Отчет по практике SDH

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2014 в 14:56, отчет по практике

Описание работы

Целями и задачами практики стажера направления SDH, были:
1) Оперативное реагирование и устранение аварий в коммутационной части;
2) реконфигурационные работы на оборудовании;
3) разделение потоков.

Содержание работы

Введение
1 Цифровая первичная сеть--принципы построения, тенденции развития.
2 Технология SDH
3 Состав сети SDH. Топология и архитектура
4 Построение SDH
4.1 Процессы загрузки/выгрузки цифрового потока;
4.2 Процедуры мультиплексирования внутри иерархии SDH;
4.3 Структура заголовка POH;
4.4 Структура заголовка SOH;
4.5 Назначение указателей;
5 Методы контроля четности и определения ошибок в системе SDH
6 Резервирование
7 Приложение
7.1 Рекомендации ITU-T и ETSI по стандартам первичной сети
7.2 Список сокращений
Заключение
Литература

Файлы: 1 файл

Практика_отчет_4 курс.docx

— 422.93 Кб (Скачать файл)

Русские сокращения.

АТС Автоматическая телефонная станция 
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

Иностранные сокращения.

ADM   Ada-Drop Multiplexor    Мультиплексор ввода/вывода - МВВ 
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 Электросвязи 
ITU-T    International Telecommunication Union-Telephony group    Международный Союз Электросвязи подразделение телефонии 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

 

Технология SDH (Synchronous Digital Hierarchy) обозначает стандарт для транспорта трафика. Стандарт определяет уровни скорости прохождения сигнала синхронного транспортного модуля (Synchronous Transport Module, STM). 
Стандарт также определяет физический (оптический) уровень, необходимый для совместимости оборудования от различных производителей. 
Основная скорость передачи — 155,250 Мбит/с (STM-1). Более высокие скорости определяются как кратные STM-1: STM-4 — 622 Мбит/с, STM-16 — 2488,32 Мбит/с, STM-64 — 9953,28 Мбит/с. 
Технология предполагает использование метода временного мультиплексирования (TDM) и кросс-коммутации тайм-слотов. При этом оконечное оборудование SDH оперирует потоками E1 (2,048 Мбит/с), к которым подключается клиентское оборудование. Основными устройствами сети являются SDH-мультиплексоры. 
Важной особенностью сетей SDH является необходимость синхронизации временных интервалов трафика между всеми элементами сети. Обычно мультиплексор может синхронизироваться с любым внешним сигналом, с опорным тактовым сигналом (PRC) или с собственным внутренним генератором синхронизирующих импульсов. Синхронизация на основе опорного тактового сигнала может распространяться по цепи, в которой находится не более 20 сетевых элементов (G.803).

Основные преимущества технологии SDH: 
- простая технология мультиплексирования/демультиплексирования;  
- доступ к низкоскоростным сигналам без необходимости мультиплексирования/   демультиплексирования всего высокоскоростного канала. Это позволяет достаточно просто осуществлять подключение клиентского оборудования и производить кросс-коммутацию потоков;  
- наличие механизмов резервирования на случай отказов каналов связи или      оборудования;  
- возможность создания «прозрачных» каналов связи, необходимых для решения определенных задач, например для передачи голосового трафика между выносами АТС или передачи телеметрии;  
- возможность наращивания решения;  
- совместимость оборудования от различных производителей;  
- относительно низкие цены оборудования;  
- быстрота настройки и конфигурирования устройств.  
Недостатки технологии SDH: 
- использование одного из каналов полностью под служебный трафик;  
- неэффективное использование пропускной способности каналов связи. Сюда относятся как необходимость резервирования полосы на случай отказов, так и особенности технологии TDM, не способной динамически выделять полосу пропускания под различные приложения, а также отсутствие механизмов приоритезации трафика;  
- необходимость использовать дополнительное оборудование (зачастую от других производителей), чтобы обеспечить передачу различных типов трафика (данные, голос) по опорной сети.  
Технологию SDH можно рекомендовать для использования в задачах построения опорных сетей при следующих условиях: 
- загрузка каналов далека от предельной;  
- имеется необходимость предоставлять «прозрачные» каналы связи, например для передачи голосового трафика между АТС;  
- в коммерческом плане более выгодно и удобно предоставлять клиентам каналы с фиксированной пропускной способностью, а не определять стоимость услуг по количеству переданного трафика и по качеству предоставляемого сервиса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы

 

1.И.Г.Бакланов "Технологии измерений первичной сети. Часть 1. Системы Е1,PDH, SDH.";  ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000 
          2.Н.Н.Слепов "Синхронные цифровые сети SDH.";  ЭКО-ТРЕНДЗ, 1999 
          3. http://kunegin.narod.ru/ref/metod/sod_sdh.htm 
          4. http://kunegin.narod.ru/ref/metod/sod_sdhg.htm 
          5.http://www.sdh.narod.ru

 


Информация о работе Отчет по практике SDH