, который определяет скоростные рамки прохождения сигнала в синхронном транспортном модуле (STM, Synchronus Transport Module).

Так же назначение сигнала — определение оптического (физического) уровня, который необходим для нормальных совместимостей оборудования различных производителей.

Основные скорости стандарта передачи:

STM-1 — 155,250 Мбит/с, далее идут кратные STM-1;

STM-16 — 2488,32 Мбит/с;

STM-64 — 9953,28 Мбит/с.

Технология обеспечивает переход к методу TDM (временного мультиплексиорвания) и кросс-коммутирования тайм-слотов. В таком случае SDH оборудование на конечных точках работает с потоками E1 (скорость потока 2,048 Мбит/с), которыми обслуживается клиентское оборудование. Ключевыми устройствами в данной сети являются мультиплексоры SDH.

В SDH сетях необходима синхронизация временных интервалов трафика по всем элементам сети. В обычных случаях мультиплексоры легко синхронизируются с получаемым внешним сигналом, или же с PRC (опорным тактовым сигналом), или, в некоторых случаях, с генератором синхронизирующих сигналов внутри мультиплексора. Если синхронизация проходит по PRC, то для работы необходима сеть, имеющая не более 20 элементов сети (по G-803, стандарту ITU, описывающему архитектуру сетей, построенных на SDH).

Быстрый и удобный мониторинг состояния всех узлов связи (мультиплексоров) и каналов обеспечивается централизованным управлением сетью. Если использовать кольцевую топологию, то можно получить практически безотказную сеть, ведь это даст возможность автоматически переключать каналы при обрывах связи на резервные пути. Так же при использовании SDH-оборудования можно зарезервировать и саму линию, и ее основные блоки (по схеме «1+1»), в таком случае при аварийной ситуации оборудование автоматически переключается на резервный путь. Это позволяет повысить безотказность линии и, при необходимости, проводить техническое обслуживание не прерывая работы сети.

Единая консоль управления с помощью программных средств позволяет легко управлять и изменять конфигурацию сети, отслеживать и регистрировать различные аварийные ситуации. Так же в такой консоли имеются средства тестирования сети и контроля за эффективностью работы блоков-мультиплексоров.

Созданная на базе SDH сеть может быть основой транспортной сети многих из современных технологий скоростной передачи данных в оптических сетях (сюда относятся и ATM, и POS).

SDH мультиплексор включает два набора портов: это пользовательские и агрегатные. Первые подключают пользователей клиентов, в то время как вторые создают межузловые линейные соединения.

Если рассматривать в общем, то эти интерфейсы позволяют создать такие базовые топологии как «кольцо», «точка-точка» и «цепочка».

Из описанных выше элементов составляется топология развернутой сети мультиплексоров SDH. Сложные сети, как правило, делятся на несколько уровней. На первом уровне располагается оборудование для подключения пользователей. Состоит этот уровень из мультиплексоров STM-1 и оборудования «последней мили». Устройства «последней мили» позволяют донести сигналы (чаще всего это E1 или E3) пользователей до основных мультиплексоров. Обычно оборудованием для вышеописанного транспорта являются оптические модемы, которые, в общем, являются обычными конверторами электрических сигналов в оптические и наоборот. В мультиплексорах первого уровня собираются каналы включенных пользователей, в дальнейшем транспортируемые на другой уровень. На следующих уровнях располагается оборудование из мультиплексоров STM-4 и STM-16.

Источник

Характерные для технологии PDH недостатки были учтены и преодолены разработчиками технологии синхронных оптических сетей (Synchronous Optical NET, SONET), первый вариант стандарта которой появился в 1984 г. Затем она была стандартизована комитетом Т-1 института ANSI. В результате длительной работы ITU-T и ETSI удалось подготовить международный стандарт SDH (Synchronous Digital Hierarchy — синхронная цифровая иерархия).

