РУБРИКИ |
Общие положения SDH и PDH |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Общие положения SDH и PDHОбщие положения SDH и PDHМинистерство РФ по связи и информатизации Уральский Государственный Технический Университет - УПИ Кафедра "ТиСС" Отчет по производственной практике на ОАО «ЕГУЭС Уралтелеком» Руководитель практики от предприятия: Руководитель практики от УГТУ-УПИ: Время прохождения: с 5 августа по 15 сентября 2002 г. Студент: Черепанов К.А Группа: Р-407 Екатеринбург 2002 Содержание: Список сокращений 3
Трактовый заголовок 8 Байты трактового заголовка 9 Байты заголовка мультиплексорной секции 9 Байты заголовка регенерационной секции 10 Анализ полезной нагрузки 10
Список сокращений Русские сокращения. 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 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 ITU-T International Telecommunication Union-Telephony group 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 Предыстория SDH SDH (SONET- североамериканский аналог)– это стнадарт для До SDH имела место плезиохронная цифровая иерархия или PDH [pic][pic] Рис1.1 Рис1.2 Сети передачи PDH с высокой пропусконой способностью основаны иерархии цифровых мультиплексированных сигналов от Е.1 до Е.4. Базовый блок – первичная скорость 2048 Мб/с (Е.1) может состоять из 30
каналов ТЧ по 64 кб/с. Эти блоки можно объединить и передавать с более
высокой скоростью по высокоскоростным системам передачи. Четыре сигнала
первичной скорости могут быть мультиплексированы до вторичной скорости Е.2 Однако, до SDH не имелось никаких стандартов, которые гарантировали бы работу обрудования производителей в одной системе, более того, в плезиохронной сети обращение к одному индивидуальному компоненту требует демультиплексирования всего сигнала, следовательно, затраты повышаются из- за демультиплексирования и они удваиваются, потому что встает необходимость повторно мультиплексировать сигнал. Острая необходимость в стандартизации синхронных волоконно-оптических
сетей была осознана, лишь когда стали ясны преимущества этих сетей перед
плезиохронными и полным ходом шли разработка и внедрение оборудования для
них. Телекоммуникационные операторы ощутили это первыми. Попытки
состыковать оборудование разных производителей к положительному результату
не привели. В начале 1984 г. в США состоялся Форум по совместимости систем
передачи, который обратился в Американский национальный институт стандартов Задача была поставлена перед двумя комитетами ANSI: T1X1, занимающимся
цифровой иерархией и синхронизацией, и T1M1, решающим вопросы сетевого
администрирования и эксплуатации. В результате проделанной этими комитетами
работы родился черновой вариант стандарта под названием SYNTRAN,
основывающийся на скорости передачи 45 Mбит/с. Однако время шло, и
производители создали новые системы. Компания АТ&T, применив самые новейшие
технологии, произвела на свет систему METROBUS, скорость передачи которой
составляла уже 150 Мбит/с. В 1985 г. комитет T1X1 по предложению компании На этом этапе стандартизации европейские институты не проявляли
большого интереса к SONET. Исторически сложилось так, что иерархии
скоростей передачи в США и Европе основывались на различных базовых
скоростях сигналов - Т1 (1,544 Мбит/с) и Е1 (2,048 Мбит/с) соответственно. Летом 1986 г. МККТТ(в настоящее время комитет T в МСЭ, или ITU-T)
наконец решил навести порядок, создав единый стандарт, который удовлетворил
бы обе стороны, т. е. поддерживал бы как европейскую, так и американскую
иерархии. В июле 1986 г. рабочая группа XVII МККТТ начала работу над новым
стандартом синхронной цифровой иерархии (SDH). Полтора года ушло на
согласование рекомендаций. В феврале 1988 г. комитет T1X1 принял
предложения МККТТ по изменению стандарта SONET. Рабочая группа XVIII
утвердила три рекомендации, относящиеся к SDH, которые были опубликованы в Именно эти рекомендации положили начало процессу стандартизации систем Таким образом, переход от PDH к SDH решал ряд немаловажных проблем, а
именно: Использование кольцевых топологий предоставляет возможность автоматической перемаршрутизации каналов при любых аварийных ситуациях на резервный путь. Благодаря перечисленным преимуществам SDH стала технологией N 1 для создания транспортной сети. Сети SDH SDH модет использоваться во всех традиционных областях примения сетей. V Локальная сеть V Сеть кольцевой стуктуры V Магистральная сеть Самый низки уровень сигнала назван «Синхронный Транспортный Модуль»
первого уровня или STM-1, имеющий скорость 155 Мб/с. Сигналы более высокого
уровня получаются мультиплексированием с «чередованием байтов» сигналов
низшего уровня. Линейная скорость более высокого уровня STM-N сигнала равна
произведению N на 155.52 Мбит/с, т.е. линейную скорость сигнала самого
низкого уровня. Цикл SDH SDH сигнал транспортируется, как синхронная структура, которая включает набор байтов (по 8 бит), организованныйх как двухмерный массив – синхронный транспортный цикл. Цикл SDH состоит из 2-х частей: Байты в цикле передаются слева-> направо, сверху ->вниз, т.е цикл
передается как последовательность 9 строк. Структура цикла Цикл SDH можно представить как двухмерный массив из N-строк и M-
столбцов ячеек, каждая из которых – отдельный байт синхронного сигнала. Для сигнала STM-1: N=9 M=270. V=N (строк)*M(столбцов)*8 бит (размер ячейки)* 8000циклов/с*=155,52 Мультиплексирование Более высокие скорости SDH формируютя процессом мультиплексирования сигналов более низкого уровня, таким образом, четыре параллельных и синхронных сигнала STM-1, могт быть объединены вместе методом «чередования байт», чтобы сформировать сигнал STM-4 со скоростью 4* STM-1. STM-4 сигнал имеет 9 рядов, но уже 1800 колонок, следовательно, Двухмерное представление сигнала STM-4 составляется из индивидуальных колонок от каждой из четырех STM-1 сигнальных структур и чередованием их в повторяющейся последовательности. Полная структура STM-4 составляется следующим образом: Анализ заголовка Для управления и обслуживания, сеть SDH может быть представлена в виде трех отдельных участков: [pic] Заголовок внутри SDH сигнала поддерживает обслуживание сети на уровнях тракта и секции. Заголовок секции (SOH) содержит заголовки регенерационной (RSOH) и мультиплексорной (MSOH) секций. Трактовый заголовок расположен в виртуальном контейнере (VC-4) в пределах STM-1. Трактовый заголовок Функции: Байты трактового заголовка [pic] Мультиплексорный заголовок Функции: Байты заголовка мультиплексорной секции [pic] Н1, 2, 3 (9 байт)– байты указателя административного блока (AU) (определяют
положение начала VC-4 в пределах цикла STM-1) М1 – для передачи информации о зарактеристики ошибки от приемного оборудования мультиплексорной секции к передающему Заголовок регенерационной секции Функции: Байты заголовка регенерационной секции [pic] А1, А2 – байты цикловой синхронизации Анализ полезной нагрузки Трактовый заголовок всегда находится в первой колонке VC-4 VC-4 может нести смесь компонентных каналов, поэтому в одном и том же VC-4 предназначен для передачи полезной нашрузки со соростью 149 Указатели полезной нагрузки VC-4 может начинатся с любой позиции в пределах области полезной нагрузки. Наиболее часто он нгачинается в одном цикле, а заканчивается в другом. Эта способность VC-4 перемещаться относительно цикла STM известна как «плавание». Байты Н1, Н2 используются для того, чтобы идентифицировать первый байт плавающего VC-4. С помощью 3-х байт Н3 каждое регулирование перемещает VC-4 на 3 байта (т.е 3 байта относительно цикла STM). Дело в том, что для борьбы с расхождением генераторов VC-4 может смещаться в положительную, либо отрицательную сторону на 3 байта.Это достигается изменением значения указателя полезной нагрузки в приемном элементе сети. Процесс также компенсирует любое другое фазовое рассогласование между ринятым SDН сигналом и опорным генератором SDН узла. Несмотря на положительные стороны, указатели несут в себе и
отрицательные моменты, в частности, когда полезная нагрузка плавает на 3
байта, это вызывает скачок на 24 бита. При извлечении полезной нагрузки из Компонентные блоки и структурная схема мультиплексирования сигнала SDH [pic] Рис. 2 На самом низком уровне мы имеем контейнер С-n, где n варьируется от 1 до 4. Этот базовый элемент сигнала STM (Synchronous Transport Module) представляет собой группу байтов, выделенных для переноса сигналов со скоростями по рекомендации G.702. Другими словами, это то, что мы имеем на входе в SDH-мультиплексор. Данные сигналы преобразуются в так называемые виртуальные контейнеры Компонентный блок (TU-n), где n варьируется от 1 до 3, состоит из VC и указателя компонентного блока и обеспечивает сопряжение уровней высокого и низкого порядка. Значение указателя определяет согласование фазы VC с добавленным к нему POH компонентного блока. Группа компонентных блоков (TUG- n), где n=2 или n=3, - это группа идентичных TU или TUG, позволяющая осуществлять смешение полезной нагрузки. Преймущества TU: 1. Разработан для того, чтобы четко соответствовать VC-4 2. Допускает прямой доступ к компонентам более низкого уровня 3. Обеспечивает транспортировку, добавление-выделение и коммутацию с минимальной задержкой 4. Коммутаторы и устройства добавления-выделения не должны демультиплексировать сигналы более высоких уровней, чтобы получить доступ к компонентам более низкого уровня. Административный блок (AU-n), где n=3 или n=4, состоит из VC-3 или VC- Управление сетью Одним из главным преимуществ SDН является наличие средств обслуживания для управления сетью. Контролируя траффик в элементах сети можно обнаружить и точно указать дефекты и ошибки в сигналах и сетях. Характеристика ошибок SDН сети проверяется, используя побитовый контроль четности (BIP). Ошибки передачи, обнаруженные BIP, передаются обратным входящим потоком в исходную точку посредством сигнала индикации ошибки на дальнем конце (REI), или ошибка блока на дальнем конце FEBE. BIP и связанный с ними REI обеспечиваются на уровне мультиплексных секций, в трактах высокого уровня VC-4 и трактах низкого уровня TU. В случае серьезной ошибки (дефекта), а именно, потери сигнала, цикла
или указателя, на передающий конец посылается сообщение RDI (Remote Defect SDH сети спроектированы таким образом, что имеют возможность боротся с
отказами, используя защитное переключение. Это достигается дублированием
линий передачи между элементами сети. В случае глобального отказа, а
именно, обрыва линии, элемент сети переключит передачу на дублирующую линию ----------------------- Заголовок мультиплексорной секции (MSOH) Заголовок регенерационной секции (RSOH) Заголовок тракта (POH) VC
RSOH MSOH |
|
© 2010 |
|