Nettest
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)
|