Топология сети SDH

Стандартные топологии сетей SDH. Резервирование канала приёма и передачи сигнала с помощью мультиплексоров. Интенсивность трафика в сети. Топология "звезда" c мультиплексором в качестве концентратора. Линейная архитектура для сетей большой протяженности.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 09.02.2016
Размер файла 179,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Содержание

1. Топология SDH

2. Топология "точка-точка"

3. Топология "Последовательная линейная цепь"

4. Топология "звезда"

5. Топология "кольцо"

6. Радиально-кольцевая архитектура

7. Архитектура типа "кольцо-кольцо"

8. Линейная архитектура для сетей большой протяженности

1. Топология сети SDH

сеть сигнал трафик мультиплексор

Существует базовый набор стандартных топологий. Рассмотрим топологию сетей SDH.

2. Топология "точка-точка".

Сегмент сети, связывающий два узла A и B, или топология "точка - точка", является наиболее простым примером базовой топологии SDH сети. Она может быть реализована с помощью терминальных мультиплексоров ТМ, как по схеме без резервирования канала приёма/передачи, так и по схеме со стопроцентным резервированием типа 1+1, использующей основной и резервный электрические или оптические агрегатные выходы (каналы приёма/передачи).

Рис. 1 Топология "точка-точка", реализованная с использованием ТМ

3. Топология "последовательная линейная цепь"

Эта базовая топология используется тогда, когда интенсивность трафика в сети не так велика и существует необходимость ответвлений в ряде точек линии, где могут вводиться каналы доступа. Она может быть представлена либо в виде простой последовательной линейной цепи без резервирования, либо более сложной цепью с резервированием типа 1+1. Последний вариант топологии часто называют "упрощённым кольцом".

Рис. 2 Топология "последовательная линейная цепь", реализованная на ТМ и ADM

Рис. 3 Топология "последовательная линейная цепь" типа "упрощённое кольцо" с защитой 1+1

4. Топология "звезда", реализующая функцию концентратора

В этой топологии один из удалённых узлов сети, связанный с центром коммутации или узлом сети SDH на центральном кольце, играет роль концентратора, или хаба, где часть трафика может быть выведена на терминалы пользователя, тогда как оставшаяся его часть может быть распределена по другим удалённым узлам.

Рис. 4 Топология "звезда" c мультиплексором в качестве концентратора

5. Топология "кольцо"

Эта топология широко используется для построения SDH сетей первых двух уровней SDH иерархии (155 и 622 Мбит/с). Основное преимущество этой топологии - лёгкость организации защиты типа 1+1, благодаря наличию в синхронных мультиплексорах SMUX двух пар оптических каналов приёма/передачи: восток - запад, дающих возможность формирования двойного кольца со встречными потоками.

Рис. 5 Топология "кольцо" c защитой 1+1

6. Радиально-кольцевая архитектура

Пример радиально-кольцевой архитектуры SDH сети основан на применении двух базовых топологий: "кольцо" и "последовательная линейная цепь".

Рис. 6

7. Архитектура типа "кольцо-кольцо"

Другое часто используемое в архитектуре сетей SDH решение - соединение типа "кольцо-кольцо". Кольца в этом соединении могут быть либо одинакового, либо разного уровней иерархии SDH. На первом рисунке показана схема соединения двух колец одного уровня - STM-4, а на втором - каскадная схема соединения трёх колец - STM-1, STM-4, STM-16.

Рис. 7 Два кольца одного уровня

Рис. 8 Каскадное соединение трёх колец

8. Линейная архитектура для сетей большой протяженности

В сетях SDH только для линейных сетей большой протяженности, где расстояние между терминальными мультиплексорами больше допустимого с точки зрения затухания волоконно-оптического кабеля, существует стандартная регламентация (ITU-T Rec.G.957 и G.958). В этом случае на маршруте между ТМ должны быть установлены кроме мультиплексоров и проходного коммутатора (SDXC) ещё и регенераторы для восстановления затухающего оптического сигнала.

Принято различать три типа стандартизованных участков - секций: оптическая секция (участок от точки электрооптического до точки оптоэлектронного преобразования сигнала, на рисунке не показана), регенераторная секция и мультиплексная секция, показанные на рисунке.

Оптические секции нормируются по длине, при этом выделяют три категории: I - внутристанционная секция, длиной до 2 км, S - короткая межстанционная секция, порядка 15 км, и L - длинная межстанционная секция, порядка 40 км (при длине волны 1310 нм) и 80 км (при длине волны 1550 нм). Указанные длины секций используются только для классификации и не являются рекомендуемыми значениями для выбора технических параметров. Общая длина маршрута может составлять при этом сотни или же тысячи километров.

Классификация секций приведена в табл. 3. Она дает стандартное обозначение секций в зависимости от уровня STM (1, 4, 16) и приведена для указанных трех типов применения: внутри станции (код использования I), между станциями - короткая секция (код использования S), между станциями - длинная секция (код использования L). В общем случае кодировка типов использования линейных регенераторных секций как оборудования SDH включает три элемента и имеет формат:

<код использования> - <уровень STM>. <индекс источника>.