Основными целями разработчиков SDH были:

Иерархия скоростей

В стандарте SDH все уровни скоростей (и, соответственно, форматы кадров для этих уровней) имеют общее название STM-N (Synchronous Transport Module level N — синхронный транспортный модуль уровня N). В технологии SONET существует два обозначения для уровней скоростей: название STS-N (Synchronous Transport Signal level N — синхронный транспортный сигнал уровня N) употребляется в случае передачи данных электрическим сигналом, а название OC-N (Optical Carrier level N — оптоволоконная линия связи уровня N) используют в случае передачи данных по волоконно-оптическому кабелю.

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Иерархия скоростей SDH разрабатывалась изначально с расчетом на то, чтобы наименьший кадр SDH, то есть STM-1 был способен передавать наибольший кадр PDH в Европейском варианте. При этом схема мультиплексирования учитывала как упаковку потоков Т1-Т3, так потоков Е1-Е3.

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Таблицы кросс-коммутации

Виртуальные контейнеры являются единицей коммутации мультиплексоров SDH. В каждом мультиплексоре существует таблица соединений (называемая также таблицей кросс-соединений), в которой указано, например, что контейнер VC-12 порта Р1 соединен с контейнером VC12 порта Р5, а контейнер VC3 порта Р8 — с контейнером VC3 порта Р9. Таблицу соединений формирует администратор сети с помощью системы управления или управляющего терминала на каждом мультиплексоре так, чтобы обеспечить сквозной путь между конечными точками сети, к которым подключено пользовательское оборудование.

Указатель

Помимо блоков данных PDH в виртуальный контейнер помещается еще некоторая служебная информация, в частности заголовок пути (Path OverHead, РОН). Также AU и TU содержат дополнительный заголовок с указателем, который указывает на начало полезной нагрузки в VC. Данный указатель позволяет совместить в рамках одной сети синхронный характер SDH и асинхронный характер PDH.

Именно благодаря системе указателей мультиплексор находит положение пользовательских данных в синхронном потоке байтов кадров STM-N и «на лету» извлекает их оттуда, чего механизм мультиплексирования, применяемый в PDH, делать не позволяет. Следовательно в линиях связи, построенных на основе сетей SDH значительно уменьшается количество активного оборудования, поскольку затраты на извлечение пользовательского канала из общего потока значительно ниже, чем в сетях PDH.

Типы оборудования

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Мультиплексоры сетей SDH разделяются на:

У мультиплексоров имеются порты ввода-вывода, называемые также трибутарными портами, а также агрегатные, то есть линейные порты.

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Стек протоколов SDH

Стек протоколов SDH состоит из протоколов 4-х уровней. Эти уровни никак не соотносятся с уровнями модели OSI, для которой вся сеть SDH представляется как оборудование физического уровня.

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Структура кадра STM-1

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Кадр обычно представляют в виде матрицы, состоящей из 270 столбцов и 9 строк.

Первые 9 байт каждой строки отводятся под служебные данные заголовков, из последующих 261 байт 260 отводятся под полезную нагрузку (данные таких структур, как AUG, AU, TUG, TU и VC), а один байт каждой строки — под заголовок тракта, что позволяет контролировать соединение «из конца в конец».

Заголовок регенераторной секции Заголовок мультиплексной секции
СинхробайтыБайты контроля ошибок для мультиплексной секции
Байты контроля ошибок для регенераторной секцииШесть байтов канала передачи данных, работающего на скорости 576 Кбит/с
Один байт служебного аудиоканала (64 Кбит/с)Два байта протокола автоматической защиты трафика (байты К1 и К2), обеспечивающего живучесть сети
Три байта канала передачи данных (Data Communication Channel, DCC), работающего на скорости 192 Кбит/с.Байт передачи сообщений статуса системы синхронизации
Байты, зарезервированные для национальных операторов связиОстальные байты заголовка MSOH либо зарезервированы для национальных операторов связи, либо не используются
Поля указателей H1, Н2, НЗ задают положение начала виртуального контейнера VC-4 или трех виртуальных контейнеров VC-3 относительно поля указателей

