Контрольно-измерительное оборудование




SPAN порт или TAP? Директору по информационной безопасности на заметку.




Синхронная цифровая иерархия (SDH)





Оценка тракта передачи SDH/SONET




Технология H.323 - Краткое описание стандарта и средств испытаний IxVoice




Знакомство с системой сигнализации MFC-R2




Знакомство с ISDN - ETSI




MMS - новый шаг в услугах передачи сообщений




SunSet xDSL: Обнаружение нагрузочных катушек индуктивности




SunSet xDSL: Использование цифрового мультиметра для предварительной оценки на соответствие техническим условиям и выявления неисправностей в цепях DSL




Dispersion shifted fibers (pdf, на английском языке)




Измерение дисперсионных параметров оптических волокон и кабелей




Системы передачи со спектральным уплотнением оптических каналов WDM/DWDM. Контрольно-измерительное оборудование для WDM/DWDM систем передачи




Теория рефлектометрических измерений




Оптический сигнал – под контроль!




Fiber certification for DWDM transmission (pdf, на английском языке)




Polarization mode dispersion (PMD), and PMD testing (pdf, на английском языке)




Field and network chromatic dispersion measurement (pdf, на английском языке)




An analysis and comparison of OTDR, photon counting and differential phase shift techniques for field chromatic dispersion measurements (pdf, на английском языке)




От разрозненных измерений к сквозному контролю




Современные технологии OTDR




Introduction to Signaling System No.7 (pdf, на английском языке)




Introduction to ISDN - ETSI (pdf, на английском языке)




Поверка и калибровка волоконно-оптических измерительных приборов




Measuring and compensating for PMD in high-speed optical networks (pdf, на английском языке)




От сквозного контроля сети к контролю качества услуг




Introduction to MFC-R2 Signaling (pdf, на английском языке)




Современные методы измерений PMD




Synchronous Digital Hierarchy (SDH) (pdf, на английском языке)




UMTS technical note (pdf, на английском языке)




The Global MSF Interoperability (GMI) (pdf, на английском языке)




What is SIP? (pdf, на английском языке)




Understanding error checking using parity bytes in SDH/SONET networks (pdf, на английском языке)




Understanding and testing gigabit ethernet networks (pdf, на английском языке)




GRX Testing (pdf, на английском языке)




Qualifying SDH/SONET transmission path (pdf, на английском языке)




Availability and performance evaluation of your PDH/SDH networks (pdf, на английском языке)




Short Message Peer to Peer (pdf, на английском языке)




The Convergence of Networks (pdf, на английском языке)




Введение в технологию доступа к данным V5.1 и V5.2




+7 (495)

937-59-59

262-77-44
262-77-64

sale@syrus.ru

ВНИМАНИЕ:
Письма без указания фамилии и контактного телефона заказчика обработаны не будут!


Nettest

Синхронная цифровая иерархия (SDH)

Введение

Синхронная оптическая сеть (SONET) или технология синхронной цифровой иерархии (SDH), как ее называют в Европе - это набор стандартов для обеспечения сопряжения оптических сетей эксплуатационных телефонных компаний (OTC).

Это набор глобальных стандартов, предназначенных для сопряжения оборудования разных производителей (один из немногих, имеющих отношение к телефонии).

SONET - это протокол для Северной Америки и Японии, а SDH - определение для Европы. Разница между SONET и SDH небольшая.

Преимущества SDH по сравнению с PDH


Рис.1 Принцип технологии PDH

Преимущества SDH по сравнению с PDH


Рис.2 Принцип технологии SDH

Преимущества SDH по сравнению с PDH

  • Технология SDH основана на принципе прямого синхронного мультиплексирования.
  • По существу отдельные низкоскоростные сигналы могут мультиплексироваться непосредственно в высокоскоростные сигналы SDH без промежуточных стадий мультиплексирования.
  • Технология SDH более гибкая по сравнению с PDH и обеспечивает расширенные функции управления и технического обслуживания сети.
  • Может использоваться в трех традиционных областях электросвязи: сети дальней связи (глобальные сети), сети местной связи и сети абонентского доступа. Также может использоваться для передачи видео трафика кабельного телевидения (CATV).

Скорости передачи

Оптический уровень Электрический уровень Скорость передачи линейного сигнала (Мбит/с) Эквивалент в SDH
OC-1 STS-1 51.84 -
OC-3 STS-3 155.520 STM-1
OC-9 STS-9 466.56 STM-3
OC-12 STS-12 622.08 STM-4
OC-18 STS-18 933.120 STM-6
OC-24 STS-24 1244.160 STM-8
OC-36 STS-36 1866.240 STM-13
OC-48 STS-48 2488.320 STM-16
OC-96 STS-96 4676.640 STM-32
OC-192 STS-192 9953.280 STM-64

Скорости передачи

Международная организация определила стандартизованные скорости передачи:

  • 155,520 Мбит/с - STM-1
  • 622,080 Мбит/с - STM-4
  • 2,488 Гбит/с - STM-16
  • 9,953 Гбит/с - STM-64

Рис.3 SDH: представление стандартного цикла

Во всем мире представление стандартного цикла SDH: МАТРИЦА из 9 строк


Рис.4 SDH: представление стандартного цикла

Рис.5 Структура цикла SDH

Каждый цикл передается за 125 мкс!


Рис.6 Структура цикла SDH

Все циклы SDH имеют одинаковую структуру:


Рис.7 Транспортный заголовок: SOH

Рис.8 Транспортный заголовок: RSOH
  • A1 и A2: слово цикловой синхронизации
  • B1: Контроль ошибок регенераторной секции
  • J0: идентификатор STM1 (слово из 16 байтов)
  • E1: служебный канал (канал передачи 64 кбит/с)
  • F1: канал пользователя. Может использоваться для эксплуатации сети
  • D1-D3: канал передачи данных со скоростью 192 кбит/с

Рис.9 Транспортный заголовок: MSOH
  • B2: Контроль ошибок мультиплексной секции
  • K1 и K2: Сигнализация автоматического переключения на резерв
  • D4-D12: Канал передачи данных со скоростью 576 кбит/с
  • S1: байты состояния синхронизации
  • M1: Двоичный код для количества блоков с ошибками

Рис.10 Транспортный заголовок: Указатель AU4

Секрет работы SDH - указатель загрузки. Компонентные потоки, приходящие на вход мультиплексора, могут быть созданы с использованием разных тактовых сигналов (с различающейся частотой). Нет необходимости выравнивать их друг с другом или с тактовым сигналом мультиплексора. При решении этой проблемы не забывайте что это СИНХРОННАЯ сеть, и что мультиплексор находит начало цикла для каждого компонентного потока.

Транспортный заголовок: Указатель AU4

Чтобы проиллюстрировать работу указателя, взгляните на следующий рисунок:


Транспортный заголовок: Указатель AU4

Тот же принцип используется и в SDH:


Мультиплексирование в SDH

Технология SDH использует новый способ мультиплексирования низкоскоростных сигналов в более высокоскоростной сигнал. Он имеет механизмы, позволяющие обрабатывать компо-нентные потоки, которые имеют неодинаковую частоту тактового сигнала.


Мультиплексирование в SDH

Перевод предыдущего рисунка на язык SDH:


Мультиплексирование в SDH


Мультиплексирование в SDH: другой пример (E3=>STM1)

Вы можете разместить 3 потока E3 (34 Мбит/с) в один STM1.


Мультиплексирование в SDH: другой пример (E3=>STM1)


Карта мультиплексирования в SDH


Что такое "сцепка"?


Каковы отличительные возможности "сцепки"?


Каковы отличительные возможности "сцепки"?


Каковы отличительные возможности "сцепки"?


Каковы отличительные возможности "сцепки"?


Что такое "Выравнивание"?

В теории скорость передачи E4 должна быть равна скорости передачи C4.

Однако на практике скорость передачи E4 может быть немного выше или ниже теоретиче-ского значения для скорости.

Если Вы хотите адаптироваться к изменению скорости, Вам необходима специальная систе-ма, называемая "выравниванием", всякий раз, как Вы собираетесь размещать компонентный поток в контейнер SDH.






Что такое "Выравнивание"?


JUST - выравнивание

Что такое "Выравнивание"?


Основы архитектуры SDH


Основы архитектуры SDH: Регенераторная секция


Регенераторная секция - базовый сегмент сети SDH.

Это наименьший элемент, управляемый системой.

В каждом регенераторе осуществляется контроль дефектов, таких как пропадание сигнала, пропадание цикловой синхронизации, блоки с ошибками B1 :

При прохождении через регенератор выполняется полный пересчет RSOH.

Основы архитектуры SDH: Мультиплексная секция


Мультиплексная секция - это элемент сети, ограниченный двумя узлами, в которых выпол-няется обработка загрузки STM-N.

Обнаруживаются дефекты и блоки с ошибками, генерируется специальный аварийный сиг-нал в прямом и обратном направлении передачи.

Осуществляется управление автоматическим переключением на резерв с помощью байтов K1 и K2.

Выполняется регенерация всего SOH.

Основы архитектуры SDH: Тракт высшего порядка VC4


Тракт высшего порядка VC4 - является элементом, по которому транспортируется контейнер C4 от одного конца сети до другого.

VC4 может относится к одному пользователю.

Оборудование SDH: Оконечный мультиплексор

Вход: Низкоскоростные компонентные потоки PDH/T-канал

Выход: Высокоскоростные сигналы SDH


Оборудование SDH: Регенератор

Вход: Синхронный сигнал STM-N

Выход: Синхронный сигнал STM-N

Восстановление передаваемого сигнала для минимизации фазового дрожания, дисперсии и др.


Оборудование SDH: Ретранслятор (преобразователь длины волны)

Вход: Синхронный сигнал STM-N на длине волны l1

Выход: Синхронный сигнал STM-N на длине волны l2

Изменяет длину волны передаваемого сигнала


Оборудование SDH: Мультиплексор ввода/вывода

Вход: Синхронный сигнал STM-N

Выход: Синхронный сигнал STM-N

Обеспечивает выделение (drop) и ввод (add) синхронных компонентных сигналов


Оборудование SDH: Аппаратура оперативных переключений

Вход: Множество оптических сигналов STM-N

Выход: Множество оптических сигналов STM-N

Обеспечивает маршрутизацию сигналов STM-N на высоких скоростях передачи


Топология сети

В традиционных сетях используются следующие способы размещения оборудования: точка-точка, сотовая структура и концентратор (т.е. типа звезда):


Технология SDH позволяет использовать данные структуры наиболее полно.

Топология сети

Технология SDH позволяет комбинировать вышеприведенные способы размещения с кольцами и цепями мультиплексоров ввода/вывода (ADM):


Топология сети

Точка-точка

  • Большая пропускная способность (при использовании DWDM)
  • Малое число линий связи
  • Пример: Межконтинентальные подводные линии связи

Топология сети

Кольцо, шина, дерево и звезда

  • Разная пропускная способность
  • Много линий связи
  • Пример: сети доступа

Топология сети

Сотовая структура

  • Много линий связи
  • Высокая пропускная способность
  • Пример: Транспортные сети

Резервирование сети:


Резервирование сети:


Резервирование сети: кольцевая схема


Резервирование сети:

Во время автоматического переключения на резерв сеть теряет трафик ( потеря денег опера-тором).

Вот почему так важно для оператора контролировать правильное функционирование APS.

Основной параметр - длительность переключения. В рекомендации на восстановление сиг-нала отводится максимум 50 мс.

Стандарты, определяющие качественные показатели

  • G.826 МСЭ-Т - Качественные показатели, нормы и вычисления для первичной ско-рости передачи и более высоких скоростей
  • G.821 МСЭ-Т - Показатели ошибок для цифрового соединения, работающего на скорости передачи ниже первичной
  • M.2100 МСЭ-Т - Пределы показателей ошибок при вводе системы в эксплуатацию и техническом обслуживании
  • G.783 МСЭ-Т - Рекомендация для автоматического переключения на резерв и стан-дартизированных движений указателей

Важно знать, что наша сеть соответствует вышеперечисленным стандартам

Стандарты, определяющие качественные показатели

  • Секунды с ошибками (ES) - Секунды, в течение которых произошла, по крайней мере, одна ошибка на блок или цикл
  • Секунды, пораженные ошибками (SES) - Промежуток времени, в течение которо-го регистрировался существенный аварийный сигнал (LOS, LOF, AIS и др.) или ко-гда в течение одной секунды 30% из принятых циклов содержало ошибки.
  • Период неготовности - Промежуток времени неготовности оборудования SONET (начинается после 10 последовательных SES)




Copyright © 2001-2010 SYRUS SYSTEMS

Design by GRAF d'SIGN


XTT 5000