Внедрение аппаратуры систем передачи на основе технологии SDH на ГТС города
Достоинства цифровых систем передачи по сравнению с аналоговыми системами. Разработка, расчет и внедрение проекта модернизации сети телекоммуникаций г. Тараз с заменой декадно-шаговых АТС на цифровые и заменой межстанционных линий на оборудования SDH.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.11.2014 |
Размер файла | 284,7 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.
Играет заметную роль в создании микроклимата в рабочей зоне. Человек начинает ощущать движение воздуха при скорости примерно 0,15 м/с. При температуре меньше 36 градусов поток оказывает на человека освежающее действие, а при температуре более 40 градусов - неблагоприятное. В зависимости от энергозатрат организма ГОСТ 12.1.055.76 ССБТ ” Воздух рабочей зоны, общие санитарно - гигиенические требования “ предусматривает следующие категории работ, характеристика которых приведена в таблице 12.
Таблица 12
Категории работ |
Энергозатраты организма Ккал/час |
Характеристика работы |
|
Легкая физическая 1а |
Менее 138 (менее 120 ) |
Производится сидя и не требует физического напряжения. |
Таблица 13
Период работы |
Категория работы |
Температура, С |
Скорость движения воздуха м/с, не более |
|
Холодный |
1а |
22 - 24 |
0,1 |
|
Теплый |
1а |
23 - 25 |
0,1 |
Рекомендации. Так как, вредных веществ, тепла, электромагнитных полей и других вредных факторов для человека аппаратура электронных станций не выделяет, то основной проблемой является несоответветствие микроклимата рабочей зоны. Перспективным с точки зрения создания микроклиматических условий в рабочей зоне является использование автономных кондиционеров, которые охлаждают воздух, автоматически поддерживают заданную температуру, очищают воздух от пыли, уменьшают влажность или увеличивают ее, изменяют скорость движения воздушного потока и направляют его, обеспечивая воздухообмен с наружной средой.
При разработке проекта необходимо обязательно предусмотреть системы обеспечивающие нормальные микроклиматические условия в воздухе рабочей зоны. Такими универсальными системами являются автономные кондиционеры. Установку следует производить только после проведения необходимых расчетов. В результате которых будут определены все необходимые характеристики и требования предъявляемые к кондиционерам. На примере помещения HOST Сокулук рассчитаем систему вентиляции для автозала.
Вентиляция является важнейшим средством, обеспечивающим нормальные санитарно-гигиенические условия в производственных помещениях.
По своему назначению вентиляция подразделяется на обще обменную и местную, а по способу подачи в помещение свежего воздуха - на естественную и механическую.
Общеобменную вентиляцию устраивают в тех случаях, когда вредные выделения образуются во всем объеме помещения. При этом воздухообмен в помещении обеспечивается более или менее равномерно.
Преимуществом местной вентиляции (вытяжной вентиляции) является то, что отсос минимальных объемов воздуха с большим содержанием вредных веществ в нем предупреждает загрязнение воздуха всего помещения.
При естественной вентиляции перемещение воздуха происходит под влиянием естественных факторов (температурного или ветрового напоров).
Механическая вентиляция, осуществляемая устройством системы воздуховодов и механических вентиляторов, обеспечивает поддержание постоянного воздухообмена независимо от внешних метеорологических условий. При этом воздух, поступающий в помещение в зимнее время, подогревается, а в летнее время охлаждается. Кроме того, поступающий воздух при необходимости может быть увлажнен и осушен. Механическая вентиляция может быть приточной или вытяжной, а также приточно-вытяжной. Например, в помещениях зарядных аккумуляторных станций требуется вытяжная вентиляция для удаления воздуха, насыщенного парами кислот, щелочей, а также взрывоопасной смесью водорода и кислорода. В производственных цехах и на участках с большим выделением вредных газов, паров, пыли и в горячих цехах, где необходим надежный воздухообмен, применяется приточно-вытяжная вентиляция.
Расчет воздухообмена в производственном помещении.
В основе расчета всех систем вентиляции лежат приближенные методы, учитывающие с помощью коэффициентов различные факторы, влияющие на производительность вентиляции. Чем больше коэффициентов входит в расчетные формулы, тем больше факторов они учитывают и, точнее дают результаты.
Однако в ряде случаев допустимо применение и менее точных формул с обобщенными коэффициентами, учитывающими несколько факторов или только наиболее значимые из них. Применение такого метода оправдано тем, что фактическая производительность любой расcчитанной, спроектированной и смонтированной вентиляции проверяется как перед ее пуском, так и в процессе эксплуатации. Если обнаруживаются отклонения от требуемых показателей, то они устраняются изменением производительности вентилятора. Количество воздуха, необходимого для обеспечения требуемых параметров воздушной среды, определяется расчетом. При этом учитывается тип помещений и производственные вредности, помещения с тепловыделениями - избытки выделяемого тепла; помещения с тепло и влаговыделениями - избытки тепла и влаги; помещения с газо и пылевыделениями - количество вредных газов (паров), пыли.
В автозале могут иметь место значительные избытки тепла, удаление которых, прежде всего, должны обеспечить системы кондиционирования.
При наличии теплоизбытков количество воздуха, которое необходимо удалить из помещения определяется по формуле 4.1
где:
Св - теплоемкость сухого воздуха, ккал/кг;
Св = 0.24;
t = tвых - tвх;
tвых - температура воздуха выходящего из помещения, С°;
tвх - температура воздуха, поступающего в помещение, С°;
jу - плотность уходящего воздуха, определяемая в зависимости от температуры, кг/м;
Qи - теплоизбытки в помещении, ккал/ч.
Qи = Qоб + Qосв + Qл + Qр - Qотд
Где:
Qоб, - тепло, выделяемое производственным оборудованием
Qосв - системой искусственного освещения помещения
Qл - обслуживающим персоналом ккал/ч;
Qр - тепло, вносимое в помещение солнцем, ккал/ч;
Qотд - теплоотдача естественным теплом, ккал/ч;
Сначала определим тепло, выделяемое коммутационным
оборудованием станции по формуле:
Qоб = 860ЧРобЧ n
Где:
860 - тепловой эквивалент 1 квт/ч;
Роб - мощность, потребляемая оборудованием, квт/ч;
Роб DMS = 12 квт/ч
n - коэффициент перехода тепла в помещение, n = 0.95;
Qоб = 860Ч 12Ч 0,95=9804 ккал/ч
Теперь определим тепло, выделяемое осветительными установками:
Qосв=860ЧРосвЧaЧbЧcos y
Где:
Росв - мощность осветительных установок, квт/ч; Росв=1,28квт/ч
а- коэффициент перевода электрической энергии в тепловую (для оборудования 0.1 - 0.2);
b- коэффициент одновременности работы оборудования в помещении, если работает все оборудование b = 1;
cos y = 0.7 - 0.8
Qосв = 860 Ч1,280Ч0,2Ч1Ч0,8=176,128 ккал/ч
Определим тепло, выделяемое людьми по формуле:
Qл = Кл Ч (q - qисп)
Где:
Кл - количество работающих;
(q - qисп) - явное тепло, ккал/ч;
q - тепловыделение одного человека при данной категории работ, ккал/ч;
Qл = 3Ч(125 - 50)=225 ккал/ч
Определим тепло, вносимое солнечной радиацией:
Qр = mЧFЧqостЧК
Где:
m - количество окон в помещении;
F - площадь одного окна, м 2;
qост - солнечная радиация через остекленную поверхность, то есть количество тепла, вносимое за один час через остекленную поверхность площадью 1 м 2, ккал/ч;
К - поправочный коэффициент, для окон с двойным остекленением
К=0.6
для DMS
Qр = 4Ч2,75Ч0,6Ч65=585 ккал/ч
Теплоотдача естественным путем, для теплого периода года при расчетах можно принять равной нулю, Qотд = 0;
Так получим общее количество избыточного тепла
Qизб = Qоб + Qосв + Qл + Qр
для DMS
Qи =9804+176,128+225+585 = 10790,128 ккал/ч
где:
Vп - объем помещения для DMS - 539 м 3;
Отсюда, количество воздуха, которое необходимо удалить из помещения:
для DMS
Величина t при расчетах выбирается в зависимости от теплонапряженности воздуха: Если теплонапряженность воздуха Qн < 20 ккал/ч, то принимаем t = 6 С°
Фирма - реализатор проекта поставляет несколько видов кондиционеров, но для нашего помещения и объема воздуха необходимого для удаления подходит кондиционер AIRBAFFLE - 6000. Этот тип кондиционера полностью удовлетворит потребность в воздухообмене помещения.
Характеристиками являются:
-Мощность кондиционера - 6 Квт/ч
-Объем обрабатываемого воздуха - 6500 м3/ч
-Режим работы - непрерывный
Для обеспечения безопасных условий труда при работе с кондиционером - обязательным условием является зануление корпуса.
При установке кондиционера необходимо предусмотреть способы защиты персонала от поражения электрическим током. Так как кондиционеры питаются от сети с напряжением 220В, то вероятность поражения электрическим током довольно велика.
