Обоснование и выбор поставщика оборудования — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Обоснование и выбор поставщика оборудования

2022-12-20 40
Обоснование и выбор поставщика оборудования 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В настоящее время на сетях SDH используется оборудование различных производителей. При выбора учитывают общую стратегию построения и развития первичной сети.

На сетях используют, как правило, оборудование двух – трех производителей. В проектируемой сети необходимо выбирать оборудование одного производителя. При выборе оборудования разных производителей необходимо учитывать совместимость систем управления.

Другие критерии выбора:

- требуемая скорость передачи;

- необходимость резервирования;

- возможность расширения сети до более высокого уровня;

- функциональная полнота семейства аппаратуры;

- наличие необходимых интерфейсов;

- возможность интеграции различных видов трафика;

- приемлемая стабильность оборудования.

    Характеристики оборудования:

1). Скорость передачи линейных интерфейсов.

2). Дальность передачи.

3). Число пользовательских интерфейсов и портов нагрузки.

4). Емкость матрицы коммутации.

5). Типы пользовательских интерфейсов.

6). Интерфейсы к системе и сети управления TMN.

7). Габаритные размеры.

8). Наличие дополнительных интерфейсов для станционной сигнализации, подключение датчиков сигнализации.

        

 

Универсальный широкодиапазонный узловой мультиплексор SpectralWave (далее именуемый U-Node WBM), наряду с U-Node BBM (широкополосный мультиплексор), представляет собой универсальную транспортную систему нового поколения, разработанную компанией NEC и предназначенную для передачи данных по сетям. Мультиплексор U-Node WBM обладает достаточной гибкостью и расширяемостью, чтобы его можно было использовать для самых

разнообразных топологий сетей, а также в условиях расширяющегося сетевого трафика.

Мультиплексор U-Node WBM соответствует таким требованиям, как стандарты ITU-T, и имеет различные интерфейсы, обеспечивает его совместимость с любым типом оборудования.

Благодаря использованию новейших технологий, мультиплексор U-Node WBM значительно уменьшает потребление энергии по сравнению с традиционным оборудованием, и выполняет экономичную магистральную передачу данных при уменьшении размеров оборудования. Также совместное использование интерфейсных блоков в U-Node BBM и U-Node WBM позволяет техническое обслуживание сделать экономичным. Использование CID (прикладное программное обеспечение компании NEC, называемое Craft Interface) или системы NMS, которые управляют работой мультиплексора U-Node WBM посредством интерпретации языка TL1, одного из типовых языков, используемых для управления передающим оборудованием,
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
15
Курсовой проект
обеспечивает простоту и удобство для пользователей при эксплуатации оборудования.

Мультиплексоры U-Node WBM являются основой серии передающего оборудования компании NEC для оптических сетей, которое получило название SpectralWave, и эти мультиплексоры поддерживают сети дальней связи с использованием оптических интерфейсов SDH 10G/2.5G, и городские сети с использованием оптических интерфейсов 600M, 150M, и электрического интерфейса STM1E.

Мультиплексор U-Node WBM работает с различными интерфейсами PDH (2M, 34M и 45M) и локальными сетями. U-Node WBM поддерживает интерфейс Ethernet, такой как 1000BASE-X, 100BASE-TX и 10BASE-T, и цветной оптический интерфейс, что открывает возможности для непосредственного использования оборудования WDM.

Как было описано выше, мультиплексоры U-Node WBM, которые могут работать с интерфейсами транспортных сетей различных типов, позволяют реализовать решения для сетей пользователя при низких затратах.

 

 

Технические хорактеристики

Мультиплексирование: SDH/Режим Hybrid (Гибрид)

Производительность интерфейсов:

• До двух каналов STM-64 на полку

• До десяти каналов STM-16 на полку

• До двадцати четырех каналов STM-4 полку

• До девяноста шести каналов STM-1 полку

• До шестидесяти четырех электрических каналов STM-1 на полку

• До шестнадцати каналов Е4 на полку

• До двадцати четырех каналов GBEM на полку

• До девяноста шести каналов FEH на полку

• До 504 каналов 2M на полку

• До сорока восьми каналов 34M на полку

• До сорока восьми каналов 45M на полку

 

Максимальное число узлов:

В конфигурации 2F/4F MS-SPRing может быть использовано до шестнадцати узлов

мультиплексоров U-Node BBM и WBM. Для конфигурации резервирования тракта можно

организовать кольцевую топологию, включающую в себя более 16 узлов.

Телеметрия: DCC, OSI, TCP/IP.

Типовой пример конфигурации полки:

• 2.5G 4F MS-SPRing 200% ввода-вывода

• 10G 2F MS-SPRing 100% ввода-вывода

• 2.5G 4F MS-SPRing 2M 50% ввода-вывода

  PDP:

PDP (панель распределения питания) устанавливается в стойке. Панель может

использоваться для распределения электрического питания для трех полок. Входное

напряжение от –57,6 до –38,4 В пост. тока (номинальное значение –48 В пост. тока).

Режимы синхронизации: Линейный, внешний, свободной генерации

(внутренний), запоминания, тактовый сигнал трафика

2M.

Опорный входной сигнал: Первичный, вторичный, 2048 кГц, 2048 кбит/с.

Опорный выходной сигнал: Первичный, вторичный, 2048 кГц, 2048 кбит/с.

Точность в режиме свободной генерации: ITU-T G.813/Stratum 3.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
16
Курсовой проект
Предупредительные сигналы о состоянии помещения: 16 элементов.

Управление состоянием помещения: 8 элементов.

Различные предупредительные сигналы: Предупредительные сигналы состояния

предохранителей для светодиодов в верхней

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
17
Курсовой проект
части стойки.

Различное управление: Дистанционное АСО.

Служебная связь: E1 местная или E2 экспресс.

 

              

 

                                     Рисунок 3: Схема конфигурации

 


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

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



© 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!

0.01 с.