Технология мультиплексирования в pdh


Скачать 0.53 Mb.
Название Технология мультиплексирования в pdh
страница 2/7
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Компонентный физический стык (КФС) относится к компонентному или пользовательскому окончанию канала. Он также выделяет хронирующий сигнал из принимаемого сигнала и работает на сигналах управления/сигнализации.

Окончание плезиохронного тракта высшего порядка (ОПТ ВП) завершает логические сигналы агрегатного стыка 8.448, 34.368 и 139.264 Мбит/с. В окончании генерируется и восстанавливается соответствующий цикл, обнаруживается состояние сигнала (авария в цикле, пропадание сигнала, контроль ошибок передачи).

Автоматическое переключение на резерв (АПР) используется в том случае, когда для цифрового тракта требуется схема переключения на резерв типа 1+1. Эта функция может выполняться под управлением или автоматически.

Плезиохронный мультиплексор высшего порядка (ПМ ВП) выполняет функции мультиплексирования/демультиплексирования сигналов по схеме (рисунок 1.2).

Окончание плезиохронного тракта низшего порядка (ОПТ НП) завершает логические сигналы 2048 кбит/с на агрегатной стороне аппаратуры. Соответствующие функции относятся к генерации и восстановлению цикла и обнаружению состояний аварии или повреждения (контроля ошибок).

Функция кроссового соединения (ФКС) позволяет осуществить преобразование сигналов 64 кбит/с или n×64 кбит/с от компонентной стороны в соответствующий логический сигнал 2048 кбит/с.

Адаптация компонентного сигнала (АКС) изменяет компонентный сигнал, когда необходимо иметь возможность обрабатывать его в формате цикла 2048 кбит/с.

Окончание компонентного сигнала (ОКС) генерирует или завершает информацию и любой сигнал сигнализации и управления.

Хронирующий физический стык мультиплексора (ХФСМ) электрически завершает (или генерирует) внешний синхросигнал.

Хронирующий источник мультиплексора (ХИМ) обеспечивает все внутренние хронирующие сигналы, необходимые для гибкого мультиплексора.

Функция управления аппаратурой (ФУА) позволяет местному пользователю или сети управления выполнить все функции управление аппаратурой. Она подключается к каждому функциональному блоку гибкого мультиплексора.

Функции передачи сообщений (ФПС) формируют или завершают встроенный операционный канал или каналы управления, который может транслировать на битах нулевого канального интервала и на других позициях команды управления. Этот блок может взаимодействовать с местным пользователем через стыки Fили P (F – компьютерный интерфейс, например, RS-232; P – ручной терминал).

Специальная функция (СФ) включает режимы: точка – много точек; перекодирование ИКМ – АДИКМ; конференцсвязь; циркулярная связь и т.д.

Кроссовое соединение сигнализации по выделенным каналам (КСС ВК) в 16 канальном интервале для битов a, b, c, d в соответствующие КИ 64 кбит/с.
Назначение эталонных точек схемы гибкого мультиплексора:

A – линейные сигналы согласно рекомендации G.703;

B – логический сигнал высокого порядка (8.448, 34.368, 139.264 Мбит/с);

C, D – логический сигнал высокого порядка с цикловой структурой G.704, G.751;

E – многосервисный логический сигнал 2048 кбит/с;

F – односервисный логический сигнал 2048 кбит/с;

G, H - логический сигнал 2048 кбит/с с цикловой структурой G.704;

J – доступ к специальным функциям;

K – доступ к необязательному кроссовому соединению;

L – сигнал 64 кбит/с или n×64 кбит/с;

M – логический и/или электрический сигнал, подлежащий передаче;

O – компонентный линейный сигнал;

V - информация обслуживания для внешнего управления;

Si – управляющие точки;

T0 – внутренний хронирующий сигнал;

Т1 – сигнал синхронизации, выделенный из агрегатного сигнала 2,048 Мбит/с;

Т2 – сигнал синхронизации, выделенный из компонентного сигнала 2,048 Мбит/с ;

Т3, Т4 – внешний синхросигнал 2,048 Мбит/с;

U1, U3 – канал управления 4 кбит/с;

U2 – канал управления 64 кбит/с;

F, P – стыки управления (F по рекомендации М.3010, P – нет стандарта);
Исполнение гибкого мультиплексора как сетевого элемента может представлять собой:

  • терминальный мультиплексор;

  • мультиплексор ввода/вывода (промежуточный);

  • кроссовый коммутатор.




  1. Гибкие мультиплексоры

Многофункциональный первичный мультиплексор (МП) предназначен для применения в качестве оборудования абонентского доступа на сетях связи различного назначения. Многофункциональность и гибкое конфигурирование МП обеспечивается компоновкой их базовыми и дополнительными блоками. На рисунке 2.1 приведен внешний вид МП.

http://www.supertel-dals.ru/sites/default/files/images/mp-s_0.jpg?1367222679

Рисунок 2.1 – Внешний вид

По функциональным возможностям МП подразделяются на:


  • МП с блоком МП-1 – оконечный мультиплексор на одно направление передачи. Формирует первичный групповой поток (ПЦП) Е1 из основных цифровых каналов (ОЦК) 64 кит/с;

  • МП с блоком МП-2 – промежуточный мультиплексор на два направления передачи. Обеспечивает ввод/вывод из двух потоков Е1 до 62 каналов 64 кбит/с с транзитной передачей не выделяемых анналов;

  • МП с блоком АДИКМ-кодирования МП-АД – мультиплексор-кросскоммутатор на два направления передачи с функцией коммутации однобитных каналов (8 кбит/с). Обеспечивает ввод/вывод цифровых каналов n×8 кбит/с или уплотнение каналов ТЧ посредством АДИКМ (32 или 16 кбит/с);

  • МП с блоком МК-8 – узловой мультиплексор-кросскоммутатор на 10 направлений передачи ПЦП Е1 (8 сигналов Е1 и два сигнала линейных интерфейсов ЛИ: ОЛТ или xDSL-тракты). Обеспечивает ввод/вывод с внутренних направлений абонентских интерфейсов А и В до 62 каналов 64 кбит/с, а также передачу/прием этих каналов внутри ПЦП Е1 десяти направлений передачи. Осуществляет кроссовую коммутацию цифровых каналов в пределах десяти направлений передачи ( направления 1 – 8, ЛИ 1-2).

Режимы синхронизации оборудования МП: от внутреннего (ЗГ) или внешнего генератора («Внеш. Синхронизация»), от сигналов тактовой частоты одного из 10 направлений («ВТЧ1-8», ЛИ1-2»), от тактовой частоты сигнала абонентского интерфейса («Синхр.от АИ»).

Все МП выполнены в виде корпуса с кросс-платой и блоков, установленных на соответствующие посадочные места корпуса. Блоки мультиплексирования, питания, контроля и управления являются базовыми и устанавливаются во все модификации МП.

В состав мультиплексоров входят блоки, обеспечивающие передачу сигналов Е1 по симметричным (блоки SDSL и HDSL) и волоконно-оптическим (блоки ЛТО-2) кабелям связи.

Возможности МП по вводу/выводу интерфейсных абонентских сигналов определяются составом интерфейсных блоков.

Мультиплексоры МП позволяют организовать резервирование электропитания и резервирование входных потоков по типу «1+1».
2.2 Мультиплексоры каналов МК-2048 (ОАО Новел ИЛ г.Санкт-Петербург)
МК-2048 – семейство первичных мультиплексоров с кросс-коммутацией каналов в группе до восьми потоков Е1 (2048 кбит/с) представляет унифицированную каналообразующую аппаратуру для цифровых систем передач (ЦСП) различного назначения.

На рисунках 2.2 и 2.3 приведен внешний вид МК-2048 в Евроконструкции и БНК-4.
2.2.1. Основные модификации аппаратуры:


  • МК-2048/ГК-Е — гибкий первичный мультиплексор каналов в Евроконструкции (19” высотой 4U);

http://www.novel-il.ru/images/stories/demo/state/mk2048gk.png


Рисунок 2.2 – МК-2048 в Евроконструкции



  • МК-2048/ГК-М — гибкий первичный мультиплексор каналов в конструкции БНК-4.


http://www.novel-il.ru/images/stories/demo/state/mk-2048gkm.png

Рисунок 2.3 – МК в конструкции БНК-4

2.2.2.Функциональные возможности
МК-2048/ГК(М, Е) — многофункциональный программируемый мультиплексор каналов с гибким конфигурированием, обеспечивает:


  • выделение части каналов из первичного цифрового потока 2048 кбит/с (с цифровым транзитом остальных каналов);

  • образование групповых каналов циркулярной связи (конференц-каналов);

  • кроссировку каналов в пределах группы до четырех первичных цифровых потоков с программируемой конфигурацией;

  • образование цифрового интерфейса со скоростью передачи nх64 кбит/с (1

  • образование интерфейса типа U для использования в ISDN-сетях;

  • передачу сигнализации от абонента к АТС и сигналов управления и взаимодействия (СУВ) между АТС;

  • дистанционное управление конфигурированием соединений через канал управления;

  • мониторинг состояния оборудования оконечных и промежуточных станций, участков линейного тракта, качества передаваемой информации.


МК-2048/ГК(М, Е) — имеет в своем составе унифицированные функциональные модули групповых и канальных интерфейсов, а также встроенное программируемое устройство коммутации каналов, что позволяет использовать его в качестве:




  • терминального мультиплексора;

  • мультиплексора узловой станции с выделением и транзитом каналов;

  • кросс-коммутатора каналов.

При решении конкретных сетевых задач следует учитывать функциональные возможности аппаратуры МК-2048/ГК(М, Е):




  • возможность гибкого конфигурирования состава сетевых узлов с использованием данного мультиплексора каналов в указанных режимах;

  • возможность программирования конфигурации матрицы коммутации и распределения каналов в группе первичных цифровых потоков;

  • возможность конфигурирования параметров отдельных канальных интерфейсов (ТЧ, ЦК) в рамках, предусмотренных соответствующими Рекомендациями МСЭ-Т.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа по предмету "Технология" для 6 класса, предметная...
Технология" (Направление "Технология ведения дома" 5 9 классы (М.: Вентана-Граф, 2014)), умк "Технология ведения дома" (авторы: Н....
Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа учебного предмета «Технология»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5 класса составлена на основе Примерной программы основного общего образования...
Технология мультиплексирования в pdh icon Паспорт кабинета изобразительного искусства и технологии №
«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)», а также...
Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа по кружку «Умелые руки» количество часов 35, в неделю 1час
«Технология. Техническийтруд», «Технология. Обслуживающий труд». Программа образовательных учреждений «Технология 1-4, 5-11 классы»,...
Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа учебного предмета «Технология»
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 4 класса составлена на основе авторской программы «Технология» (авт. Роговцева...
Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа по предмету “ Технология ” 8 класс на 2016 2017...
Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Под редакцией В. Д. Симоненко
Технология мультиплексирования в pdh icon Учебному предмету «технология» на 2016-2017 учебный год составитель:...
Учебник: Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология. Технология ведения дома. Ооо иц «вентана- граф»
Технология мультиплексирования в pdh icon «1 №-а лицей Инта кар» муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение
«Технология. 5 9 классы» (Москва, Просвещение, 2010 год), ориентирована на обучающихся 5 9 классов, одного из трех направлений: «Технология...
Технология мультиплексирования в pdh icon Учебник «технология ав. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова. 2011Г. Рабочая тетрадь «технология»

Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа по курсу «Технология»
Рабочая программа по курсу «Технология» образовательной области «Технология» для 4 класса составлена на основе авторской программы...
Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа по учебному предмету Технология
Целями изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования являются
Технология мультиплексирования в pdh icon Рабочая программа предмета «Технология»
«Технология. Обслуживающий труд» под редакцией Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко. Москва «Просвещение» 2004г
Технология мультиплексирования в pdh icon Учебно-методическое пособие Дисциплина- «Микробиология»
Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ по курсу «Микробиология»...
Технология мультиплексирования в pdh icon Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология»
Технология" для 5-8 классов составлена на основе Федерального государственного образова­тельного стандарта основного общего образования,...
Технология мультиплексирования в pdh icon Пояснительная записка рабочая программа «Технология»
«Технология», авторским коллективом в составе: Хохлова М. В., Самородский П. С., Синица Н. В., Симоненко В. Д.,«Вентана-Граф», 2011...
Технология мультиплексирования в pdh icon Фармацевтическая технология
Технология лекарств как научная и учебная дисциплина. Современные направления развития фармацевтической технологии. Связь с другими...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск