Файл: Курсовая работа по дисциплине Проектирование и эксплуатация сетей связи.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.12.2023

Просмотров: 56

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Шлюз сигнализации и медиа-шлюз содержит:

– 2 Gigabit Ethernet порта для связи с IP сетью;

– 32 портов Е1 для связи с сетью коммутации каналов PSTN;

– интерфейс RS232 для подключения консоли.

SMG размещается всегда в MSAN корпусе, где посредством двух 1000 BaseT Ethernet интерфейсов связывается через заднюю плату посредством Ethernet коммутатора, который отвечает за связь компонент, размещенных в MSAN корпусе и связь их с внешней IP сетью.

Первый интерфейс 1000 BaseT Ethernet предназначен для подключения в пользовательскую сеть (VoIP) и сеть управления через VLAN интерфейсы, другой предназначен для резервирования и замены первого в случае его повреждения.

Сетевые интерфейсы предназначены для связи между сигнальным и медиа-шлюзом и

сетью с коммутацией каналов и сетью c коммутацией пакетов:

– интерфейс A для цифровых трактов 2 Мбит/с на TDM стороне;

– интерфейс Ethernet для соединений c сетью IP.

Аппаратно SMG состоит из процессорной плат CMI. CMI является съемной платой, которая предназначена для установки в корпуса MEA, где вместе с соответствующими дочерними платами выполняет функции медиа-шлюза, такие как связывание в направлении TDM и IP сети, обработка вызовов и сигнализаций, синхронизация и соединение с процессором. Соединение с TDM сетью возможно через 32 E1 интерфейса. На CMI плате возможно иметь три дочерних PMC платы с различной функциональностью. На плате находится 12 портовый GE коммутатор, который все PMC платы соединяет между собой и через заднюю соединительную плату с Ethernet коммутатором в MEA корпусе.

CMI выполняет следующие функции:

1) Управление и контроль платы. Функцию выполняет процессор MPC8560 через локальные процессорные шины.

2) Обработка трафика VoIP. Функцию выполняют сигнальные процессоры, которые

преобразуют данные из TDM формы в форму, подходящую для передачи в IP-сети (протокол

RTP/RTCP). Тем самым выполняют функциональность медиа-шлюза (MG). Сигнальные процессоры к коммуникационному процессору соединяются посредством шины Ethernet.

3) Подключение E1 интерфейсов к сети с коммутацией каналов. Функцию выполняет TDM коммутатор IDT72V3273BB, который имеет 32k входящих и 32k исходящих каналов.

4) Подключение Gigabit Ethernet портов к сети с коммутацией пакетов. Функцию выполняет 12-портовый Gigabit Ethernet коммутатор.

5) Идентификация платы. Идентификационная микросхема дает возможность записи

идентификационных данных платы и их считывание в IPMC.

6) Контроль температуры. На плате находятся программно настраиваемые электронные

датчики для контроля за перегревом платы. Данные о температуре отдельных датчиков считываются в IPMC.


Питание платы от напряжения батареи UB выполнено через разъем A для подключения платы к задней панели. Внутренние преобразователи DC/DC это напряжение преобразуют в

необходимые вторичные напряжения питания (+5 В, +3,3 В, +2,5 В,+1,8 В, +1,25 В и +1,2 В).

Цифровые тракты 2 Мбит/с (E1) кабелем подключаются к CMI в активном корпусе MEA через интерфейс STM-1 следующим образом: 3x23-пиновый разъем первого 32-парного кабеля (тракты Е1 1-16) в верхний, второй 32-парный кабель (тракты Е1 17-32) в нижний разъем на передней стороне платы CMI.




Рисунок 1.3.2 – Подключение трактов Е1
Количество плат SM:



Количество плат ВОЛС для внешних групповых трактов:







Для настойки оборудования используется программный продукт MNS предназначенный для централизованного управления сетью. SI-3000 MNS предусматривает выполнение таких функций как управление сетевыми элементами и мониторинг их состояния, управление ресурсами сети, мониторинг отказов, рабочих характеристик и качества обслуживания на сети. Оборудование SI-3000 имеет в MNS статус сетевых элементов (NE). Управление сетевыми элементами осуществляется централизованно с помощью графических пользовательских интерфейсов и внешних систем OSS с использованием открытых интерфейсов OSS системы SI-3000 MNS.

Для сетевых элементов, которые обычно развертываются в сети в больших количествах предусмотрена функциональность сервера автоматической конфигурации (ACS), позволяющая сетевому элементу автоматически получать свои параметры конфигурации и обновления программного обеспечения в любое время (при необходимости) на протяжении всего срока службы. ACS уменьшает необходимость дополнительной конфигурации, а также позволяет лицу, не имеющему технических знаний, заменить неисправный элемент или добавить новый.

Основная процедура, которую необходимо выполнить для установки и подготовки к работе сетевого элемента заключается в создании записи нового сетевого элемента в базе данных. На рисунке 1.3.3 приведено создание абонентской платы SAK.


Рисунок 1.3.3 – Создание нового сетевого элемента SAK






Заключение



MSAN - Multiservice Subscriber Access Node - может строить услуги передачи голоса по IP для аналоговых абонентов. Этот полностью IP-продукт имеет пользовательский интерфейс и протокол TDM, функции шлюза на стороне сети и все необходимые интеллектуальные функции. Он обеспечивает простой способ прямого подключения существующих абонентов ТфОП. Решает проблемы совместимости между устаревшими сетями и NGN.

Объем работ включает в себя:

- Установка SI-3000 в телекоммуникационном шкафу;

- Подключение установленного оборудования к существующим источникам питания и существующим контурам заземления; и

- Прокладка и монтаж соединительных кабелей, необходимых для подключения установленного оборудования к цифровым кросс-соединениям и оборудованию транспортной сети;

- Настройка оборудования SI-3000;

- Переключение всех линий связи на устанавливаемое оборудование SI-3000.

Установленной емкости голосовых портов MSAN достаточно для коммутации существующих абонентов, что эквивалентно 13056 портам или 204САК абонентских плат. Таким образом, проект полностью соответствует первоначальным целям.

Список литературы





  1. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. SOFTSWITCH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 368 с.

  2. Смирнов С.А., Зосимова М.А. Разработка проекта ЦСК на городской телефонной сети. Методика расчета нагрузки и состава оборудования коммутационного узла на базе SI-300. – Нижний Новгород.: ВВФ МТУСИ, 2022, - 14 с.

  3. Секция МЕА. Iskratel Kranj, 2017 ­– 47 с.

  4. SI-3000 ES. Установка и использование аппаратных средств. Iskratel Kranj, 2017 ­– 137 с.

  5. SI-3000. SMG (CME, CMG). Установка и использование аппаратных средств. Iskratel Kranj, 2017 ­– 51 с.

  6. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. – М.: ЦНТИ Информсвязь, 2000. – 168 с.

  7. Рекомендация МСЭ-Т P.800.1 (07/2016 г.) – Терминология, касающаяся средней оценки разборчивости речи (MOS).

  8. Рекомендация МСЭ-Т G.107 (06/2015 г.) – Электронная модель: вычислительная модель для использования при планировании передачи.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1




Схема организации связи



Перечень оборудования

Наименование

Кол-во

секция МЕА-20

7

интегрированный программный коммутатор iCS

4

медиа-шлюз MG

4

плата агреции GigabitEthernet

2

абонентская плата SAK

164