Реферат Линейное оборудование синхронной цифровой иерархии SL16
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
3.
4. Передача сигналов в секционном заголовке
и к контрольному оборудованию4.1 Структура секционного заголовка
Заголовок сигнала STM-1 описан в разделе 2.1.4.
Дополнительная информация может передаваться с использованием байтов заголовка.
Так как циклы в сигнале STM-1 передаются с частотой 8 кГц, каждый байт цикла соответствует пропускной способности 64 кбит/с.
Как описано в главе 2, секционные заголовки подразделяются на заголовок секции регенерации (RSOH) и заголовок секции мультиплексирования (MSOH). RSOH располагается в строках 1¾3, а MSOH в строках 5¾9 заголовка цикла STM‑1.
Сигналы RSOH доступны во всех регенераторах и мультиплексорах. В этих точках возможна вставка и удаление информации.
Информация MSOH может быть добавлена только на оконечных мультиплексорах секции мультиплексирования. Информация MSOH передается через регенераторы без изменений и может быть прочитана на регенераторах SLR-16.
На рис. 3.1-1 и 3.1-2 показаны байты заголовка сигнала STM-1, которые могут быть использованы для передачи информации.
На рис. 3.1-1 показаны свободные и занятые байты заголовка первого канала, а на рис. 3.1-2 показаны байты канала n (n=2...16).
Байты, не обозначенные буквами, могут использоваться свободно. При использовании SL-16 это не относится к байтам 1/8/n и 1/9/n (n=1..16), так как они не скремблированы и поэтому используются в качестве битовой последовательности для обеспечения восстановления синхросигнала.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | C1 | 1/8/1 | 1/9/1 |
2 | B1 | 2/2/1 | 2/3/1 | E1 | 2/5/1 | 2/6/1 | F1 | 2/8/1 | 2/9/1 |
3 | D1 | 3/2/1 | 3/3/1 | D2 | 3/5/1 | 3/6/1 | D3 | 3/8/1 | 3/9/1 |
4 | | ||||||||
5 | B2 | B2 | B2 | K1 | 5/5/1 | 5/6/1 | K2 | 5/8/1 | 5/9/1 |
6 | D4 | 6/2/1 | 6/3/1 | D5 | 6/5/1 | 6/6/1 | D6 | 6/8/1 | 6/9/1 |
7 | D7 | 7/2/1 | 7/3/1 | D8 | 7/5/1 | 7/6/1 | D9 | 7/8/1 | 7/9/1 |
8 | D10 | 8/2/1 | 8/3/1 | D11 | 8/5/1 | 8/6/1 | D12 | 8/8/1 | 8/9/1 |
9 | S1 | Z1 | Z1 | Z2 | Z2 | M1 | E2 | 9/8/1 | 9/9/1 |
Свободные байты заголовка
Согласно МСЭ-Т байты обозначены следующим образом:
Строка/столбец/канал номер 1 сигнала STM-1
Рис. 3.1-1. Используемые и свободные байты в заголовке сигнала STM-1,
канала 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | C1 | 1/8/1 | 1/9/1 |
2 | 2/1/n | 2/2/n | 2/3/n | 2/4/n | 2/5/n | 2/6/n | 2/7/n | 2/8/n | 2/9/n |
3 | 3/1/n | 3/2/n | 3/3/n | 3/4/n | 3/5/n | 3/6/n | 3/7/n | 2/8/n | 9/9/n |
4 | | ||||||||
5 | B2 | B2 | B2 | 5/4/n | 5/5/n | 5/6/n | 5/7/n | 5/8/n | 5/9/n |
6 | 6/1/n | 6/2/n | 6/3/n | 6/4/n | 6/5/n | 6/6/n | 6/7/n | 6/8/n | 6/9/n |
7 | 7/1/n | 7/2/n | 7/3/n | 7/4/n | 7/5/n | 7/6/n | 7/7/n | 7/8/n | 7/9/n |
8 | 8/1/n | 8/2/n | 8/3/n | 8/4/n | 8/5/n | 8/6/n | 8/7/n | 8/8/n | 8/9/n |
9 | Z1 | Z1 | Z1 | Z2 | Z2 | M1 | 9/7/n | 9/8/n | 9/9/n |
Свободные байты заголовка
Согласно МСЭ-Т байты обозначены следующим образом:
Строка/столбец/канал с номером n сигнала STM-1 (n=2..16)
Рис. 3.1-2 Используемые и свободные байты в заголовке
сигнала STM-1, канала n
4.2 Использование каналов секционного заголовка
в синхронном линейном оборудовании SL16
Каналы, для организации которых используются байты секционного заголовка SOH, называются каналами заголовка.