Одним из способов защиты является зануление корпуса кондиционера. Произведем расчет зануления кондиционера применительно к его электрическим параметрам.
Расчет зануления. Цель зануления - быстро отключить кондиционер от сети при замыкании одной (двух) фаз на корпус. Обеспечить безопасность прикосновения человека к зануленному корпусу в аварийный период.
Зануление произведено алюминиевым проводом, длиной l = 50 м. Упрощенная схема зануления приведена на рисунке 5.1.
На схеме видно, что ток короткого замыкания Iкз в фазном проводе зависит от фазного напряжения сети Uф и полного сопротиления цепи, складывающегося из полных сопротивлений обмотки трансформатора Zтр/3, и фазного проводника Zф, нулевого защитного проводника Zп , внешнего индуктивного сопротивления петли фазный проводник - нулевой защитный проводник Xп.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Схема зануления
Выражение для тока К.З. в комплексной форме определяется по формуле
где:
Uф - фазное напряжение сети, В. ;
Zтр - полное комплексное сопротивление обмоток трансформатора, Ом;
Zф - полное комплексное сопротивление фазового провода, Ом;
Zн - полное комплексное сопротивление нулевого защитного проводника, Ом;
Xп - внешнее индуктивное сопротивление контура - фазный проводник - нулевой защитный проводник, Ом .;
Zп - полное комплексное сопротивление петли фаза - нуль, Ом;
С учетом последнего формула примет вид:
(5.10)
Полное комплексное сопротивление петли фаза - нуль в действительной формеопределяется из выражения :
,(Ом) (5.11)
Учитывая, что зануление производится многожильным проводом, то Xф=Xн = Xп = 0. Последнее выражение имеет вид :
Zп =v(Rф +Rн )І, Ом (5.12)
В качестве устройства защиты от короткого замыкания применены автоматические выключатели, включенные в цепи электропитания.
В итоге выражение для тока К.З. выглядит следующим образом :
(5.13)
Значение активных сопротивлений алюминиевых проводников определяется по формуле (5.14):
(5.14)
где:
S = 6 мм 2 - сечение проводника;
l = 50 м- длина проводника;
g = 0,028 Ом мм 2/ м - удельное сопротивление алюминия.
Определим значение активных сопротивлений алюминиевых проводников Rф и Rн :
Rф = Rн = 0,028Ч50/6 = 0,23 Ом.
Определим номинальный ток кондиционера:
Где:
Р- мощность кондиционера - 6000 Вт
Cosб=0,8
Определим ток короткого замыкания по формуле (5.13)
Определив ток нагрузки выберем автомат с рабочим током равным 20А. После этого определим кратность тока по формуле (5.14):
Iк/Iна=К (5.14)
Где:
Iна - номинальный ток автомата.
К=250/20=12,5
Условие Iкз/ Iнэ=К›3,выполняется
Потенциал корпуса поврежденного оборудования определяется по формуле (5.15):
Uк=IкЧZн=250Чv(0,23+0,23)=115В (5.15)
Ток проходящий через тело человека определяемый по формуле (5.16), равен:
Где:
Rч- сопротивление человека, принимаемое - 1000 Ом
Такая величина тока является допустимой при времени воздействия 0,2 с, необходимый коэффициент безопасности обеспечивается - зануляющий проводник выбран, верно.
Oбоснование внедрения аппаратуры систем передач на базе СЦИ на ГТС города
Достоинства ЦСП по сравнению с аналоговыми системами передачи в наибольшей степени проявляются при их совместной работе с системами электронной коммутации, т.е. в условиях цифровой сети связи. Такая сеть содержит только цифровые тракты, которые соединяются на сетевых узлах и заканчиваются цифровыми стыками с цифровыми абонентскими установками. Цифровые сети наиболее полно отвечают современным требованиям к качеству и надёжности связи, набору услуг связи, и имеют гораздо более высокие технико-экономические показатели по сравнению с аналоговыми сетями. Однако, построение цифровой сети в настоящее время в масштабах города является весьма сложной задачей, решение которой требует длительного времени и больших капиталовложений. Поэтому модернизация сети ведётся постепенно - вначале заменяются морально и физически устаревшие станции декадно-шаговой системы, затем - станции координатной системы. При этом вновь устанавливаемые станции изначально являются цифровыми. Таким образом, для модернизации сети применяются широкораспространённый метод цифровых островков.