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Рекомендуем хостинг TIMEWEB

Рекомендуемые статьи по этой тематике

Источник

Sdh технология что это

Синхронная Цифровая Иерархия (СЦИ: англ. SDH — Synchronous Digital Hierarchy ) — это технология транспортных телекоммуникационных сетей. Стандарты СЦИ определяют характеристики цифровых сигналов, включая структуру фреймов (циклов), метод мультиплексирования, иерархию цифровых скоростей и кодовые шаблоны интерфейсов и т. д.

Содержание

Интерфейсы

Электрические интерфейсы

Стандартизация интерфейсов определяет возможность соединения различного оборудования от разных производителей. Система SDH обеспечивает универсальные стандарты для сетевых узловых интерфейсов, включая стандарты на уровне цифровых скоростей, структуру фрейма, метод мультиплексирования, линейные интерфейсы, мониторинг и управление. Поэтому SDH оборудование от разных производителей может легко соединяться и устанавливаться в одной линии, что наилучшим образом демонстрирует системную совместимость.

Система SDH обеспечивает стандартные уровни информационных структур, то есть набор стандартных скоростей. Базовый уровень скорости — STM-1 155,52 Mбит/с. Цифровые скорости более высоких уровней определяются умножением скорости потока STM-1, соответственно, на 4, 16, 64 и т. д.: 622 Мбит/с (STM-4), 2,5 Гбит/с (STM-16), 10 Гбит/с (STM-64) и 40 Гбит/с (STM-256).

Оптические интерфейсы

Как работает SDH

Процедура контейнирования нагрузки

Вся информация в системе SDH передается в контейнерах. Контейнер представляет собой структурированные данные, передаваемые в системе. Если система PDH генерирует трафик, который нужно передать по системе SDH, то данные SDH сначала структурируются в контейнеры, а затем к контейнеру добавляется заголовок и указатели, в результате образуется синхронный транспортный модуль STM-1. По сети контейнеры STM-1 передаются в системе SDH разных уровней (STM-n), но во всех случаях раз сформированный STM-1 может только складываться с другим транспортным модулем, т.е. имеет место мультиплексирование транспортных модулей.

Понятие виртуального контейнера

Понятие маршрута

Метод мультиплексирования

Поскольку низкоскоростные сигналы SDH мультиплексируются в структуру фрейма высокоскоростных сигналов SDH посредством метода побайтового мультиплексирования, их расположение во фрейме высокоскоростного сигнала фиксировано и определено или, скажем, предсказуемо. Поэтому низкоскоростной сигнал SDH, например 155 Мбит/с (STM-1) может быть напрямую добавлен или выделен из высокоскоростного сигнала, например 2.5 Гбит/с (STM-16). Это упрощает процесс мультиплексирования и демультиплексирования сигнала и делает SDH иерархию особенно подходящей для высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи, обладающих большой производительностью.

Поскольку принят метод синхронного мультиплексирования и гибкого отображения структуры, низкоскоростные сигналы PDH (например, 2Мбит/с) также могут быть мультиплексированы в сигнал SDH (STM-N). Их расположение во фрейме STM-N также предсказуемо. Поэтому низкоскоростной трибутарный сигнал (вплоть до сигнала DS-0, то есть одного тайм-слота PDH, 64 kbps) может быть напрямую добавлен или извлечен из сигнала STM-N. Заметьте, что это не одно и то же с вышеописанным процессом добавления/выделения низкоскоростного сигнала SDH в/из высокоскоростного сигнала SDH. Здесь это относится к прямому добавлению/выделению низкоскоростного трибутарного сигнала такого как 2Мбит/с, 34Мбит/с и 140Мбит/с в/из сигнала SDH. Это устраняет необходимость использования большого количества оборудования мультиплексирования / демультиплексирования (взаимосвязанного), повышает надежность и уменьшает вероятность ухудшения качества сигнала, снижает стоимость, потребление мощности и сложность оборудования. Добавление/выделение услуг в дальнейшем упрощается.

sdh технология что это. Смотреть фото sdh технология что это. Смотреть картинку sdh технология что это. Картинка про sdh технология что это. Фото sdh технология что это

Этот метод мультиплексирования помогает выполнять функцию цифровой кросс-коммутации (DXC) и обеспечивает сеть мощной функцией самовосстановления. Абонентов можно динамически соединять в соответствии с потребностями и выполнять отслеживание трафика в реальном времени.