В синхронном линейном оборудовании байты заголовка каждого сигнала STM-1 линейного сигнала STM-16 поступают на интерфейсные блоки обработки дополнительных каналов и каналов служебной связи. Блок служебной телефонной связи (DTE) и Z каналов 1 F1 (ZK11) предоставляют доступ к заголовку сигнала F1 (STM-16); блок обработки заголовка F2 (OPF2) ¾ к заголовку компонентных сигналов F2 (STM-1). Требуемая на линейной стороне F1 пропускная способность обеспечивается заголовком одного сигнала STM-1, следовательно, с линейной стороны используется заголовок только одного сигнала STM-1. Со стороны компонентных потоков F2 можно использовать заголовки всех четырех сигналов STM-1. Интерфейсные платы DTE и ZK11 всегда подключены к шине заголовка первого сигнала STM-1; использование плат OPF2 обеспечивает доступ с рабочего терминала к четырем из шестнадцати сигналов STM-1.
В разделах 3.3, 3.4 и 3.5 описываются доступные каналы заголовка и их использование.
Пропускная способность каналов заголовка равна 64 ´ n кбит/с и зависит от количества байтов заголовка, отведенных соответствующему каналу.
4.3 Каналы передачи данных и служебной связи
В рекомендации G.708 МСЭ-Т определены четыре внутренних канала данных и служебной связи. Их параметры приведены в Таблице 3.3-1.
Канал | Ско-рость, кбит/с | Количество байтов в заголовке | Исполь- зованные байты | Интер-фейс | Доступ в SLT | Доступ в SLR | Примечание |
DCCR | 192 | 3 | D1-D3 | Для канала V.11 | через ZUW | | Используется для контроля линии. В SLT для увеличения длины канала DCCM возможно сквозное соединение через интерфейс канала DCCR (V.11) |
DCCM | 576 | 9 | D4-D12 | V.11 | через ZK11 | | Доступен для внешнего использования в качестве прозрачного канала с помощью платы "Z каналов F1" |
RS | 64 | 1 | E1 | 4-пров. | через DTE | через DTE | Телефон для секции регенераци (доступен на всех узлах, SLT-SLR-SLT) |
MS | 64 | 1 | E2 | 4-пров. | через DTE | | Телефон для секции мультиплекси-рования (транзитный канал, SLT-SLT) |
Таблица 3.3-1 Характеристики каналов передачи данных
и каналов служебной связи
4.3.1 Канал передачи данных DCCR секции регенерации
Канал передачи данных DCCR используется для связи между линейными регенераторами или между линейными мультиплексорами и регенераторами.
Для дистанционного управления, наблюдения и контроля качества индивидуальных устройств одной или нескольких секций регенерации необходим обмен информацией между ZUW и этими устройствами. Такая информация передается в байтах D1, D2 и D3 заголовка RSOH, которые объединяются в один канал со скоростью передачи 192 кбит/с.
Для передачи данных по этому каналу применяется специальный протокол, соответствующий Рекомендации G.784 МСЭ-Т.
Интерфейсный протокол описывает передачу данных между устройствами секции мультиплексирования по кканалу DCCR (байты заголовка D1, D2 и D3). Обмен данными происходит по протоколу ECCR.
На рис. 3.3.1-1 приведено представление протокола с помощью уровней передачи. Только три низших уровня, реализованные в первую очередь, представляют подмножество стандартной модели ВОС. Они позволяют пользователю надежно передавать данные и развивать протокол до стандарта ВОС.