Индекс источника приведен ниже:

· 1 (или без индекса) - указывает на источник с длиной волны 1310 нм;

· 2 - указывает на источник с длиной волны 1550 нм для волокна, соответствующего G.652 (секции S) и G.652, G.654 (секции L);

· 3 - указывает на источник с длиной волны 1550 нм для волокна, соответствующего G.653.

Например, L-4.3 расшифровывается как длинная межстанционная регенераторная секция линейного оборудования STM-4, использующая источник с длиной волны 1550 нм.

Классификация стандартных оптических интерфейсов

Использование

Внутри станции

Между станциями

Короткая секция

Длинная секция

Номинальная длина волны источника, нм

1310

1310

1550

1310

1550

Тип волокна

Rec. G.652

Rec. G.652

Rec. G.652

Rec. G.652

Rec. G.652 Rec. G.654

Rec. G.653

Расстояние, км

До 20

~ 15

~ 40

~ 80

Уровни STM

STM-1

STM-4

STM-16

I-1

I-4

I-16

S-1.1

S-4.1

S-16.1

S-1.2

S-4.2

S-16.2

L-1.1

L-4.1

L-16.1

L-1.2

L-4.2

L-16.2

L-1.3

L-4.3

L-16.3

Обеспечение отказоустойчивости в технологии SDH.

К современной цифровой первичной сети предъявляются повышенные требования в части параметров ее надежности. В связи с этим современные первичные сети строятся с использованием резервных трактов и коммутаторов, выполняющих оперативное переключение в случае неисправности на одном из каналов. В сети SDH осуществляется постоянный мониторинг параметров ошибки (процедура контроля четности BIP) и параметров связности. В случае значительного ухудшения качества передачи в мультиплексорной секции выполняется оперативное переключение на резервную мультиплексорную секцию. Это переключение выполняется коммутаторами.

Первичные сети SDH привлекают разнообразным набором средств обеспечения отказоустойчивости, благодаря которым сеть способна быстро (за десятки миллисекунд) восстановить свою работоспособность при выходе из строя какого-либо элемента -- канала связи, порта, карты мультиплексора или мультиплексора в целом.

В качестве общего названия механизмов отказоустойчивости в SDH используется термин «автоматическое защитное переключение» (Automatic Protection Switching, APS). Он отражает факт перехода (переключения) на резервный путь или резервный элемент мультиплексора при отказе основного.

В оборудовании и сетях SDH применяются следующие основные виды автоматической защиты в зависимости от типа защищаемого (с помощью резервирования) элемента сети:

· защита блоков и элементов оборудования SDH (Equipment Protection Switching, EPS);

· защита агрегатных и трибутарных карт мультиплексора (Card Protection, CP);

· защита мультиплексной секции, т. е. участка сети между двумя смежными мультиплексорами SDH (Multiplex Section Protection, MSP);

· защита пути (соединения) через сеть для определенного виртуального контейнера (Sub-Network Connection Protection, SNC-P);

· разделяемая между пользовательскими соединениями защита путей в кольцевой топологии (Multiplex Section Shared Protection Ring, MS-SPRing).

В SDH предусмотрены схемы защиты «1+1», «1:1» и «1:N». Защита «1+1» означает, что резервный элемент выполняет ту же работу, что и основной. Например, при защите трибутарной карты по схеме «1+1» трафик проходит как через рабочую карту (резервируемую), так и через защитную (резервную). Схема «1:1» подразумевает, что защитный элемент в нормальном режиме не выполняет функции защищаемого, а переключается на них только в случае отказа. «1:N» предусматривает выделение одного защитного элемента на N защищаемых; при отказе одного из них его функции начинает выполнять защитный, при этом остальные элементы остаются без прикрытия -- до тех пор пока отказавший элемент не будет заменен.

Защита EPS применяется для таких жизненно важных элементов мультиплексора, как процессорный блок, блок коммутации (кросс-коннект), блок питания, блок ввода сигналов синхронизации и т. п. EPS обычно работает по схемам «1+1» или «1:1».

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Классификация компьютерных сетей в зависимости от удалённости компьютеров и масштабов. Топология сети как физическая конфигурация сети в совокупности с ее логическими характеристиками. Основные базовые топологии сети, многозначность понятия топология.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 12.07.2010

  • Классификация компьютерных сетей в технологическом аспекте. Устройство и принцип работы локальных и глобальных сетей. Сети с коммутацией каналов, сети операторов связи. Топологии компьютерных сетей: шина, звезда. Их основные преимущества и недостатки.

    реферат [134,0 K], добавлен 21.10.2013

  • Топология компьютерных сетей. Методы доступа к несущей в компьютерных сетях. Среды передачи данных, их характеристики. Структурная модель OSI, её уровни. Протокол IP, принципы маршрутизации пакетов. Физическая топология сети. Определение класса подсети.

