Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
46
Добавлен:
04.01.2020
Размер:
264.19 Кб
Скачать

26. Элементы мультиплексирования в sdh

Мультиплексирование в сети SDH

Синхронный транспортный модуль уровня 1 (STM1), имеющий скорость передачи 155,520 Мбит/c, обеспечивает базовую скорость потока для SDH [3]. Все менее скоростные полезные нагрузки, такие как DS1, E1 или DS3 упаковываются в STM1 [4]. Более скоростные сигналы формируются путем мультиплексирования N транспортных модулей STM1 в STMN. Никаких дополнительных заголовков или дополнительной обработки при этом не требуется. Сигнал STM1 состоит либо из сигналов трех административных блоков уровня 3 (AU3), либо из сигнала одного блока AU4. Полезные нагрузки могут быть упакованы в SDH несколькими способами, как показано на рисунке 1. Сигналы DS1 или E1 сначала упаковываются в виртуальный контейнер (VC11, VC12, соответственно). Этот виртуальный контейнер VC содержит полезную нагрузку и информацию заголовка. VC11 или VC12 затем упаковываются в более скоростной виртуальный контейнер VC, такой как VC3, который может быть также использован для переноса сигналов DS3. Сигнал VC3 имеет дополнительную информацию заголовка. Более скоростной сигнал VC затем упаковывается в сигнал AU3 или AU4, которые входят в состав STM1.

27. Система тсс sdh: задачи, принцип построения.

Одним из показателей качества передачи цифровых сигналов является наличие проскальзывания (SLIP).

Под проскальзыванием понимают исключение или повторение одного или группы передаваемых по сети двоичных символов, происходящие в следствии различия скорости записи и считывания буферных устройств в мультиплексоре. Это приводит к потере или неверной передаче части информации. Основной причиной появления проскальзываний в цифровом сигнале явл. Наличие большого кол-ва оборудования временного группообразования.

ОВГ подстраивает тактовую частоту входных цифровых потоков под частоту своего внутреннего ЗГ.

Большое кол-во таких подстроек и нестабильность частоты ЗГ ОВГ приводит к искажению инфлормации. Для устранения этих недостатков исп след методы:

-стаффинг

- расширение буферов памяти

-синхронизация внутр ЗГ ОВГ.

Система тактовой синхронизации сети SDH предн для синхронизации внутренних задающих генераторов SDH. Задача ТСС – устранить искажения в передаваемой информации вследствии различия частот передачи и обработки потоков в различных узлах сети.

ТСС строятся по строго иерархическому принципу принудительной синхронизации и парами ведущий – ведомый.

В ТСС используются хранирующие источники (таймеры) –это высокостабильные ЗГ, которые вырабатывают тактовые импульсные последовательности и размещаются в узлах синхронной сети SDH.

Верхний уровень иерархии занимает первичный эталонный ЗГ PRC, который вырабатывает сигналы синхронизации высокого качества. Нестабильность частоты составляет 10-11, что определяет рекомендацией ITU-T G.811. В качестве PRC использ цезиевый стандарт частоты.

Второй уровень иерархии занимают ведомые ведущие ЗГ SSU, которые синхронизируются о генератора более высокого порядка. Относительная нестабильность частоты 10-9.

Третий уровень иерархии – ЗГ оборудования SDH (SEC). Устанавл во всез элементах сети и подстраивается под ведущий ЗГ относит нестабильность 10-8,7,5.