HDLC Протокол высокого уровня управления соединением
LAPD Протокол D доступа к линии
SDH DCC Синхронная цифровая иерархия, канал передачи данных
ZUW Центральная плата контроля
Рис 3.3.1-1 Интерфейсы связи: протоколы
В уровне 1 использован код NRZI, скорость 192 кбит/с. В уровне 2 реализован протокол HDLC. Процесс фильтрации адресов использован в уровне 3 (на основе дополнения C к Рекомендации G.784 МСЭ-Т). Адреса должны выбираться индивидуально и задаваться локально для каждого устройства. В уровнях 4...7 структуры уровня прикладных программ отображаются в элементы данных сетевого протокола (NPDUs), принадлежащего уровню 3, на базе CMISE (общего элемента управления информационной службой).
Приведенное выше решение позволяет каждому устройству в сетевой зоне передавать сообщения об ошибках любому другому устройству. Следовательно, этот канал может быть использован для локализации неисправностей с рабочего терминала (см. Поиск неисправностей, раздел 7.4.5). Заметьте, что используется передача в обоих направлениях, т.к. используется подтверждение приема.
Центральная плата контроля (ZUW) предоставляет устройствам доступ к каналу DCCR. Эта плата также используется для обработки и передачи данных канала DCCR. В случае SLT16 внешний интерфейс "DCCR link" позволяет передавать данные DCCR сквозь последующие секции мультиплексирования.
Уровень 1 ВОС оснащен симметричным четырехпроводным интерфейсом, похожим на интерфейс, соответствующий Рекомендации V.11 МСЭ-Т, его описание приведено в разделе 8. Используется код NRZI. Скорость передачи равна 192 кбит/с. Допустимые отклонения определяются отклонениями частоты в передающей системе SLT-16. Для интерфейса DCCR существует набор протоколов, соответствующий уровням 2 ‑ 7 модели ВОС (OSI).
K-OH Связь с байтами заголовка (на системной плате)
Порт F1 Дуплексная связь для F1out и F1in
Порт F2 Дуплексная связь для F2out (с 1 по 16) и F2in (с 1 по 16)
ZUW Центральная плата контроля
Рис. 3.3.1-2 Прохождение сигналов по каналу DCCR в SLT16
K-OH Связь с байтами заголовка (на системной плате)
Порт F1 Дуплексная связь для Fout (4) и Fin (1)
Порт F2 Дуплексная связь для Fout (2) и Fin (3)
ZUW Центральная плата контроля
Рис. 3.3.1-3 Прохождение сигнала по каналу DCCR в аппаратуре SLR16
4.3.2 Канал передачи данных DCCM секции мультиплексирования
По рекомендации МСЭ-Т предполагалось использовать этот канал для решения задач управления в секциях мультиплексирования (аналогично каналу DCCR). Использование байтов D4 ... D12 увеличивает пропускную способность (576 кбит/с) в три раза по сравнению с DCCR. При использовании оборудования SLT-16 канал DCCM может быть использован как прозрачный канал для любых приложений. Для его использования необходимо применение модуля Z каналов 1 F1 (ZK11). В нем использован интерфейс типа V.11.
K-OH Связь с байтами заголовка (на системной плате)
Порт F1 Дуплексная связь для F1out и F1in
Порт F2 Дуплексная связь для F2out (с 1 по 16) и F2in (с 1 по 16)
ZK11 Сменная плата “Z каналов 1F1”
Рис. 3.3.2-1 Прохождение сигналов канала передачи данных в аппаратуре SLT16
4.3.3 Служебная телефонная связь
Имеются два телефонных канала со скоростью передачи 64 кбит/с ¾ RS и MS. Для канала RS используется байт в заголовке секции регенерации, а для MS ¾ в заголовке секции мультиплексирования. Согласно Рекомендациям G.708 и G.781 МСЭ-Т это байты E1 и E2. Для использования телефонных каналов нужна плата телефонной связи DTE, панель управления TBF и телефонная трубка.
На рис. 3.3.3-1 - 3.3.3-3 показан путь сигнала для разных конфигураций SL16.