Оперирование, администрирование и техобслуживание

Для функций оперирования, администрирования и техобслуживания (ОАМ) в структуре фрейма сигнала SDH организованы многочисленные биты. Это намного облегчает функцию сетевого мониторинга, то есть автоматическое техобслуживание. Несколько избыточных битов должны быть добавлены во время линейного кодирования для мониторинга рабочих характеристик линии, поскольку совсем мало байтов организовано в сигнале PDH. Например, в структуре фрейма сигнала PCM30/32 только биты в TS0 и TS16 используются для функций OAM.

Многочисленные заголовки в сигналах SDH составляют 1/20 от общего количества байтов во фрейме. Это намного облегчает функцию ОАМ и уменьшает стоимость системы техобслуживания, что очень важно, так как она составляет значительную часть от общей стоимости оборудования.

Совместимость

SDH имеет высокую совместимость. Это означает, что сеть передачи SDH и существующая сеть PDH могут работать совместно, пока идет установление сети передачи SDH. Сеть SDH может быть использована для передачи услуг PDH, а также сигналов других иерархий, таких как ATM, Ethernet [1] и FDDI.

Базовый транспортный модуль (STM-1) может размещать и три типа сигналов PDH, и сигналы ATM, FDDI, DQDB. Это обуславливает двустороннюю совместимость и гарантирует бесперебойный переход от сети PDH к сети SDH и от SDH к АТМ. Для размещения сигналов этих иерархий SDH мультиплексирует низкоскоростные сигналы различных иерархий в структуру фрейма STM-1 сигнала на границе сети (стартовая точка — точка ввода) и затем демультиплексирует их на границе сети (конечная точка — точка вывода). Таким образом цифровые сигналы различных иерархий могут быть переданы по сети передачи SDH.

Защита

В системах SDH термин «защита» используется для описания способа повышения надежности сети. Для этого все сети SDH стараются строить в виде замкнутых колец, передача по которым ведётся одновременно в обоих направлениях. При этом в случае повреждения кабеля сеть продолжает работать. Вопреки распространённому мнению, эти возможности доступны и в оборудовании PDH, например в мультиплексорах «Зелакс».

Обратной стороной такого повышения надёжности является уменьшение количества резервных оптических волокон в ка́белях сети.

Источник

Sdh технология что это

Первичной сетью называется совокупность типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов системы электросвязи, образованная на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий передачи системы электросвязи. В основе современной системы электросвязи лежит использование цифровой первичной сети, основанной на использовании цифровых систем передачи. Как следует из определения, в состав первичной сети входит среда передачи сигналов и аппаратура систем передачи. Современная первичная сеть строится на основе технологии цифровой передачи и использует в качестве сред передачи электрический и оптический кабели и радиоэфир.

Рассмотрим ту часть первичной, которая связана с передачей информации в цифровом виде. Как видно из рис. 1.1, современная цифровая первичная сеть может строиться на основе трех технологий: PDH, SDH и ATM.