Для реализации этого метода на рассматриваемой ГТС благоприятным условием является наличие на сети цифровых коммутационных станций и цифровых систем передач иерархии ИКМ (ИКМ-30, 120 и т.д.). Однако, в последнее время на всех сетях наблюдается возрастание неречевой нагрузки - по телефонным каналам передаются данные для обработки на ЭВМ, факсимильные сообщения, сообщения электронной почты и т.д., которая отличается большим разбросом характеристик (скорость передачи, требования по достоверности и современности передачи и др.). Кроме того, перспективными являются цифровые сети с интеграцией служб ЦСИС (ISDN) и широкополосный вариант этих сетей ШЦСИС (B-ISDN), специально предназначенные для обслуживания подобной нагрузки.
Используемая в настоящее время на сети цифровые системы передачи иерархии ИКМ обладают рядом серьёзных недостатков, о которых будет сказано ниже, вследствие чего их применение на полностью цифровых телефонных сетях и сетях ШЦСИС будет затруднительно. Это делает целесообразным внедрение на ГТС более совершенных систем передачи на основе технологии СЦИ, специально разработанной для использования на цифровых сетях любого назначения. Кроме этого, аппаратура на основе СЦИ обладает рядом преимуществ, эффективность которых может проявляться на любой сети, в том числе на смешанной (возможность построения сети с высоконадёжной архитектурой, интегрированные средства контроля и управления сетью и др.).
Схема преобразований СЦИ приведена на рис. . В качестве полезной нагрузки показаны сигналы ПЦИ, хотя вместо них могут использоваться ячейки АТМ и др. сигналы. Различные процессы преобразования обозначены тремя видами линий. Эти процессы можно проиллюстрировать на примере преобразования сигнала 139264 кбит/с (округлено 140 Мбит/с).
Размещение нагрузки в контейнерах показано тонкими линиями. Сигнал 140 Мбит/с размещается в С-4 асинхронно. Для подгонки скорости сигнала к скорости контейнера используется балластные биты и цифровые выравнивание. После добавления трактового заголовка РОН образуется виртуальный контейнер VC-4. Асинхронная нагрузка может размещаться только при использовании плавающего режима мультиплексирования субблоков в контейнеры верхнего ранга, с помощью TU-указателей. Для синхронной нагрузки предусмотрен и фиксированный режим. В этом случае TU-указатели исключаются, места субблоков фиксированы и определяются AU-указателями.
Для сигналов, которые не вмещаются в один контейнер, имеется возможность использования сцепок контейнеров.
Ячейки АТМ размещаются в контейнерах и их сцепках так, чтобы октеты ячеек совпадали с байтами контейнеров. Поскольку число байтов ячейки не всегда кратно числу байтов контейнера, ячейки могут выходить за пределы контейнеров. Предварительно поток ячеек скремблируется. Стандартизовано размещение ячеек в контейнерах VC-4 и их сцепках. Рассматривается специальное использование для этой цели контейнеров VC-2 и их сцепок.
Загрузка VC-4 в STM-1 в общем случае требует корректирования фаз и скоростей передачи, т.к. STM-1 жёстко синхронизируется с циклом секции данной линии, а VC-4 может поступать с другого участка сети и иметь другую тактовую частоту и дополнительные колебания фазы. Необходимость корректирования показана пунктиром. Она выполняется механизмом указателя. Благодаря этому механизму VC-4 получает возможность плавать внутри STM-1, причём начало его цикла определяется по значению указателя. Добавлением этого указателя к VC-4 образуется административный блок AU-4 (в данном случае совпадает с группой административных блоков AUG). Аналогичные операции с указателями предусмотрены на уровнях TU-3, TU-2 и TU-12.
STM-N образуется побайтным объединением N административных блоков с добавлением секционного заголовка, содержащего 9N столбцов: STM=N x AUG + SON. Это операция мультиплексирования. Каждая AUG занимает фиксированное положение в цикле СТМ-N. Число объединённых AUG отмечается в RSON. Мультиплексирование показано двойными линиями. Количество объединяемых блоков и субблоков указано у этих линий.
Трактовые заголовки
а) Заголовки виртуальных контейнеров верхнего ранга и их сцепок (VC-3/VC-4/VC-4xC).
Данные заголовки занимают первый столбец таблиц циклов, указанных структур (см.рис. ) и состоят из 9 байтов, обозначаемых J1, B3, C2, G1, F2, H4, F3, K3, N1 - рис. .
Назначение отдельных байтов этого заголовка слудующее.
J1 - трасса тракта. Первый байт виртуального контейнера, положение которого указывается AU-n или TU-m. Этот байт используется для повторяющейся передачи Метки Пункта Доступа Тракта Верхнего Ранга, чтобы приёмное оборудование тракта могло проверять соединения с требуемым передатчиком.
B3 - трактовый BIP-8. Вычисляется по всем битам предыдущего цикла VC после скремблирования и вписывается в байт В3 текущего цикла перед скремблированием.
