Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Термины, определения и обозначения в SDH




Синхронная цифровая иерархия SDH (Synchronous Digital Hierarchy) — набор ие­рархических цифровых транспортных структур (циклов), предназначенных для транспортировки адаптированной нагрузки через физическую сеть. К иерархии цифровых структур относятся:

- синхронные транспортные модули STM-N (Synchronous Transport Module) по­рядка N=0,1, 4,16, 64, 256 (рис. 3.1);

- виртуальные контейнеры VC-n/m (Virtual Container) порядка п/т = 1, 2, 3, 4, они подразделяются на виртуальные контейнера высокого п = 3/4 и низкого уровней m = 1, 2 (11, 12, 2) и обеспечивают формирование трактов высокого (HOVC) и низкого (LOVC) порядков;

- административные блоки AU-n (Administrative Unit) порядка п = 3, 4;

- компонентные блоки TU-n (Tributary Unit) порядка п = 1,2, 3;

- контейнеры C-n/m (Container) уровня п/т = 1, 2, 3,4, уровень п = 3/4 называет­ся высоким, а уровень т= 1,2(11, 12, 2) называют низким.

 


Рис. 3.1. Структура цикла STM-N

 

Перечисленные цифровые структуры представлены во взаимной связи схемой мультиплексирования (рис. 3.2).

Цикл STM представляет собой информационную структуру, используемую для соединения на уровне секции мультиплексирования и передачи в сети SDH. Базо­вая структура STM-N представлена тремя составляющими (рис. 3.1):

- секционными заголовками SOH (Section Overhead), которые необходимы для обслуживания секций регенерации (RSOH, Regeneration SOH) и мультиплек­сирования (MSOH, Multiplex SOH) (рис. 3.3);

- указателями административных блоков AU (Administration Unit pointer);

- информационной нагрузкой (STM-N Payload).

Такая структура образуется каждые 125 мкс и имеет емкость 270x9xN байтов (для N = 0 емкость 90x9 байтов), т.е. это цикл с байтовой структурой, который в технической литературе называют кадром или фреймом (frame).

В табл. 3.1 представлены иерархические уровни STM-N и соответствующие им скорости передачи.

Любая из иерархических скоростей STM-N вычисляется простой операцией ум­ножения, например, STM-1 имеет емкость 270 х 9 = 2430 байтов, которая повторя­ется 8000 раз за 1 секунду, а число бит составит

2430 байтх8000х8 = 155520000 бит/с.

Другие иерархические скорости получаются умножением 155520000 х N, т.е. на 4. 16, 64 и 256.

Усовершенствованным решением на последнем этапе стандартизации стало введе- пе уровней STM-0 и STM-256, а также увеличение числа вариантов создания STM-N. При этом базовыми элементами остались виртуальные контейнеры, иерархия которых также расширилась за счет введения сцепленных структур VC-12-Xv (виртуально сце- нленные X), VC-4-Хс (последовательно сцепленные X), VC-4-Xv и другие (табл. 3.2), гае X указывает на число сцепляемых контейнеров. Это число может быть фиксиро­ванным для последовательно сцепляемых (С = 1, 4, 16, 64, 256) и изменяемым в опре­деленных диапазонах для виртуально сцепляемых (V = 1...64 или 1...256).



Таблица 3.1. Иерархия скоростей передачи в SDH

 

Таблица 3.2. Иерархия виртуальных контейнеров в SDH

 

С точки зрения стандартов на построение транспортных сетей SDH блоки STM- N и VC-n относятся к различным уровням транспортной сети (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Расширенная модель транспортной сети SDH

В уровневой модели транспортной сети SDH представлены не все компоненты схемы мультиплексирования SDH, т.к. схема мультиплексирования не полностью реализуема в европейских стандартах, например, применительно к контейнерам С-11, С-2, представляющим американские стандартны. Положение VC-3 в качестве основы тракта верхнего или нижнего уровня определяется схемой мультиплексиро­вания. Если VC-3 входит по схеме в VC-4, то его относят к нижнему уровню. Если VC-3 входит в AU-3, то его относят к верхнему уровню. При этом он служит основой формирования для STM-0.

Рис. 3.4. Примеры структур виртуальных контейнеров

Виртуальные контейнеры VC-n, как и STM-N, представляют собой цифровые циклические структуры с байтовым построением. Блоки VC-n отличаются емкостью (табл. 3.2),

временем формирования и рядом других показателей, о которых сообща­ется ниже. На рис. 3.4 представлены примеры структур виртуальных контейнеров VC-12, VC-3, VC-4.

Административные AU-n и компонентные TU-n блоки служат средствами адап­тации различных цифровых структур друг к другу. Центральным элементом этих блоков являются указатели PTR, т.е. цифровые блоки данных, в которых записыва­ются адреса начала размещения адаптируемой нагрузки. Например, VC-4 размеща­ется в AU-4, a VC-12 размещается в TU-12. С помощью указателей согласуются цифровые блоки с различными скоростями передачи. Благодаря этому VC-12 мо­жет смещаться в TU-12 без ухудшения качества доставки информации пользовате­ля и аналогично VC-3 и VC-4 в AU-3 и AU-4.


Структуры компонентных и административных блоков представлены на рис. 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8.

 


 


 

Административный блок AU-n представляет собой структуру для адаптации ме­жду уровнем тракта верхнего порядка и уровнем секции мультиплексирования. Компонентный блок TU-n представляет собой информационную структуру для адаптации между уровнями трактов верхнего и нижнего порядков. В процессы адаптации входят также процедуры размещения данных в контейнеры С-п.

Контейнеры представляют собой информационные структуры, в которые запи­сываются пользовательские данные и осуществляется согласование скоростей на уровне каналов. Составным элементом каждого вида адаптации (TU-n, AU-n) слу­жит группообразование, т.е. формирование двух информационных структур:

- группового компонентного блока TUG-n (Tributary Unit Group), n = 2, 3;

- группового административного блока AUG-N (Administrative Unit Group), N = 4,

16,64,256.

На рис. 3.9, 3.10 представлено формирование TUG-n и AUG-n.

В первой колонке балласта TUG-3 три верхних байта (рис. 3.9) образуют инди­катор нулевого указателя NPI (Null Pointer Indication) при мультиплексировании TUG-3 из TUG-2. Индикатор NPI представляет собой фиксированный двоичный код, который позволяет отличить TUG-3 от блока TU-3 (см. рис. 3.6), загружаемого виртуальным контейнером VC-3.

Способ формирования TUG-2, TUG-3, AUG-n единый, представляющий собой синхронное побайтовое мультиплексирование в интервале времени 125 мкс. Блок TUG-2 формируется из 3-х четвертинок TU-12. Блок TUG-3 формируется из 7 TUG-2. Блок AUG-n формируется из 4, 16, 64 или 256 AUG ступенями синхронно побайтно. Присоединение к AUG-n секционных заголовков SOH (см. рис. 3.2) соз­дает STM-N. Секционные заголовки RSOH и MSOH, соответственно секций реге­нерации и мультиплексирования, обеспечивают служебные сигналы уровня среды передачи (см. рис. 3.3).


 


 

Принципы формирования сцепленных блоков нагрузки VC-4-4c, VC-4-16c, VC- 4-64с, VC-4-256c и других рассмотрены в отдельном разделе.

Сцепленные контейнеры и контейнеры представляют собой информационные структуры, формируемые для переноса пользовательской нагрузки. Каждый кон­тейнер С-п, С-Х-с, C-X-v поддерживает различные виды согласования скоростей при загрузке и выгрузке данных пользователя. Например, асинхронная загрузка, синхронная по битам, синхронная по байтам, синхронная по циклам и т.д. Контей­неры отличаются от виртуальных контейнеров отсутствием маршрутных заголов­ков, обозначаемых в документах РОН (Path Overhead).

Пример взаимосвязи ряда рассмотренных блоков SDH в цепочке El, С-12, VC- 12, TU-12, TUG-2, TUG-3, С-4, VC-4, AU-4, AUG-1, STM-1 приведен на рис. 3.11.



Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...