При использовании SLT16 трубка может быть подключена к каналам RS и MS, а с SLR16 ¾ только к каналу RS.
Плата DTE содержит также четырехпроводный интерфейс ТЧ с сигналами E&M каждого телефонного канала для группового или избирательного вызова и двухпроводной внешний интерфейс (рис. 3.3.3-4). Четырехпроводный интерфейс используется для доступа к служебному телефонному каналу или для организации сквозного аналогового канала между секциями мультиплексирования или к каналам других сетей. Устройство SL может быть подсоединено по двухпроводному интерфейсу к УАТС или телефонной сети общего пользования.
Цифровые голосовые сигналы с ИКМ-кодированием преобразуются в аналоговые и в таком виде отправляются на внешние интерфейсы, в обратном направлении применяется аналогичная процедура.
Из-за используемого способа передачи все подключенные трубки работают одновременно, т.е. каждый может и слушать и говорить.
Как только схема распознавания речи решает, что пользователь говорит, она прерывает передачу цифрового сигнала, декодирует его, добавляет речь в аналоговой форме, преобразует обратно в цифровой сигнал и передает.
В случае группового вызова звонок передается вызываемому абоненту с помощью цифрового сигнала (00110011..), который принимается всеми абонентами. При избирательном вызове используется тональная система набора (DTMF - Dual Tone Multi-frequency Signalling). Избиртельный вызов может быть реализован с помощью интерфейса УАТС с использованием импульсной или тональной системы набора.
A Аналоговый OH-KMX Мультиплексор канала заголовка
D Цифровой Порт F1 Дуплексная связь для F1out и F1in
DTE Плата служебной связи Порт F2 Дуплексная связь для F2out
E1 Байт Е1 для канала RS (с 1 по 16) и F2in (с 1 по 16)
E2 Байт Е2 для канала MS St Управление
K-OH Связь входа/выхода с байтами TBF Панель управления служебной связи
заголовка (на системной плате) ZUW Центральная плата контроля
OH Заголовок Sig slave Устройство обработки сообщений
Рис. 3.3.3-1 Путь сигналов для служебных каналов RS(E1) и MS(E2) в аппаратуре SLT для конфигурации без защитного переключения
A Аналоговый OH-KMX Мультиплексор канала заголовка
D Цифровой Порт F1 Дуплексная связь для F1out и F1in
DTE Плата служебной связи Порт F2 Дуплексная связь для F2out
E1 Байт Е1 для канала RS (с 1 по 16) и F2in (с 1 по 16)
E2 Байт Е2 для канала MS St Управление
K-OH Связь входа/выхода с байтами TBF Панель управления служебной связи
заголовка (на системной плате) ZUW Центральная плата контроля
OH Заголовок Sig slave Устройство обработки сообщений
Рис. 3.3.3-2 Путь сигналов каналов служебной связи RS (E1) и MS (E2) для конфигурации SLT16 с линейной защитой
A Аналоговый OH-KMX Мультиплексор канала заголовка
D Цифровой Порт F1 Дуплексная связь для Fout (4)
и Fin (1)
DTE Плата служебной связи Порт F2 Дуплексная связь для Fout
E1 Байт Е1 для канала RS (2) и Fin (3)
K-OH Связь входа/выхода с байтами St Управление
заголовка (на системной плате) TBF Панель управления служебной связи
OH1 Шина 1 заголовка ZUW Центральная плата контроля
OH2 Шина 2 заголовка Sig slave Устройство обработки сообщений
Рис. 3.3.3-3 Путь сигнала служебного канала RS (E1) для конфигурации регенератора SLR16
AT Переключатель на панели управления служебной связи
PBX-IF Интерфейс УАТС
1) Для связи со служебной УАТС или удаленным телефонным аппаратом
2) Для связи с УАТС или телефонной сетью общего пользования
Рис. 3.3.3-4 Внешние интерфейсы на плате служебной связи
4.4 Дополнительные каналы со стороны F1 (Линейная сторона)
В дополнение к каналам данных и телефонным каналам, остальные каналы заголовка используются в качестве вспомогательных. Плата "Z каналов F1" (ZK11) используется для вставки и извлечения вспомогательных сигналов из заголовка со стороны F1. Как сказано в разделе 3.2, здесь возможен доступ к заголовку первого канала STM1.