С2 - марка (метка) сигнала. Указывает содержание (компоновку) VC (например, «не оборудован», «оборудован, сигнал не стандартен», «структура TUG», «АТМ»).
G1 - статус (состояние) тракта. Байт для возврата передатчику тракта сообщения о состоянии и качественных показателях оборудования окончания тракта. Даёт возможность контролировать статус и качество полного дуплексного тракта на любом конце и в любом промежуточном пункте тракта. Биты 1-4 несут сигнал REI (Remote Error Indication) и сообщает число блоков бит, которые отмечены в качестве ошибочных с помощью кода BIP-8 (B3). Сигнал RDI (Remote Defect Indication) на дальнем конце тракта должен посылаться ассемблером VC, как только этот ассемблер не получит правильного сигнала. Сигнал RDI передаётся, как 1 в бите 5, в противном случае этот бит есть 0. Условием генерации сигнала RDI является приём СИАС, пропадание сигнала или ошибка в трассе тракта. Биты 6, 7, 8 не используются.
F2, F3 - канал пользователя тракта. Связь пользователя между элементами тракта.
Н4 - позиционный указатель. Обобщенный указатель нагрузки (например, указатель положения сверхцикла для VC-12 / VC-2).
К3 - сигнализация автоматического переключения на резерв.
N1 - байт сетевого оператора для эксплуатационных целей.
Например, для транзитных соединений биты 1-4 используются для счёта входящих ошибок, а биты 5-8 - для канала связи.
б) Заголовки трактов нижнего ранга VC-12 / VC-2. Структура заголовка трактов нижнего ранга видна на рис. .
Это байты V5, J2, N2 и K4. Байты заголовка используются только в плавающем режиме размещения VC-m в TU-m, когда 4 соседних 125-мкс цикла ВК-m объединяются в 500-мкс сверхцикл. Байт V5 есть первый байт сверхцикла и его расположение указывается указателем TU-12 / TU-2. Назначение байтов заголовка:
Байт V5 - контроль ошибок, марка сигнала и статус тракта VC-12 / VC-2. Биты 1 и 2 используются для контроля ошибок. Используется метод BIP-2. Биту 1 придаётся такое значение, чтобы привести к чётности нечётных битов (1, 3, 5, 7) всех байтов предыдущего VC-m, а бит 2 выполняет аналогичную операцию с чётными битами (2, 4, 6, 8). Вычисление BIP-2 включает байты заголовка ВК-m, но исключает байты V1, V2, V3 (кроме случаев использования отрицательного стаффинга) и V4.
Бит 3 - индикатор REI тракта VC-12 / VC-2, который принимает значение 1 и посылается обратно к организатору тракта, если одна или более ошибок обнаружены с помощью BIP-2, а в противном случае он имеет значение 0.
Бит 4 - индикация аварии на дальнем конце RFI. Он равен 1, если объявлена авария, в противном случае - 0.
Биты 5-7 несут марку сигнала VC-12 / VC-2 и могут обозначать 8 бинарных чисел (необорудованный тракт, нестандартный сигнал и др.).
Бит 8 - RDI тракта. Он принимает значение 1, если принят СИАС тракта TU-12 / TU-2, или пропал сигнал, в противном случае он 0. RDI тракта VC-12 / VC-2 посылается обратно ассемблером этого тракта.
Байт J2 - используется для повторяющейся передачи Метки Пункта Доступа тракта Нижнего Ранга, чтобы приёмное оборудование тракта могло проверять непрерывность соединения с требуемым передатчиком.
Байт N2 - предназначен для обеспечения контроля транзитного соединения таким же образом, как байт N1 в трактовом заголовке высшего порядка. Он не влияет на средства контроля характеристик соединения из конца в конец кода BIP-2 байта V5.
Байт К4 - используется для сигнализации автоматического переключения на резерв.
Основные характеристики и типы аппаратуры
Обобщенная логическая блок-схема и основные функции работы
Обобщенная логическая блок-схема аппаратуры, реализующая функции группообразования СЦИ, приведена на рис. .