Рис. 1.1. Место цифровой первичной сети в системе электросвязи

Первичная цифровая сеть на основе PDH/SDH состоит из узлов мультиплексирования (мультиплексоров), выполняющих роль преобразователей между каналами различных уровней иерархии стандартной пропускной способности (ниже), регенераторов, восстанавливающих цифровой поток на протяженных трактах, и цифровых кроссов, которые осуществляют коммутацию на уровне каналов и трактов первичной сети. Схематично структура первичной сети представлена на рис. 1.2. Как видно из рисунка, первичная сеть строится на основе типовых каналов, образованных системами передачи. Современные системы передачи используют в качестве среды передачи сигналов электрический и оптический кабель, а также радиочастотные средства (радиорелейные и спутниковые системы передачи). Цифровой сигнал типового канала имеет определенную логическую структуру, включающую цикловую структуру сигнала и тип линейного кода. Цикловая структура сигнала используется для синхронизации, процессов мультиплексирования и демультиплексирования между различными уровнями иерархии каналов первичной сети, а также для контроля блоковых ошибок. Линейный код обеспечивает помехоустойчивость передачи цифрового сигнала. Аппаратура передачи осуществляет преобразование цифрового сигнала с цикловой структурой в модулированный электрический сигнал, передаваемый затем по среде передачи. Тип модуляции зависит от используемой аппаратуры и среды передачи.

Таким образом, внутри цифровых систем передачи осуществляется передача электрических сигналов различной структуры, на выходе цифровых систем передачи образуются каналы цифровой первичной сети, соответствующие стандартам по скорости передачи, цикловой структуре и типу линейного кода.

Обычно каналы первичной сети приходят на узлы связи и оканчиваются в линейно-аппаратном цехе (ЛАЦе), откуда кроссируются для использования во вторичных сетях. Можно сказать, что первичная сеть представляет собой банк каналов, которые затем используются вторичными сетями (сетью телефонной связи, сетями передачи данных, сетями специального назначения и т.д.). Существенно, что для всех вторичных сетей этот банк каналов един, откуда и вытекает обязательное требование, чтобы каналы первичной сети соответствовали стандартам.

Cовременная цифровая первичная сеть строится на основе трех основных технологий: плезиохронной иерархии (PDH), синхронной иерархии (SDH) и асинхронного режима переноса (передачи) (ATM). Из перечисленных технологий только первые две в настоящее время могут рассматриваться как основа построения цифровой первичной сети.

Рис. 1.2. Структура первичной сети.

Технология ATM как технология построения первичной сети является пока молодой и до конца не опробованной. Эта технология отличается от технологий PDH и SDH тем, что охватывает не только уровень первичной сети, но и технологию вторичных сетей (рис. 1.1), в частности, сетей передачи данных и широкополосной ISDN (B-ISDN). В результате при рассмотрении технологии ATM трудно отделить ее часть, относящуюся к технологии первичной сети, от части, тесно связанной со вторичными сетями.

Указанные иерархии, известные под общим названием плезиохронная цифровая иерархия PDH, или ПЦИ, сведены в таблицу 1.1.

Уровень цифровой
иерархии
Скорости передач, соответствующие
различным схемам цифровой иерархии
AC: 1544 kbit/sЯС: 1544 kbit/sEC: 2048 kbit/s
0646464
1154415442048
2631263128448
3447363206434368
497728139264

Таблица 1.1. Три схемы ПЦС: АС-американская; ЯС-японская; ЕС-европейская.

Но PDH обладала рядом недостатков, а именно:
— затруднённый ввод/вывод цифровых потоков в промежуточных пунктах;
— отсутствие средств сетевого автоматического контроля и управления;
— многоступенчатое востановление синхронизма требует достаточно большого времени;
Также можно считать недостатком наличие трёх различных иерархий.

Уровень SDH.Скорость передачи, Мбит/с
STM-1155,520
STM-4622,080
STM-81244,160
STM-121866,240
STM-162487,320

Таблица 1.2. Скорости передач иерархии SDH.

Иерархии PDH и SDH взаимодействуют через процедуры мультиплексирования и демультиплексирования потоков PDH в системы SDH.