Модуль ZK11 имеет два комплекта оборудования для вставки/извлечения пяти вспомогательных каналов (AUX1x-AUX5x) с интерфейсами типа V.11 и/или G.703 МСЭ-Т. В SLT-16 модуль ZK11 предоставляет вспомогательные каналы для обеих линий, а в SLR-16 ¾ для обоих портов.
Параметры каналов приведены в таблице 3.4-1. Каналам присваиваются различные байты заголовка для каждого конкретного приложения. В настоящее время существуют три программы, которые могут быть выбраны с управляющего терминала.
Вспомога-тельный канал | Доступ в | Байты заголовка в программе 1 2 3 | Число байтов | Скорость передачи, кбит/с | Интер-фейс | ||
AUX1x | SLT/SLR | F1 | E11) | F1 | 1 | 64 | G.703 |
AUX2x | SLT/SLR | 3/8/1 | F1 | 2/8/1 | 1 | 64 | V.11 (сим) |
AUX3x | SLT2) | D4-D12 | D4-D12 | D4-D12 | 9 | 576 | V11 (сим) |
AUX4x | SLT2) | 6/2/1 | E2 | 9/8/1 | 1 | 64 | G.703 |
AUX5x | SLT2) | 6/3/1 | 6/3/1 | 9/9/1 | 1 | 64 | V.11 (сим) |
х = 1 для линии 1 в SLT16 или порта 1 в SLR16
х = 2 для линии 2 в SLT16 или порта 2 в SLR16
См. рис. 3.4-1 и 3.4-2
Таблица 3.4-1 Характеристики дополнительных каналов со стороны F1
В настоящее время вспомогательные каналы AUX1x и AUX2x используют байты заголовка секции регенерации, а каналы AUX3x-AUX5x байты заголовка секции мультиплексирования.
На рис. 3.4-3 и 3.4-4 приведены диаграммы пути вспомогательных сигналов с защитным переключением и без него.
K-OH Связь входа/выхода с байтами заголовка ОН
Порт F2 Дуплексный канал для F2out (с 1 по 16) и F2in (с 1 по 16)
Порт F1 Дуплексный канал для F1out и F1in
ZK11 Плата “Z каналы 1 F1”
Рис. 3.4-1 Соединения платы “Z каналы 1 F1” в аппаратуре SLT16
K-OH Связь входа/выхода с байтами заголовка ОН
Порт F2 Дуплексный канал для Fout (4) и Fin (1)
Порт F1 Дуплексный канал для Fout (2) и Fin (3)
ZK11 Плата “Z каналы 1 F1”
Рис. 3.4-2 Соединения платы “Z каналы 1 F1” в аппаратуре SLR16
Замечание: Каналам AUX1x и AUX2x в SLT-16 всегда соответствуют соединения SLR-16. Только индекс x может изменяться с 1 на 2 и наоборот в соединениях между SLT-16 и SLR-16.
1) Входы/выходы не используются
2) Все каналы дуплексные
3) Не используются
Рис. 3.4-3 Схема дополнительных каналов в системе без защитного переключения
1) Входы/выходы не используются
2) Все каналы дуплексные
Рис. 3.4-4 Схема дополнительных каналов в системе с защитным переключением
4.5 Вспомогательные каналы со стороны F2 (компонентные потоки)
В SLT16 в дополнение к вспомогательным каналам с линейной стороны могут быть использованы и вспомогательные каналы со стороны компонентных потоков. Плата "OH processing F2" (OPF2) используется для вставки/извлечения каналов со стороны компонентных потоков. В SLT16 может быть использовано не более 4 таких плат. Каждой установленной плате предоставляется доступ к байтам заголовка сигнала STM-1, которые могут быть распределены следующим образом:
- один из STM-1 сигналов 1-4
- один из STM-1 сигналов 5-8
- один из STM-1 сигналов 9-12
- один из STM-1 сигналов 13-16
Сигнал STM-1 выбирается с управляющего терминала.