На рисунке приняты следующие обозначения:
HCS (Higher order Connection Supervision) - контроль соединения высшего порядка;
НОА (Higher Order Assembler) - ассемблер высшего порядка;
HOI (Higher Order Interface) - стык высшего порядка;
НРА (Higher order Path Adaptation) - адаптация тракта высшего порядка;
HPC (Higher order Path Connection) - соединение трактов высшего порядка;
НРОМ (Higher order Path Overhead Monitor) - контроль трактового заголовка высшего порядка;
НРР (Higher order Path Protection) - резервирование тракта высшего порядка;
НРТ (Higher order Path Termination) - окончание тракта высшего порядка;
HUG (Higher order Path Unequipped Generator) - необорудованный генератор высшего порядка;
LCS (Lower order Connection Supervision) - контроль соединения низшего порядка;
LOI (Lower Order Interface) - стык низшего порядка;
LPA (Lower order Path Adaptation) - адаптация тракта низшего порядка;
LPC (Lower order Path Connection) - соединение трактов низшего порядка;
LPOM (Lower order Path Overhead Monitor) - контроль трактового заголовка низшего порядка;
LPP (Lower order Path Protection) - резервирование тракта нижнего порядка;
LPT (Lower order Path Termination) - окончание тракта низшего порядка;
LUG (Lower order Path Unequipped Generator) - необорудованный генератор низшего порядка;
MCF (Message Communications Function) - функция обмена сообщениями (ФОС);
MSA (Multiplex Section Adaptation) - адаптация секции группооразования;
MSP (Multiplex Section Protection) - резервирование секции группообразования;
MST (Multiplex Section Termination) - окончание секции группообразования;
N - эталонная точка регенерационной секции канала передачи данных;
ОНА (Over Head Access) - функция доступа к заголовку;
P - эталонная точка секции группообразования канала передачи данных;
PPI (PDH Physical Interface) физический стык ПЦИ;
RST (Regeneration Section Termination) - окончание регенерационной секции;
S - эталонные точки управления; например, аварийные, управляющие;
SEMF (Synchronous Equipment Management Function) - функция управления синхронной аппаратуры;
SETPI (Synchronous Equipment Timing Physical Interface) - хронирующий физический стык синхронной аппаратуры;
SETS (Synchronous Equipment Timing Source) - хронирующий источник синхронной аппаратуры;
SPI (SDH Physical Interface) - физический стык СЦИ;
Т - эталонные точки хронирования;
TTF (Transport terminal function) - функция транспортного терминала;
V - эталонная точка стыка SEMF и MCF;
U - эталонные точки доступа к заголовку;
Y - эталонные точки состояния синхронизации;
Прохождение сигнала со входа, соответствующего цифровому сетевому стыку по ГОСТ 26886-86, до выхода STM-N: группообразование
PPI/LPA - Физический стык ПЦИ / адаптация тракта низшего порядка: обеспечивает сетевой цифровой стык, соответствующий ГОСТ 26886-86, и вводит нагрузку в контейнер.
LPP - Резервирование тракта низшего порядка: обеспечивает возможность ответвления сигнала на позиции другого тракта низшего порядка для целей резервирования.
LPT - Окончание тракта низшего порядка: добавляет трактовый заголовок контейнера VC-m.
LPC - Соединение трактов низшего порядка: позволяет гибкое соединение контейнеров VC-m, (кросс-коннекция), т.е. распределяет эти контейнеры в трактах высшего порядка.
LUG - Необорудованный генератор тракта низшего порядка: в случае «неиспользуемого» соединения генерирует действительный контейнер VC-m, со значением метки сигнала «необорудованный».
HPA - Адаптация тракта высшего порядка: осуществляет обработку указателя блока TU для индикации фазы первого байта заголовка ВК-m относительно первого байта заголовка BK-n и формирует полный контейнер BK-n.
НРР - Резервирование тракта высшего порядка: обеспечивает возможность ответвления сигнала на позиции другого тракта высшего порядка для целей резервирования.
НРТ - Окончание тракта высшего порядка: добавляет трактовый заголовок контейнера VC-n.
НРС - Соединение трактов высшего порядка: позволяет гибкое соединение контейнеров VC-n (кросс-коннекция).
HUG - Необорудованный генератор тракта высшего порядка: в случае «неиспользуемого» соединения генерирует действительный контейнер VC-n со значением метки сигнала «необорудованный».
MSA - Адаптация мультиплексной секции: обрабатывает указатель блока AU-4 для индикации фазы заголовка VC-n (POH) относительно заголовка STM-N (SON). Осуществляет объединение групп административных блоков (AUG) по байтам для формирования полного цикла STM-N.
MSP - Резервирование мультиплексной секции: обеспечивает возможность ответвления сигнала на другую линейную систему для целей резервирования.
MST - Окончание мультиплексной секции: генерирует и добавляет ряды 5-9 заголовка SOH.
RST - Окончание регенерационной секции: генерирует и добавляет ряды 1-3 заголовка SOH; затем сигнал STM-N скремблируется, за исключением ряда 1 заголовка SOH.
SPI - Физический стык СЦИ: преобразует сигнал STM-N внутреннего логического уровня в стыковой сигнал STM-N. Стыковым сигналом может быть либо агрегатный оптический сигнал, либо компонентный, как электрический (только для N=1), так и оптический сигнал.
Прохождение сигнала со входа СТМ-N к выходу, соответствующему цифровому сетевому стыку по ГОСТ 26886-86: разделение
Кроме операций, указанных ниже, все операции являются обратными выполняемыми при группообразовании, за исключением того, что функция адаптации тракта низшего порядка должна обеспечивать буферную память и сглаживающую схему для уменьшения фазового дрожания хронирования, возникающего в процессе группообразования и перемещения указателя.
SPI -физический стык СЦИ: преобразует стыковой сигнал STM-N в сигнал STM-N внутреннего логического уровня и выделяет хронирующий сигнал из линейного сигнала.
RST - Окончание регенерационной секции: определяет синхросигнал цикла STM-N, дескремблирует сигнал и осуществляет обработку рядов 1-3 заголовка SOH.
HPOM - Контроль заголовка тракта высшего порядка: контролирует трактовый заголовок контейнера VC-n без его изменения.
LPOM - Контроль заголовка тракта низшего порядка: контролирует трактовый заголовок контейнера VC-m без его изменения.
Сбережение и объединение
Важный аспект управления аппаратурной состоит в обеспечении возможности «сберегать» нагрузку между уровнями и объединять её внутри уровня.
Сбережение - это процесс распределения соединений клиентского уровня по завершителям серверного уровня на основе единого критерия, принятого на клиентском уровне. Таким образом, становится возможным «сберегать» тракты низшего порядка, преобразуя их по типу услуги, по назначению или категории резервирования в конкретные тракты высшего порядка, которыми в дальнейшем можно соответствующим образом управлять. Становится также возможным «сберегать» тракты высшего порядка в соответствии с аналогичным критерием в секции СТМ-N.
Объединение - это процесс улучшения «коэффициента заполнения» серверного уровня путём перераспределения клиентских соединений частично заполненных завершителей уровня услуги меньшему количеству завершителей уровня услуги. Таким образом, несколько частично заполненных трактов высшего порядка могут быть объединены в один.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аваков Р., Шилов О.С., Исаев В.И. Основы автоматической коммутации - М.: Радио и связь, 1981 г.
2. Баркун И.Ф. Цифровые автоматические станции - М.: Высшая школа, 1990 г. - 139 с.
3. Болгов И.Ф., Гаун Т.И., Соболев О.А., Танько А.В. - Электронно-цифровые системы коммутации - М.: Радио и связь, 1985 г. - 127 с.
4. Ведомственные нормы технологического проектирования. Станций городских и сельских телефонных сетей. Минсвязи СССР. - М., 1988 г.
5. Буланов А.В., Буланова Т.А., Слепова Г.Л. - Основы проектирования электронных АТС типа АТСЭ 200: Учебное пособие / Мис. - М. 1988 г.
6.
10. Баклашов Н.И., Китаева Н.Ж. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. - М.: Радио и связь, 1990 г. - 300 с.
11. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках.- М.: Энергия 1984 г. - 200 с.
12. Долин П.А. Справочник по техники безопастности - М.: Энергоиздат, 1984 г. - 566 с.
13. Охрана труда на предприятиях связи. Под ред. Баклашова Н.И. - М.: Радио исвязь, 1985 г. -280 с.
14. Журавлёв В.П., Серпокрылов Н.С., Пушенко С.Л. Охрано окружающей среды в строительстве. - М.: АСВ, 1995 г. - 328 с.
15. Техническое описание цифровой системы коммутации DMS 100/200.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение работы цифровых систем передачи. Технические характеристики и различные данные мультиплексорного оборудования. Проблема применения DSL-технологий для цифровизации межстанционных соединительных линий. Мультиплексорное оборудование "Новел-ИЛ".
дипломная работа [298,3 K], добавлен 19.05.2011Разработка расчетной схемы связи с аналоговыми системами передачи. Расчет затухания на усилительных участках. Затухание на прилегающем усилительном участке при минимальной температуре грунта. Усиление усилительного пункта. Построение диаграммы уровней.
контрольная работа [593,5 K], добавлен 10.09.2012Мировые тенденции модернизации. Принципы и требования к модернизации телефонной сети общего пользования. Анализ существующих АТС и выбор надлежащей. Расчет поступающих нагрузок и распределение их по направлениям. Расчет. Бизнес-план.