    контрольная работа [101,8 K], добавлен 14.01.2011

  • Назначение локальных сетей как комплекса оборудования и программного обеспечения, их технические средства, топология. Организация передачи данных в сети. История развития глобальных сетей, появление Интернета. Программно-техническая организация Интернета.

    реферат [40,8 K], добавлен 22.06.2014

  • Сетевая топология как способ описания конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств; ее виды и характеристики. Рассмотрение основных достоинств и недостатков таких кабельных соединений компьютеров как шина, кольцо и звезда.

    статья [780,3 K], добавлен 15.04.2014

  • Понятие и назначение локальных вычислительных сетей (ЛВС), их классификация. Топология сетей: "звезда", "кольцо", "общая шина", "дерево", их достоинства и недостатки. Устройства межсетевого интерфейса и их назначение: мосты, маршрутизаторы, шлюзы.

    реферат [112,1 K], добавлен 23.12.2008

  • Монтаж и прокладывание локальной сети 10 Base T. Общая схема подключений. Сферы применение компьютерных сетей. Протоколы передачи информации. Используемые в сети топологии. Способы передачи данных. Характеристика основного программного обеспечения.

    курсовая работа [640,0 K], добавлен 25.04.2015

  • Выбор локальной вычислительной сети среди одноранговых и сетей на основе сервера. Понятие топологии сети и базовые топологии (звезда, общая шина, кольцо). Сетевые архитектуры и протоколы, защита информации, антивирусные системы, сетевое оборудование.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 15.07.2012

  • История развития локальных вычислительных сетей. Составление транспортной задачи с помощью вычислительных средств Microsoft Office Excel. Классификация и архитектура ЛВС. Многослойная модель сети. Подбор программного обеспечения с помощью сети интернет.

    курсовая работа [854,9 K], добавлен 05.03.2016

  • Роль компьютерных сетей, принципы их построения. Системы построения сети Token Ring. Протоколы передачи информации, используемые топологии. Способы передачи данных, средства связи в сети. Программное обеспечение, технология развертывания и монтажа.

    курсовая работа [279,7 K], добавлен 11.10.2013

  • Функции компьютерных сетей (хранение и обработка данных, доступ пользователей к данным и их передача). Основные показатели качества локальных сетей. Классификация компьютерных сетей, их главные компоненты. Топология сети, характеристика оборудования.

    презентация [287,4 K], добавлен 01.04.2015

  • Анализ топологии сети физического уровня. Проблемы физической передачи данных по линиям связи. Сравнительная характеристика топологии сети. Устройства передачи данных. Концепция топологии сети в виде звезды. Рекомендации по решению проблем топологии сети.

    курсовая работа [224,7 K], добавлен 15.12.2010

  • Архитектура и топологии IP-сетей, принципы и этапы их построения. Основное оборудование корпоративных IP сетей магистрального и локального уровней. Маршрутизация и масштабируемость в объединенных сетях. Анализ моделей проектирования кампусных сетей.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 10.03.2013

  • Применение компьютерных сетей для организации сетевого взаимодействия. Планирование адресного пространства для сети, управление коммутатором. Физическая структура сети, подбор аппаратного и программного обеспечения. Топология сети и сетевых протоколов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.07.2012

  • Два типа локальных сетей: одноранговые и сети с выделенным сервером, их преимущества и недостатки. Выбор топологии сети. Спецификация физической среды ETHERNET. Расчет корректности сети - величин PDV и PVV и оценка их с предельно допустимыми в Ethernet.

    курсовая работа [569,2 K], добавлен 01.09.2014

  • Состав и назначение рабочей и сетевой станции. Основы организации и хранения данных на HDD накопителях, использование системы RAID в файловом сервере. Типичная конфигурация сети Ethernet топологии "звезда". Использование оптоволокна для передачи данных.

    курсовая работа [205,6 K], добавлен 27.12.2014

  • Классификация вычислительных сетей. Функции локальных вычислительных сетей: распределение данных, информационных и технических ресурсов, программ, обмен сообщениями по электронной почте. Построение сети, адресация и маршрутизаторы, топология сетей.

    доклад [23,2 K], добавлен 09.11.2009

  • Виды сетевых топологий: шинная, кольцевая, звездная, иерархическая и произвольная. Физические топологии, применяемые в локальных сетях в настоящее время: шина (BUS), звезда (STAR), кольцо (RING), физическая звезда и логическое кольцо (Token RING).

    презентация [575,3 K], добавлен 24.04.2017

  • История Сарапульского электрогенераторного завода. Бортовые системы генерирования электропитания как основная продукция завода. Классификация компьютерных сетей по типу передачи данных. Топология типа "звезда", технология сети, логическая структура сети.

    отчет по практике [2,0 M], добавлен 22.07.2012

  • Топология вычислительной системы - структура узлов сети и линий связи между этими узлами. Парные операции передачи данных. Топология некоторого графа. Производные типы данных. Реализация последовательности базовых типов и смещений в скрытом объекте.

    презентация [446,0 K], добавлен 10.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.