Плата OPF2 предоставляет возможность вставки/извлечения трех вспомогательных каналов с интерфейсами типа V.11 и/или G.703 МСЭ-Т. Дополнительно канал DCC (DCCR или DCCM) с внутреннем интерфейсом платы MCF может быть вставлен и извлечен (см. рис. 3.5-1).
K-OH Привязка входа/выхода к байтам заголовка (на системной плате)
OPF2 Плата обработки заголовка ОН со стороны F2
Порт F1 Дуплексный канал для F1out и F1in
Порт F2 Дуплексный канал для F2out (с 1 по 16) и F2in (c 1 gj 16)
Рис. 3.5-1 Соединения платы обработки заголовка F2 (OPF2), на рисунке показана 1 плата OPF2.
Свойства вспомогательных каналов приведены в таблице 3.4-1. Каналам присваиваются различные байты заголовка для каждого конкретного приложения. В настоящее время существуют три программы, которые могут быть выбраны с управляющего терминала.
Вспомога-тельный канал | Байты заголовка в программе 1 | Байты заголовка в программе 2 | Байты заголовка в программе 3 | Число байтов | Скорость передачи, кбит/с | Интерфейс |
F2-AUX1x | F1 | E1 | F1 | 1 | 64 | G.703 |
F2-AUX2x | 6/2/1 | E2 | - | 1 | 64 | G.703 |
F2-AUX3x | 3/8/1 | F1 | E1 | 1 | 64 | V11 (сим) |
F2-DCCR | D1-D3 | D1-D3 | D1-D3 | 3 | 192 | внутр. |
F2-DCCM | D4-D12 | D4-D12 | D4-D12 | 9 | 576 | внутр. |
Таблица 3.5-1 Характеристики дополнительных каналов со стороны F2
4.6 Передача к оборудованию мониторинга
4.6.1 Протокол интерфейса F(OT)
Интерфейс F(OT) используется для подключения управляющего терминала.
В уровне 1 модели ВОС реализован интерфейс V.24/V.28 (RS-232-C) со скоростью 9.6 кбит/с, применен разъем DB-9, распределение контактов можно найти в инструкции по эксплуатации (Manual ITMN, часть 7).
Основу для уровней 2 и 3 представляет "F2 protocol Suite" из вклада
COMXV-D.81-E МСЭ-Т от ноября 1989 года под названием "F interface protocol suites for transmission systems". Уровень 3 дополняется механизмом сегментирования и адресации, похожим на примененный в уровне 3 протокол ECCR. Информация о загрузке уровня 7 определяется изготовителем; она точно такая же, как и в протоколе интерфейса Qx.
4.6.2 Протокол интерфейса QD2
Интерфейс QD2 применяется для обмена данными с TMN SISA, в нем применяется протокол, соответствующий Рекомендации G.773 МСЭ-Т в уровнях 1 и 2 и протокол DBP-Telekom в уровнях 3 и 7 модели ВОС (OSI).
Уровни 4...6 модели ВОС (OSI) не используются. Уровень 7 основан на упрощенной информационной модели DBP-T, которая структурирует NE в двунаправленные порты. Данные, передаваемые устройствами SL, обрабатываются платой MCF-QD2 и дополняются так, что в рамках SISA устройство может рассматриваться как NE, подключенный к плате контроля SISA0.
4.6.3 Протокол интерфейса Qx
Интерфейс Qx применяется для обмена данными с Операционной Системой Менеджера Элементов EM-OS. Передача данных выполняется по протоколу CLNS1 по Рекомендациям Q.811 и Q.812 МСЭ-Т, информация в уровне 7 определяется изготовителем и соответствует информации, передаваемой в уровне 7 протокола интерфейса F(OT). Данные подключенных устройств SL обрабатываются модулями MCF-Qx и дополняются так, что EM-OS может управлять ими как NE.
1) Загрузка байтов заголовка Е1 и Е2 не позволяет использовать оборудование служебной связи с этой программой
2) Считывание возможно в SLR