дипломная работа [525,2 K], добавлен 23.04.2007Организация телефонной сети. Услуги цифрового доступа. Система передачи данных, обеспечивающая полнодуплексный цифровой синхронный обмен данными. Служба передачи цифровых данных. Основные стандарты цифровых систем. Уровни мультиплексирования Т-системы.
презентация [674,7 K], добавлен 28.01.2015Разработка проекта объединения двух локальных сетей в корпоративную на основе цифровых технологий передачи данных. Характеристика производства и оборудования ADSL, HDSL и VDSL, их применение. Настройка сетевого соединения и безопасности ресурсов.
курсовая работа [930,3 K], добавлен 01.04.2011Расчет характеристик линии связи и цепей дистанционного питания. Построение временных диаграмм цифровых сигналов. Определение числа каналов на магистрали. Расчет ожидаемой защищенности цифрового сигнала от собственной помехи. Выбор системы передачи.
курсовая работа [5,0 M], добавлен 10.06.2010Технические данные аппаратуры ИКМ-120 и ИКМ-480. Расчет длины участков регенерации, защищенности сигналов от шумов оконечного оборудования, квантования и незанятого канала. Нормирование качества передачи информации по основному цифровому каналу.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.04.2012Анализ и сравнение технологий передачи данных на магистральных линиях связи. Применение систем волнового мультиплексирования. Организация управления и мониторинга сети DWDM. Расчет длины регенерационного участка, планируемого объема передачи данных.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.09.2013Выбор типов цифровых систем передачи для реконструируемых участков сети. Разработка схемы организации связи, подбор многоканального оптического кабеля, расчет защиты от помех. Размещение регенерационных пунктов; комплектация кроссового оборудования.
курсовая работа [557,7 K], добавлен 28.02.2012Технические данные аппаратуры и кабелей. Расчет длины участка регенерации: местного, внутризонового, магистрального. Защищенность сигнала от шумов в линейном тракте. Параметры шумов оконечного оборудования. Нормирование качества передачи информации.
курсовая работа [992,6 K], добавлен 20.04.2015Подбор и обоснование телекоммуникационной технологии, в рамках которой будет работать магистральная система передачи. Выбор оборудования для среды передачи. Определение уровней оптических каналов, а также расчет коэффициентов усиления систем передачи.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 05.07.2017Эскизное проектирование цифровых систем передачи, выбор аппаратуры и трассы магистрали. Оценка параметров дискретизации, квантования и кодирования. Оценка параметров дискретизации, квантования и кодирования. Формирование структуры цикла передачи сигнала.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 05.11.2015Характеристика телефонной сети. Особенности построения цифровых радиорелейных линий. Выбор оборудования. Определение числа пролетов и выбор трассы РРЛ, оптимальных высот подвеса антенн. Вероятность ошибки, проскальзывание и фазовое дрожание импульсов.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 29.05.2014Основные особенности трассы волоконно-оптических систем. Разработка аппаратуры синхронной цифровой иерархии. Расчёт необходимого числа каналов и выбор системы передачи. Выбор типа оптического кабеля и методы его прокладки. Надёжность линий связи.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 06.01.2015Характеристика Белорусской железной дороги. Схема сети дискретной связи. Расчет количества абонентских линий и межстанционных каналов сети дискретной связи и передачи данных, телеграфных аппаратов. Емкость и тип станции коммутации и ее оборудование.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.01.2013Технические характеристики аппаратуры АКУ-30 и ИКМ-480. Параметры кабелей связи. Построение характеристики квантования. Расчет шумов оконечного оборудования. Расчет магистрального участка сети. Комплектация станционного оборудования на местной сети.
курсовая работа [553,9 K], добавлен 13.05.2012Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи, виды применяемых модуляций. Характеристика цифровых волоконно-оптических систем передачи. Применение программно-аппаратного комплекса LabView для тестирования сигнализации сети абонентского доступа.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 26.06.2011Перспективные технологии построения абонентской части сети с учетом защиты информации, выбор оборудования. Разработка и построение локальной сети на основе технологии беспроводного радиодоступа. Расчет экономических показателей защищенной локальной сети.
дипломная работа [4,0 M], добавлен 18.06.2009Способы построения мультисервисной сети широкополосной передачи данных для предоставления услуги Triple Play на основе технологии FTTB. Обоснование выбранной технологии и топологии сети. Проведение расчета оборудования и подбор его комплектации.
дипломная работа [5,6 M], добавлен 11.09.2014Основные теоретические принципы работы устройств оперативного контроля достоверности передачи информации. Оборудование и методика расчета достоверности приема информации о снижении цифровых систем передачи ниже пороговых значений для систем сигнализации.
контрольная работа [90,5 K], добавлен 30.10.2016