Файл: 1. Выполнение монтажа оборудования телекоммуникационных систем.rtf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 118
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
7.7 Мультиплексорный заголовок
Функции:
1) контроль четности;
2) указатели полезной нагрузки;
3) тревожная сигнализация;
4) автоматическое защитное переключение;
5) канал передачи данных;
6) служебная связь.
Рисунок 2.5-Байты заголовка мультиплексорной секции
Н1, 2, 3 (9 байт)– байты указателя административного блока (AU) (определяют положение начала VC-4 в пределах цикла STM-1)
В2 (3 байта) – контроль ошибок мультиплексорной секции
К1, 2 (2 байта) – защитное переключение мультиплексора
D4-D12 – для передачи управляющей и эксплуатационной информации (только для STM-1)
S1 – сообщение о состоянии синхронизации, указывает тип источника синхронизации.
Z1,2 – резерв для стандартизации
М1 – для передачи информации о характеристики ошибки от приемного оборудования мультиплексорной секции к передающему
Е1 – служебная связь
7.8 Заголовок регенерационной секции
Функции:
1) контроль четности;
2) цикловая синхронизация;
3) идентификация STM-1;
4) канал пользователя;
5) канал передачи данных;
6) служебная связь.
Рисунок 2.6-Байты заголовка регенерационной секции
А1, А2 – байты цикловой синхронизации
J0 – используется для периодической передачи 16-ти байтового сообщения о трассе регенерационной секции
В1 – контроль четности
Е1 – служебная связь
F1 – для нужд оператора
D1,2,3 – управление и обслуживание сети между регенерационной секцией и оконечным оборудованием.
7.9 Анализ полезной нагрузки
Трактовый заголовок всегда находится в первой колонке VC-4 (добавление его завершает формирование виртуального контейнера). Остающаяся емкость (контейнер С-4) может быть загружен 63 TU-12 или 3-мя TU-3
VC-4 может нести смесь компонентных каналов, поэтому в одном и том же VC-4 можно передавать вместе с нашими компонентами и североамериканские DS-1.
VC-4 предназначен для передачи полезной нагрузки со скоростью 149 Мбит/с
Цикл STM-1 имеет 270 колонок и 9 рядов, причем 9 колонок используются как заголовок секции, а 1 колонка для трактового заголовка, таким образом, фактическая емкость полезной нагрузки С-4:
260*9*8*800=149,76 Мбит/с
Указатели полезной нагрузки VC-4 может начинается с любой позиции в пределах области полезной нагрузки. Наиболее часто он начинается в одном цикле, а заканчивается в другом. Эта способность VC-4 перемещаться относительно цикла STM известна как «плавание».
Байты Н1, Н2 используются для того, чтобы идентифицировать первый байт плавающего VC-4. С помощью 3-х байт Н3 каждое регулирование перемещает VC-4 на 3 байта (т.е 3 байта относительно цикла STM).
Дело в том, что для борьбы с расхождением генераторов VC-4 может смещаться в положительную, либо отрицательную сторону на 3 байта. Это достигается изменением значения указателя полезной нагрузки в приемном элементе сети. Процесс также компенсирует любое другое фазовое рассогласование между принятым SDН сигналом и опорным генератором SDН узла.
Несмотря на положительные стороны, указатели несут в себе и отрицательные моменты, в частности, когда полезная нагрузка плавает на 3 байта, это вызывает скачок на 24 бита. При извлечении полезной нагрузки из SDН, скачок на 24 бита вызывает джиттер, который в свою очередь создает проблемы для РDН сетей.
7.10 Компонентные блоки
Рисунок 2.7-Структурная схема мультиплексирования сигнала SDH
На самом низком уровне мы имеем контейнер С-n, где n варьируется от 1 до 4. Этот базовый элемент сигнала STM (Synchronous Transport Module) представляет собой группу байтов, выделенных для переноса сигналов со скоростями по рекомендации G.702. Другими словами, это то, что мы имеем на входе в SDH-мультиплексор.
Данные сигналы преобразуются в так называемые виртуальные контейнеры (VC-n), где n варьируется от 1 до 4. Виртуальные контейнеры низкого порядка формируются из контейнера С-1 или С-2 и дополнительной емкости для трактового заголовка (POH - Раth Overhead). В виртуальные контейнеры высокого порядка (n=3 или n=4) вместо С-n может входить также сборка компонентных блоков (TUG). POH включает в себя информацию для контроля характеристик VC, сигналы для техобслуживания и признаки тревожных ситуаций. В случае VC высокого порядка в POH входят еще и признаки структуры мультиплексирования.
Компонентный блок (TU-n), где n варьируется от 1 до 3, состоит из VC и указателя компонентного блока и обеспечивает сопряжение уровней высокого и низкого порядка. Значение указателя определяет согласование фазы VC с добавленным к нему POH компонентного блока. Группа компонентных блоков (TUG-n), где n=2 или n=3, - это группа идентичных TU или TUG, позволяющая осуществлять смешение полезной нагрузки.
Преимущества TU:
1) разработан для того, чтобы четко соответствовать VC-4;
2) допускает прямой доступ к компонентам более низкого уровня;
3) обеспечивает транспортировку, добавление-выделение и коммутацию с минимальной задержкой;
4) коммутаторы и устройства добавления-выделения не должны демультиплексировать сигналы более высоких уровней, чтобы получить доступ к компонентам более низкого уровня.
Административный блок (AU-n), где n=3 или n=4, состоит из VC-3 или VC-4 и указателя AU. Он обеспечивает сопряжение путей более высокого порядка и уровня секции с мультиплексированием. Значение указателя определяется согласованием фазы VC-n с кадром STM-1. Группа административных блоков (AUG) - группа AU c чередующимися байтами - занимает фиксированное положение в нагрузке STM-1. Синхронный транспортный модуль (STM-N) содержит n групп AUG c информацией SOH(Section Overhead), касающейся кадрирования, обслуживания и работы. N групп AUG чередуются через один байт и находятся в фиксированном положении по отношению к STM-N.
1 2 3 4
7.11 Управление сетью
Одним из главным преимуществ SDН является наличие средств обслуживания для управления сетью. Контролируя трафик в элементах сети можно обнаружить и точно указать дефекты и ошибки в сигналах и сетях.
Характеристика ошибок SDН сети проверяется, используя побитовый контроль четности (BIP). Ошибки передачи, обнаруженные BIP, передаются обратным входящим потоком в исходную точку посредством сигнала индикации ошибки на дальнем конце (REI), или ошибка блока на дальнем конце FEBE. BIP и связанный с ними REI обеспечиваются на уровне мультиплексных секций, в трактах высокого уровня VC-4 и трактах низкого уровня TU.
В случае серьезной ошибки (дефекта), а именно, потери сигнала, цикла или указателя, на передающий конец посылается сообщение RDI (Remote Defect Indication – индикация удаленного дефекта, либо отказ приемника FERF- Faf End Recieve Fail). Исходящий поток элементов сети также приводится в готовность по сигналу индикации аварии AIS, посылаемому с исходящим потоком.
SDH сети спроектированы таким образом, что имеют возможность боротся с отказами, используя защитное переключение. Это достигается дублированием линий передачи между элементами сети. В случае глобального отказа, а именно, обрыва линии, элемент сети переключит передачу на дублирующую линию – защита мультиплексорной секции Multiplexer Section Protection (MSP).
Одним из главным преимуществ SDН является наличие средств обслуживания для управления сетью. Контролируя трафик в элементах сети можно обнаружить и точно указать дефекты и ошибки в сигналах и сетях.
Характеристика ошибок SDН сети проверяется, используя побитовый контроль четности (BIP). Ошибки передачи, обнаруженные BIP, передаются обратным входящим потоком в исходную точку посредством сигнала индикации ошибки на дальнем конце (REI), или ошибка блока на дальнем конце FEBE. BIP и связанный с ними REI обеспечиваются на уровне мультиплексных секций, в трактах высокого уровня VC-4 и трактах низкого уровня TU.
В случае серьезной ошибки (дефекта), а именно, потери сигнала, цикла или указателя, на передающий конец посылается сообщение RDI (Remote Defect Indication – индикация удаленного дефекта, либо отказ приемника FERF- Faf End Recieve Fail). Исходящий поток элементов сети также приводится в готовность по сигналу индикации аварии AIS, посылаемому с исходящим потоком.
SDH сети спроектированы таким образом, что имеют возможность боротся с отказами, используя защитное переключение. Это достигается дублированием линий передачи между элементами сети. В случае глобального отказа, а именно, обрыва линии, элемент сети переключит передачу на дублирующую линию – защита мультиплексорной секции Multiplexer Section Protection (MSP).
Заключение
В соответствии с учебным планом в период с 9.05.2014г. по 21.05.2014г. прошёл производственную практику ПМ.03 «Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем».
На предприятии ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» за время прохождения производственной практики мною были освоены и приобретены необходимые умения и опыт практической работы по профессиональным компетенциям ПМ.03 «Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем».
ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем
ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем
ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем
ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникационных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности
ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа и оконечных устройств
ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации многоканальных телекоммуникационных систем
Практика началась с вводного инструктажа, изучения требований к организации определённого рабочего места, ознакомления с санитарно-гигиеническими нормами и безопасностью работы. Далее осуществлялось знакомство с направлением деятельности предприятия ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», изучение её нормативно-правовой базы.
В результате прохождения производственной практики мною была освоена работа на предприятии связи и приобретение некоторых практических навыков в технической эксплуатации информационно-коммуникационных сетей связи.
Для составления отчета использовалась информация, предоставленная руководителем предприятия, а также сведения, полученные из технической документации, руководящих документов, инструкций из Интернета.
Список Используемых Источников
1. Алиев Т.И. Сети ЭВМ и телекоммуникации Санкт-Петербург 2011год. 400с
2. Брейман А.Д. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Глобальные сети Москва 2006год. 117с
3. Будылдина Н.В. Технологии глобальных компьютерных сетей Екатеринбург 2006год.
4. Беспроводные технологии журнал №04 2011 138с
5. Вишневский В., Портной С., Шахнович И. Энциклопедия WiMAX путь к 4g Москва 2009год. 470с
6. Витаминюк А.И. - Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100% - 2010год. Санкт-Петербург 232с
7. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю. - Основы компьютерных сетей. 2007год. 272с
8. Гепко И.А., Олейник В.Ф., Чайка Ю.Д., Бондаренко А.В. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития. 2009год. 672с
9. Гольдштейн Б.С, Соколов Н.А, Яновский Г.Г - Сети Связи БХВ-Петербург. 2010год. 403с
10. Дибров М.В. Маршрутизаторы Красноярск 2008год. 389с
11. Заика А.З. Компьютерные сети 2006год. 436с
12. Иванова Т.И. Корпоративные сети связи. 2008год. 363с
12. Кузин А.В. Компьютерные сети 3-е изд. 2011год. 192 с.
13. Крэйг Х. - TCP/IP. Сетевое администрирование Санкт-Петербург-Москва. 2008год. 814с