КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Архитектура мультиплексоров SDH
Multiframe
Рис. 2.43. Поля протокола ТСМ маршрутов верхнего и нижнего уровней. Рассмотрим поля более детально: 1. В полях N1 и N2 передаются данные как фиксированного типа: поля IEC, OEI, TC-REI количественных значений, так и поля, которые имеют значение только в смысле сверх цикла, т. е. несколько последовательных байтов N1 и N2 объединяются в сверхцикл, и только тогда, в рамках сверхцикла становится понятной информация битов этих полей. Таким образом, внутри ТСМ есть как фиксированные однобайтовые поля, так и расширенные поля. 2. Внутри ТСМ имеются свои идентификаторы маршрута ТСМ TC-API, построенные на манер идентификаторов J-x со всеми методическими нюансами. 3. В ТСМ имеются свои сигналы о неисправности различных градаций – REI, AIS, RDI и т. д. со всеми методическими принципами, свойственными сигналам о неисправностях. 4. В протоколе ТСМ реализована процедура подсчета ошибок по методике контроля четности. Таким образом, для понимания ТСМ необходимо понимание всей технологии SDH.
n = 3 или 4 ОНА интерфейс
М S13
S11 S10 U4 U3 U2 U1 F2 F3 N1 E1 F1 PDH interface Lower-order path function m=1,2 или 3 High-order path function D1-D3
M L K J H G
S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5
Terminal transport functions E2 S1 M1 D4-D12
STM-N интерфейс
S4 S14 P S3 S2 S1 N
T2 T0 T1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S12 Интерфейс синхронизации S13 S15 T3
S14
V S12
P D4-D12 (DCC M)
N D1-D3 (DCC R)
F интерфейс Q интерфейс
Рис. 2.44. Функциональная схема оконечного мультиплесора SDH.
На рисунке использованы следующие обозначения функциональных блоков: - PPI (path physical interface) – физический интерфейс тракта; - LPA (lower-order path adaptation) – согласование тракта низшего порядка; - LPT (lower-order path termination) - окончание тракта низшего порядка; - LPC (lower-order path connection) – соединение тракта низшего порядка; - HPA (higher-order path adaptation) – согласование тракта высшего порядка; - HPT (higher-order path termination) – окончание тракта высшего порядка; - HPC (higher-order path connection) – соединение тракта высшего порядка; - MSA (multiplexer section adaptation) – согласование мультиплексной секции; - MSP (multiplexer section protection) – защита мультиплексной секции; - MST (multiplexer section termination) – окончание мультиплексной секции; - RST (regenerator section termination) – окончание регенерационной секции; - SPI (SDH physical interface) – физический интерфейс СЦИ; - OHA (overhead access) – доступ к заголовку; - SEMF (synchronous equipment management function) – функция управления синхронным оборудованием; - MCF (message communication function) – функция передачи сообщений; - SETS (synchronous equipment timing source) – источник хронирования синхронного оборудования; - SETP (synchronous equipment timing physical interface) – физический интерфейс синхронизации синхронного оборудования. Приходящие на мультиплексор SDH компонентные потоки через узел PPI, осуществляющий функцию физического интерфейса, поступают в блок LPA, где производится согласование скоростей трибутарного потока и мультиплексора, то есть формируется контейнер С соответствующего уровня. Затем в блоке LPT, осуществляющем функцию окончания тракта, добавляется трактовый заголовок и тем самым формируется виртуальный контейнер VC. В блоке LPC каждому виртуальному контейнеру VC ставится в соответствие свой указатель с образованием трибутарного блока TU, что с помощью выравнивания фазовых соотношений дает возможность осуществлять кросс-коммутацию компонентных потоков нижнего уровня. На этом заканчиваются функции трактов низшего порядка (Lower-order path function). Функции трактов высшего порядка (Higher-order function) выполняют последовательно блоки HPA, HPT и HPC. HPA осуществляет мультиплексирование трибутарных блоков TU с образованием групп трибутарных блоков TUG. HPT, добавляя трактовый заголовок, образует виртуальные контейнеры VC верхнего уровня, а HPC реализует возможность их кросс-коммутации. Функциональный блок MSA с помощью указателя административного блока AU выранивает скрость передачи и фазовые соотношения VC верхнего уровня и секционного заголовка SOH. Блок MSP выполняет функцию защитного аварийного переключения. Далее блоки MST и RST образуют, соответственно, заголовки мультиплексной и регенерационной секции, а узел SPI осуществляет функцию физического интерфейса для агрегатного сигнала STM. Эти четыре блока образуют функцию транспортного окончания (Terminal transport function). В состав мультиплексора входит функциональный блок доступа к заголовку OHA, имеющий связи со всеми узлами, формирующими трактовые и секционные заголовки. Блок реализует доступ к соответствующим байтам заголовков для реализации функций управления, выделения ошибок, служебных каналов и т. д. Функции синхронизации выполняют блоки SETS и SETPI. Первый содержит внутренний генератор с устройством удержания частоты (Т0), получает сигналы тактовой синхронизации, выделенные из агрегатного (Т1) и компонентного сигнала (Т2), а также через блок физического интерфейса SETPI имеет связь с внешним источником тактовой синхронизации (Т3).
Функциональный блок SEMF реализует функции управления и мониторинга остальными узлами мультиплексора, а с помощью блока MCF, образующим через каналы DCC связь с другими мультиплексорами на сети, имеет возможность организовать удаленный мониторинг и управление сетью мультиплексоров SDH. Поэтому блок SEMF имеет функциональные связи со всеми остальными узлами мультиплексора.
STM-N T T T T T
S S S S S DCC-M DCC-R
S T S T
S
S T S T
S S LPC DCC-M T DCC-R DCC-R
DCC-M DCC-R S T
S T DCC-R Q int. F int.
S T
S T
STM-N
S T T
G.703 Внешняя синхронизация
Рис. 2.45. Мультиплекор SDH с вводом/выводом компонентных потоков PDH.
T T T T T T
S S S S S
S T
S S T
S T S T
DCC-R DCC-R S T
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 799; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |