34
толық функциясы әмбебап түрдің қоржынында жүзеге асады.
Қысқартылған функциялар «мини» - немесе «микро» - мультиплексорлар
қызметін атқарады..
Терминальді мультиплексорлар таратуда біріктіреді де ал қабылдауда
цифрлық ағындарды плезиохронды иерархиямен бөледі: Е1, ЕЗ, Е4. Сол
кезде олардың саны STM-N агрегатты портының мүмкіндігіне
тәуелді
болады. Мысалы, STM-1-ге 63-ке дейін Е1 немесе3 ЕЗ, немесе1 Е4. Өз
кезегінде агрегатты STM-N портыкепілдендірілген 50-миллисекундты
жұмысшыдан резервтіге STM-N қорғаушы ауысуымен 100 % қорғанумен
орындалуы мүмкін. Бұл жағдайда мультиплексорға 4 талшықты жолдар
жалғанады (екі жұмыс талшығы және екі резервті талшық).
Мультиплексорды кросс-коммутациондық матрицалармен толтырған
кезде ол PDH локальді кроссты коммутациялық ағынның түйіні ретінде
жұмыс жасай алады, мысалы Е1 ағыны,
жергілікті байланыс
операторларының қызығушылығын танытады. Сонымен қатар терминальды
түрдегі мультиплексорлар Fнемесе Q интерфейстері арқылы басқару
әдісімен қызмет байланысын және сигнализацияны жүзеге асырады.
Терминальды
мультиплексор
арқылы
SDH
желінің
ішкі
синхронизациясы болуы мүмкін. Ол үшін мынадай порттар орындалуы
мүмкін: ТЗ - ерекше жол арқылы біріншіден (ПЭГ) немесе синхросигналды
беруші екінші генератордан енгізу (ВЗГ); Е1 қолданушы порты -
синхросигналды тарнсляциялау үшін мысалы, электронды автоматтық
қалааралық телефондық станция (ЭАМТС). Сонымен қатар мынаны ескеру
қажет, Е1 портын түйінді ресинхрондаушы
ретінде де қызмет ете алады
яғни Е1 ағынындағы фазалық дірілдерді алып тастау әдісін жүзеге асырады.
Ethernet портты функциялары бар терминалды мультиплексор.
Ethernet
портты функциясы бар SDH мультиплексоры - бұл
мультисервистік желі байланысында жаңа техникалық ұрпақтың пайда
болуы.
GFP-F әдісін қолдану VC-X-Xv виртуальді контейнермен ұсынылған
SDH циклындағы Ethernet 100, Ethernet 1000 мәліметтерді тасымалдаумен
тығыз байланысуға мүмкіндік береді, мысалы, 1 Гбит/с Ethernet GFP-F-те
және VC-4-7v-те, яғни виртуальды жабысқан VC-4
жеті контейнеріне
тасымалдауды қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда LCAS арнасындағы
сыйымдылықты реттеу функциясы жүзеге асуы мүмкін.
SDH аппаратурасының құрамындағы Ethernet интерфейстері дара
немесе топпен орындалады ( 4, 8, 12 аяқталғанға дейін). Топпен қосылу жиі
Ethernet коммутатор дестелерінің функциясын іске асырады. Бұл «нүкте-
нүкте» байланысу түрін және жалпы қолжетімді дестелік сақинаны
қолданады. Сонымен қатар Ethernet интерфейсі белгіленген сапа
көрсеткішті IP дестелі маршрутизатор функцияларын қолдана алады.
Осылайша, Ethernet портымен түрленген SDH терминальды
мультиплексорды мультисервистік транспорттық
желінің желілік элементі
деуге болады.
35
ATM портты функциялары бар терминальды мультиплексор.
ATM
асинхронды тасымалдау режимі негізіндегі мультисервистік желі
дестелерінің функциясын қолдау үшін SDH мультиплексордың құрамына
АТМ арналары мен виртуальді жолдарды қолдау және сервис-
адаптерлердің құрылуы интегралданған модульдерді қолдану мүмкіндігін
туғызады. Модульдердің құрамына мыналар кіреді: бірнеше портты ATM
адаптеры, мысалы, 16 портты, 32 портты; кросс-матрица виртуалды
байланысты
қолдаушы ATM матрицасы мысалы, 8192 VP/VC-
байланыстары;
белгіленген
сападағы
тұрақты,
айнымалы
және
спецификацияланбаған жылдамдықта ақпараттық мәліметтердің берілуі
әдісін қолдау. Порттар арқылы 2 Мбит/с-тан 622 Мбит/с-ке дейін
жылдамдықта мәліметтер енгізілуі-шығарылуы мүмкін.1.432 МСЭ-Т
рекомендацияға сәйкес SDH циклындағы АТМ мәліметтері ұяшық түрінде
53 байттан бірінен кейін бірі VC-12, VC-3, VC-4 орналасады. Бұл жағдайда
АТМ желісі үшін кез келген конфигурация сәйкес келуі мүмкін (нүкте-
нүкте, жұлдызша, сақина).
ATM коммутаторы мен портындағы функциялары бар SDH желілік
элементінің белгіленуі 8.3 суретте көрсетілген.
8.3 сурет - SDH желілік элементінің АТМ функцияларымен
анықталатын үлгісі
Айта
кететін жайт, ATM коммутаторындағы SDH интерфейстері
(STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) көп жағдайда мультисервистік желі үшін
қолданылады. ATM интерфейстерінің SDH желілік элемент құрамына
енгізу нұсқасы қолжетімділікті және АТМ ұяшықтары түрінде жүктеме
ағынының қоспасы үшін қолданылады.
Мультиплексирлеудің кезеңдерінде OTUk қалыптасуы ODTUGk
топтасқан блогындағы ODU k ақпараттық мәліметтердің ілеспе байттық
бірігуі қолданылады, мұнда
к=
1, 2, 3.
OTUk, ODUk и OPUk қалыптасуы сонымен бірге ОН (Overhead)
тақырыпшасымен және жылдамдықтың үйлестіруімен байланысты.
OTUk циклі FAOH тақырыпшасынан 7 байт сыйымдылығымен басты
бөлімнен басталады.
Достарыңызбен бөлісу: