Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глоссарий.

Аналого- цифровое оборудование ИКМ-30. | Вторичная аппаратура ЦСП | ЛИНЕЙНЫЙ РЕГЕНЕРАТОР НРП-К12 | Необслуживаемый регенерационный пункт НРП-К12 | Напряжение дистанционного питания для длинных линий | СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИКМ - 120 ОБОРУДОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ВРЕМЕННОГО | Оборудование вторичного временного (ТВГ, ЧВГ) группообразования | ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ТЧ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ | Параметры каналов и трактов ЦСП | Принципы построения цифровой первичной сети |


Читайте также:
  1. VI. ГЛОССАРИЙ
  2. Глоссарий
  3. Глоссарий
  4. Глоссарий
  5. Глоссарий
  6. Глоссарий
  7. Глоссарий
Қазақша Орысша Ағылшынша
Жергілікті Местный Local
Ерекшелік Особенность Peculiarity, feature
Жол Тракт Path
Цифрлық плезихронды иерархия Плезихронной цифровой иерархии Plesiochronous Digital Hierarchy -PDH
Телекоммуникация бойынша халықаралық одақ Международный союз по телекоммуникациям ITU: International Telecommunications Union
Қосу Соединение. Физическое соединение между двумя узлами в сети. Link
Цифрлық синхронды иерархия Синхронной цифровой иерархии Synchronous Digital Hierarchy – SDH
Жол – пакеттің желі бойынша қозғалысы Трафик - движение пакетов по сети. Traffic.
Өту аймағы Полоса пропускания, ширина которой лежит в диапазоне от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с. Wideband

Используемая литература

8.1. Основная:

1. Ю.В. Скалин «Цифровые системы передачи» М, Радио и связь, 1988г.

Л1 стр. 240-270

  1. АРМ
Алматинский колледж связи при КАУ HAND –OUTS
Ц и ВОСП 2 кредита Лекция №9 1 час. 2 с1 2семестр, 09-РЭиС-609-3р. 2011--2012 учебный год Айгараева Гайни Абдибаевна ассоц. проф. КАУ. к.п.н.

 

Синхронная цифровая иерархия SDH
Синхронная цифровая иерархия SDH является основой построения современных цифровых сетей. Она позволяет организовать передачу мощных стандартных цифровых потоков, ввод и выделение цифровых потоков разной мощности в разных узлах сети, гибкое управление сетью. Технология основана на использовании стандартов, принятых ITU-T и включающих следующие рекомендации:
G.707 – Скорости цифровой передачи в системах SDH;
G.708 – Сетевой интерфейс узла SDH;
G.709 – Структура синхронного мультиплексирования;
G.782 - Типы и основные характеристики мультиплексорного оборудования систем SDH;
G.783 - Характеристики функциональных блоков мультиплексорного оборудования систем SDH;
G.784 - Управление в сетях SDH;
G.803 - Архитектура транспортной сети на основе Синхронной цифровой иерархии (SDH);
G.957 - Параметры оптических интерфейсов оборудования и систем, связанных с технологий SDH;
G.958 - Цифровые системы передачи на основе SDH и использования волоконно-оптических кабелей.

SDH использует методы, поддерживающие надежность функционирования сети:
- автоматическое резервирование секций, трактов и блоков аппаратуры;
- непрерывный контроль качественных показателей.

Основной особенностью аппаратуры SDH с точки зрения ее технического обслуживания является объединение средств передачи информации и средств автоматизированной технической эксплуатации: сигналы контроля и управления сетью и аппаратурой органически встроены в циклы передачи наряду с информационными сигналами.
Фактически оборудование SDH позволяет построить три взаимосвязанные сети:
- информационную сеть, которая передает полезную нагрузку;
- сеть управления полезной нагрузкой в соответствии с принципами TMN;
- сеть синхронизации, которая передает сигналы синхронизации не только для сети SDH, но и для вторичных сетей.

Особенности технологии SDH:
- синхронизация цифровых трактов и сетевых элементов в пределах всей сети;
- возможность передачи плезиохронных сигналов за счет осуществления процедуры выравнивания (согласования) скоростей;
- доступ к любому сигналу в высокоскоростном потоке. На любом уровне иерархии SDH есть возможность выделять загруженный поток PDH без пошагового демультиплексирования за счет обработки указателей;
- высокая надежность сети. Обусловлена использованием:
o преимущественно волоконно-оптических кабелей, которые практически не подвержены влиянию электромагнитных помех;
o кольцевых структур и защищенного режима работы, предполагающих два альтернативных пути распространения сигнала с почти мгновенной перемаршрутизацией трактов на резервный путь при любых аварийных ситуациях;
- возможность дистанционного мониторинга и управления сколь угодно разветвленной сетью из одного центра;
- возможность построения системы управления сетью SDH на основе платформы TMN за счет наличия большого числа служебных позиций (Telecommunication Management Network);
- совместимость оборудования разных фирм-производителей за счет стандартизации оптических и электрических интерфейсов;
- простота наращивания мощности. Более высокие скорости передачи достигаются побайтным мультиплексированием нескольких STM-1;
- не требуется отдельное линейное оборудование, поскольку линейная часть входит в состав мультиплексоров.
Основные недостатки SDH:
- в европейской иерархии реализована возможность транспортирования в модуле STM-1 трех потоков Е3 со скоростью передачи 34 Мбит/с, хотя емкость STM-1 позволяет транспортировать четыре Е3;
- побайтное выравнивание может приводить к достаточно большому джиттеру, что не позволяет передавать сигналы синхронизации по потокам PDH;
- довольно сложная аппаратная реализация.
Появление технологии SDH привело к формированию понятия транспортной сети, введенного в Рекомендациях ITU-T G.803 «Архитектура транспортных сетей на основе SDH», G.805 «Функциональная архитектура транспортной сети», которое затем стало применяться к сетям, построенным на основе других технологий.


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основные характеристики интерфейсов систем PDH| Состав сети SDH

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)