В системе SDH производится синхронное мультиплексирование/демультиплексирование, которое позволяет организовывать непосредственный доступ к каналам PDH, которые передаются в сети SDH. Это довольно важное и простое нововведение в технологии привело к тому, что в целом технология мультиплексирования в сети SDH намного сложнее, чем технология в сети PDH, усилились требования по синхронизации и параметрам качества среды передачи и системы передачи, а также увеличилось количество параметров, существенных для работы сети. Как следствие, методы эксплуатации и технология измерений SDH намного сложнее аналогичных для PDH.

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).

Рис. 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.

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 технологии SDH:
• 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 построения цифровой первичной сети.

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.

Рис.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.

Рис.2.2. Пример комбинированной первичной сетиPDH/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 параметрам интерфейсов G.702 Скорости цифровой передачи в системах PDH
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

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.

Рис. 3.1. Синхронный мультиплексор (SMUX):
терминальный мультиплексор ТМ или мультиплексор ввода/вывода ADM.

Рис. 3.2. Мультиплексор в режиме регенератора.

Рис. 3.3. Мультиплексор ввода/вывода в режиме внутреннего коммутатора.

Рис. 3.4. Мультиплексор ввода/вывода в режиме локального коммутатора.

Рис. 3.5. Общий или проходной коммутатор высокоскоростных каналов.

Топология сети SDH.

Рассмотрим топологию сетей SDH. Существует базовый набор стандартных топологий. Ниже рассмотрены такие базовые топологии.

Рис. 3.6. Топология «точка-точка», реализованная с использованием ТМ.

Топология «последовательная линейная цепь».

Эта базовая топология используеться тогда, когда интенсивность трафика в сети не так велика и существует необходимость ответвлений в ряде точек линии, где могут вводиться каналы доступа. Она может быть представлена либо в виде простой последовательной линейной цепи без резервирования, как на рис.3.7., либо более сложной цепью с резервированием типа 1+1, как на рис.3.8. Последний вариант топологии часто называют «упрощённым кольцом».

Рис. 3.7. Топология «последовательная линейная цепь», реализованная на ТМ и TDM.

Рис. 3.8. Топология «последовательная линейная цепь» типа «упрощённое кольцо» с защитой 1+1.

Топология «звезда», реализующая функцию концентратора.

В этой топологии один из удалённых узлов сети, связанный с центром коммутации или узлом сети SDH на центральном кольце, играет роль концентратора, или хаба, где часть трафика может быть выведена на терминалы пользователя, тогда как оставшаяся его часть может быть распределена по другим удалённым узлам (рис.3.9.)

Рис. 3.9. Топология «звезда» c мультиплексором в качестве концентратора.

Рис. 3.10. Топология «кольцо» c защитой 1+1.

Архитектура сети SDH.

Архитектурные решения припроектировании сети SDH могут быть сформированы на базе использования рассмотренных выше элементарных топологий сети в качестве её отдельных сегментов.

Пример радиально-кольцевой архитектуры SDH сети приведён на рис.3.11. Эта сеть фактически построена на базе использования двух базовых топологий: «кольцо» и «последовательная линейная цепь».

Рис. 3.11. Радильно-кольцевая сеть SDH.

Архитектура типа «кольцо-кольцо».

Рис. 3.12. Два кольца одного уровня.

Рис. 3.13. Каскадное соединение трёх колец.

Линейная архитектура для сетей большой протяженности.

Для линейных сетей большой протяженности растояние между терминальными мультиплексорами больше или много больше того растояния, которое может быть рекомендованно с точки зрения максимально допустимого затухания волоконно-оптического кабеля. В этом случае на маршруте между ТМ (рис.3.14) должны быть установленны кроме мультиплексоров и проходного коммутатора ещё и регенераторы для востановления затухающего оптического сигнала. Эту линеёную архитектуру можно представить в виде последовательного соединения ряда секций, специфицированных в рекомендациях ITU-T G.957 и ITU-T G.958.

Рис. 3.14. Сеть SDH большой протяженности со связью типа «точка-точка» и её сегментация.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *