Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Разработка проектной схемы



 

В сетях SDH для архитектуры линейных сетей большой протяженности существует стандартная регламентация. В такой сети расстояние между терминальными мультиплексорами ТМ больше того, что допустимо, т.е. может быть покрыто бюджетом мультиплексоров. В этом случае на маршруте (тракте) устанавливаются регенераторы. Эту архитектуру можно представить в виде последовательного соединения ряда секций, специфицированных реко­мендациями ITU-T Rec G.957 и G.958.

Исходя из максимальной длины РУ и расстояний между населенными пунктами, в которых планируется дополнительно выводить цифровые потоки, произведем разбивку сети на оптические секции: «Чита – Атамановка», «Атамановка - Новокручининский», «Новокручининский - Маккавеево», «Маккавеево - Дарасун».

В качестве регенерационного оборудования будут использоваться мультиплексоры ввода/вывода.

 

 

Таблица 4 - Разбивка сети связи на оптические секции

Название участка Длина участков, км
Чита – Атамановка 18
Атамановка – Новокручининск 24
Новокручининск – Маккавеево 15
Маккавеево – Дарасун 12

 

Принято различать три типа стандартизованных участков - секций:

 - Оптическая секция (участок от точки электронно-оптического до точки оптоэлектронного преобразований сигнала), которая, по сути, являются участком волоконно-оптического кабеля между элементами сети SDH;

- регенераторная секция; 

- Мультиплексная секция.

Рисунок 7.1 - Линейная архитектура сети большой протяженности

 

Оптические секции нормируются по длине, при этом выделяют три категории:

I - внутристанционная секция, длиной до 2-х км;

S – короткая межстанционная секция, порядка 15 км;

L -длинная межстанционная секция, порядка 40 км (при длине волны 1310 нм) и 70 км (при длине волны 1550 нм).

Указанные длины секций используются только для классификации и не могут рассматриваться как рекомендуемые значения используемых технических параметров. Общая длина маршрута может составлять при этом сотни или же тысячи километров. Маршрут рассматривается как участок тракта между терминальными мультиплексорами, допускающий автоматическое поддержание функционирования сети с номинальной производительностью.

Мультиплексная секция рассматривается как участок тракта между транспортными узлами (мультиплексорами и коммутаторами), допускающий аналогичное автоматическое поддержание функционирования.

Регенераторная секция рассматривается как участок тракта между двумя регенераторами или между регенератором и другим элементом сети SDH. Для аналогичных определений используются опорные точки вход/выход волокна и вход/выход начала/окончания регенераторной секции RST в схеме представления регенераторной секции.

Регенераторная секция обрабатывает RSOH, который содержит синхросигнал, а также управляющую и контрольную информацию, позволяющую локализовать поврежденную секцию. Этот заголовок, будучи сформированным и введенным во фрейм на входе RST, считывается каждым регенератором и выводится из фрейма на выходе RST.

Классификация секций приведена в таблице 4. Она дает стандартное обозначение секций в зависимости от уровня STM (1, 4) и приведена для указанных трех типов применения:

- внутри станции (код использования I);

- между станциями - короткая секция (код использования S);

- между станциями - длинная секция (код использования L).

В общем случае кодировка типов использования линейных регенераторных секций как оборудования SDH включает три элемента и имеет формат:

<код использований> <уровень STM> <индекс источника>

Здесь код использования и уровни STM приведены выше, а индекс источника имеет следующие значения и смысл:

1 или без индекса - указывает на источник с длиной волны 1310 нм;

2 - указывает на источник с длиной волны 1550 нм для волокна, (секции L);

3 - указывает на источник с длиной волны 1550 нм для волокна.

Например, обозначение L-4.3 расшифровывается как длинная межстанционная регенераторная секция линейного оборудования STM-4, использующая источник света с длиной волны 1550 нм.

 

Таблица 5 - Классификация стандартных оптических интерфейсов

 

Использование

Между пунктами

Внутри

Короткая секция

Длинная секция

Длина волны, нм

1310 1310 1550 1310 1550

Тип волны

G.652 G.652 G.652 G.652 G.652 G.653 (G.654)

Расстояние, км

~2 ~15 ~15 ~40 ~70

Иерархия STM

1 I-1.1 S-1.1 S-1.2 L-1.1 L-1.3(1.2)
4 I-4.1 S-4.1 S-4.2 L-4.1 L-4.3(4.2)

 

Сопоставляя данные таблиц 5 и 6, получаем типы оптических интерфейсов для проектируемой сети:

Участок «Чита - Атамановка» интерфейс S-1.2;

Участок «Атамановка - Новокручининский» интерфейс S-1.2;

Участок «Новокручининск - Маккавеево» интерфейс S-1.2;

Участок «Маккавеево - Дарасун» интерфейс S-1.2;


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 390; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.012 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь