Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Октября 2013 в 18:19, контрольная работа
Транспортная сеть – часть сети связи, охватывающая магистральные узлы, междугородные станции, а также соединяющие их каналы и узлы (национальные, междугородные).
Цифровая первичная сеть (ЦПС) опирается на структуру цифровой транспортной сети и может быть проведена по определенным признакам, характерным для большинства узлов сети. Наиболее существенными из них являются – вид применяемого оборудования ЦПС (АТМ, SDH, PDH и т.п.), объем трафика (загрузки ) узла, наличие дополнительного сетевого оборудования (системы управления, оборудования коммутации, синхронизации, доступа и др.), тип сопряжения узла с другими сегментами сети или вторичными сетями и/или сетями доступа.
Исходя из характеристик служб, в заданных каналах можно реализовать следующие службы: телефакс группа 4, звуковое вещание.
4. Тактовая сетевая синхронизация
Синхронизация в цифровых
сетях связи обусловлена
В цифровых системах передачи применяются тактовая синхронизация и цикловая синхронизация.
Цель синхронизации – получить минимально возможное число слипов за выбранный интервал времени.
Срыв синхронизации, вызванный либо, пропаданием одного импульса (тактового интервала), либо формированием лишнего импульса (тактового интервала) называют «проскальзыванием», или «слипом».
Нормированное число «проскальзываний» составляет один раз в 700 суток
Стандарты предусматривают четыре режима работы хронирующих источников узлов синхронизации:
Джиггер – это быстрое (больше 10 Гц) изменение фазы сигнала («дрожание фазы»). Вандер – это медленные (меньше 10 Гц) изменение фазы сигналов («дрейф фазы»). Избыточный джиггер SDH/SONET может привести к потере кадровой синхронизации. Избыточный вандер может вызвать проскальзывание на оконечном оборудовании.
Для синхронизации сети Е1/ PS1 большинство администраторов телекоммуникационных сетей используют метод иерархического источника – приемника (ведущий-ведомый). Источником основного эталонного сигнала синхронизации сети является один или более первичных эталонных генераторов (ПЭГ). Эталонный сигнал этого генератора распределяется по сети, состоящей из генераторов-приемников или ведомых задающих генераторов (ВЗГ). Узел с наиболее стабильным генератором называется узлом-источником. Узел-источник передают эталонную синхронизацию на один или более принимающих узлов. Рабочие характеристики принимающих узлов обычно такие же или хуже, чем у узла источника. Узел приемника захватывает эталонную частоту синхронизации источника и затем передает ее другим узла приемника. Поэтому синхронизация распределяется внизу по иерархии узлов. Принимающие узлы обычно разрабатываются для приема одного или большего числа эталонных сигналов. Один эталонный сигнал является активным, все другие альтернативные эталонные сигналы являются резервными. В случае, если активный эталонный сигнал потерян, узел приемника может переключать эталонные сигналы, и подключается к альтернативному эталонному сигналу. Таким образом, каждый принимающий узел имеет доступ к синхронизации от одного или нескольких источников.
При иерархическом методе принудительной синхронизации сигнал эталонной частоты передается из одного узла, названного «ведущий» (master), в другие, названные «ведомый» (slaves). Синхрогенератор узла высшей ступени иерархии обеспечивает сигналами эталонной частоты определенное число узлов второй ступени иерархии, каждый из которых может, в свою очередь, обеспечить эталонной частотой другие узла либо непосредственно, либо через транзитные узлы.
10. Чем отличается ПЭГ от ВЭГ?
Схема распределения основана на иерархической схеме, заключающейся в создании ряда базовых точек, где находится первичный эталонный генератор тактовых импульсов PRS (ПЭГ), или первичный таймер, сигналы которого затем распределяются по сети, создавая вторичные источники – вторичный или ведомый эталонный генератор тактовых импульсов SRC (ВЭГ), или вторичный таймер, реализуемый либо в виде таймера транзитного узла TNС, либо таймера локального (местного) узла LNC.
Задача 4
Определить изменение длины тракта и относительное изменение скорости передачи цифрового сигнала на приеме (нестабильность поступления синхросигнала) в линии передачи типа X длиной L на медных и оптических линиях. Предполагается, что температура изменяется на Dt°С за один час.
Таблица 4.1
№ п/п |
Параметры |
|
1 |
Тип линии |
Ме |
2 |
Измерение температуры Dt°С |
14 |
3 |
Коэффициент температурного расширения, Кт, 1/0С |
16*10-4 |
4 |
Скорость передачи В, Мбит/с |
100 |
5 |
Длина линии L, км |
600 |
Решение
Определяем изменение длины тракта
∆L=L*Kт*∆t0
∆L=600*103*16*10-4*14=13440 м
Определяем изменение числа битов в тракте
Нестабильность скорости передачи в 1 час составляет
Относительная нестабильность цифрового сигнала на приеме
5. Сети управления электросвязью
Функционирование любой сети невозможно без ее администрирования и обслуживания на различных уровнях. Администрирование, или менеджмент, сети заключается в выполнении администратором сети функций административного (директивно-логического) управления сетью, например, функции формирования конфигурации сети, распоряжения ресурсами сети, регулирования прав доступа в сеть и т.д. Обслуживание сети сводится в общем случае к автоматическому, полуавтоматическому или ручному управлению сетью, как физической системой, например, ее мониторингу и сбору статистики о прохождении сигнала, ее тестированию в случае возникновения неординарных или аварийных ситуаций, восстановлению работоспособности в случае ее потери, например, путем резервного переключения, ремонту сети, если резервное переключение не возможно или оно не приводит к восстановлению работоспособности системы.
Информационная архитектура основана на объективно-ориентированном подходе и принципах, заложенных в модели OSI (модели взаимодействия открытых систем);
При создании информационной модели обмена данными (сообщениями) в TMN используется объективно-ориентированный подход ООП и концепция Менеджер/Агент.
В рамках ООП управление обменом информации в TMN рассматривается в терминах Менеджер – Агент – Объекты. Менеджер представляя управляющую открытую систему, издает ( в процессе управления системой) директивы и получает в качестве обратной связи от объекта управления уведомления об их исполнении. директивы, направленные от менеджера к объекту, доводятся до объекта управления агентом. Уведомления, направленные от объекта к менеджеру, доводятся до менеджера тем же агентом.
Функциональная архитектура определяет состав функциональных блоков, позволяющий реализовать сеть TMN любой сложности.
Физическая архитектура описывает реализуемые интерфейсы и дает примеры физических элементов TMN.
В концепции TMN существуют уровни управления:
Уровень элемент-менеджмента:
Уровень сетевого менеджмента:
Уровень сервис-менеджмента:
Уровень бизнес-менеджмента:
В сети управления предусмотрены интерфейсы:
Менеджеры ЕМ, NM, SM формируют то, что принято считать ядром сети управления телекоммуникациями – TMN. Сеть TMN осуществляет функции менеджмента и управления сетями телекоммуникации и сервисом, предоставляемым этими сетями, и обеспечивает связь между TMN и этими сетями и сервисом.
Основная концепция TMN заключается в формировании такой архитектуры, которая позволит связать различные типы управляющих систем OS:
Как между собой, так и элементами сети NE (т.е. с сетевым оборудованием) для обмена управляющей информацией через стандартные интерфейсы с помощью стандартных протоколов и сообщений.
Через сети управления должны быть реализованы следующие функции управления:
OSF – функции управляющей (операционной) системы OS;
МF – функция устройств сопряжения М (медиаторная функция);
NEF – функция сетевого элемента NE;
QAF – функция Q-адаптера QA;
WSF – функция рабочей станции WS.
База данных управления
сетевых элементов