Терминальный мультиплексор с линейными портами WDM — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Терминальный мультиплексор с линейными портами WDM

2020-12-06 302
Терминальный мультиплексор с линейными портами WDM 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

В составе аппаратуры SDH последнего поколения появились мультиплексоры вол­новых каналов WDM-стандартов плотного мультиплексирования DWDM и разре­женного мультиплексирования CWDM. Мультиплексирование/демультиплексиров­ание оптического сигнала выполняется одновременно для 1, 2, 4 или 32 каналов с выделением каждого канала или групп каналов. При этом поддерживаются функ­ции оптического усиления, компенсации дисперсии, упреждающей коррекции оши­бок FEC. Схема терминального мультиплексора с линейными портами WDM пред­ставлена на рис. 4.13.

В этой схеме транспондерные устройства преобразуют сигналы STM-N (N = 16) в оптические сигналы на фиксированных оптических несущих волнах X|...X„. При этом транспондеры поддерживают один из режимов трансляции электрических сиг­налов: 1R, 2R, 3R. В режиме 1R сигнал усиливается. В режиме 2R входной сигнал регенерируется и усиливается, но не производится восстановление синхронизации. В режиме 3R транспондеры обеспечивают регенерацию, усиление и восстановле­ние входного сигнала (см. рис. 2.3).


 

В расширенном режиме 3R+ транспондеры вставляют трафик пользователя STM-N в циклы ОТН с интегрированной упреждающей коррекцией ошибок сигна­лов. Этот режим позволяет существенно увеличить дальность и качество передачи. Кроме того, терминальный мультиплексор SDH может оснащаться «цветным» ин­терфейсом для работы в режиме WDM. В этом случае группа мультиплексоров SDH создает спектр отдельных рабочих волн, которые объединяются и разделяют­ся оптическим мультиплексором без транспондеров. В структурах циклов SDH при этом возможна активация функций упреждающей коррекции ошибок FEC. Схема этого типа терминала с функциями WDM представлена на рис. 4.14.


 

Второй вариант терминального мультиплексора с линейными портами WDM может оказаться дешевле, что делает возможным его использование на местных (городских) и внутризоновых сетях.

 

 

Мультиплексоры вывода/ввода ADM с электрическими и

Оптическими окончаниями

 

Мультиплексоры вывода/ввода ADM (Add-Drop Multiplexer) — наиболее распро­страненный вид оборудования для построения сетевых элементов транспортных се­тей. Возможности вывода/ввода создают предпосылки для построения различных архитектур транспортных сетей. При этом ключевыми составляющими сетевых элементов являются: кроссовые коммутаторы, линейные (агрегатные) интерфейсы, защитные функции секций и трактов, пользовательские интерфейсы, блоки синхро­низации и управления.

Необходимо отметить, что терминальные мультиплексоры во многом являются частными реализациями мультиплексоров вывода/ввода ADM.

Возможности матриц электрической кроссовой коммутации ADM позволяют обеспечить доступ к отдельным компонентным потокам высокого или низкого по­рядков (VC-4, VC-12) или ко всем компонентным потокам. Вывод одного или не­скольких компонентных потоков с последующим терминированием на интерфейсе пользователя (например, Е1 или Ethernet) может сопровождаться запретом на ввод компонентного потока в формируемый STM-N для продолжения использования временных ресурсов этого цикла.

Линейные (агрегатные) интерфейсы имеют ограниченные возможности по даль­ности и скорости передачи, защитным переключениям, коррекции ошибок. Защит­ные функции секций и трактов могут быть активированы самостоятельно. Эти функции гарантируют живучесть различных конфигураций сетей связи.

Пользовательские интерфейсы комплектуются для ADM под конкретные проек­ты. В том числе для сетей с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов. Их воз­можности аналогичны тем, что рассмотрены для терминальных мультиплексоров. При этом интерфейсы имеют электрические и оптические окончания.

Управление в ADM тесно связано с управлением группы ADM в сети. На рис. 4.15 представлен пример обозначения ADM.


 

Мультиплексор ADM имеет обозначение линейных интерфейсов как западного и восточного. Пользовательские (компонентные) интерфейсы имеют оптические (S4, Ethernet 1000) и электрические (S1) окончания. Мультиплексор может вклю­чаться в линейные и кольцевые сети. При этом полный комплект агрегатов может обеспечить защиту секций мультиплексирования с запада и востока (рис. 4.16).

Ресурсная емкость мультиплексора ADM определяется возможностями агрегат­ных интерфейсов. Например, если ADM имеет два линейных интерфейса STM-16, то эквивалентное число максимально доступных интерфейсов пользователя уровня Е1 составит 2016. В сравнении с терминальным мультиплексором в два раза больше.


 

Мультиплексоры ADM аналогично мультиплексорам ТМ включаются в сети ASON и в сети с многоволновой передачей WDM. Пример схемы включения ADM и OADM приведен на рис. 4.17. В этой схеме формируется доступ к отдельным оп­тическим каналам (на волнах \2) с терминированием части информационных по­токов в мультиплексоре ADM (Е1, ЕЗ).


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.