Незначительное влияние параметров линии передачи на характеристики каналов


Приток реальных денег (при Е=15 %)



бет21/27
Дата07.01.2022
өлшемі0,6 Mb.
#19493
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
Приток реальных денег (при Е=15 %)


№ шага













Результат деятельности на шаге,

тыс.тг


Приток реальных денег, тыс. тг.

0

1

7101,6

7102

21080

21080

-13978,9

-13978,9

1

0,8

8398,2

6719







6719

-7259,9

2

0,64

9694,2

6205







6205

-1054,9

3

0,512

10991,4

5628







5628

4573,1

4

0,41

12288,1

5039







5039

9612,1

5

0,328

13584,7

4456







4456

4068,1

Всего







35149




21080,9






Нахождение ВНД графическим методом



Рисунок 3.7
3.8 Управление транспортной сетью. Сеть управления
Одним из немаловажных факторов обеспечения надежности сетей связи является эффективное управление их ресурсами. Для этого должны организовываться сети управления электросвязью – TMN (Telecommunications Management Network).

Сеть управления состоит из:



  • “агентов управления” – контролеров, помещаемых в сетевые элементы;

  • каналов передачи данных;

  • систем управления с их операционными системами и рабочими станциями.

OptiX OSN 3500 управляется централизованно, посредством системы сетевого управления. При помощи интерфейса Qx или интерфейса языка человек-машина (MML) система сетевого управления обеспечивает функции управления и технического обслуживания при возникновении отказов, при функционировании оборудования, при конфигурировании и для обеспечения безопасности. Система сетевого управления позволяет улучшить качество услуг, снизить затраты на техническое обслуживание и гарантирует рациональное использование ресурсов.

Компания «Huawei Technologies» представляет клиентам серию оборудования оптической передачи, которая может применяться на различных сетевых уровнях. Для управления подсетью, участками сети и национальной сетью, система сетевого управления обладает функциями мониторинга и управления сетями оптической передачи. Согласно концепции управления телекоммуникационной сетью, иерархические модули сетевого управления, системы сетевого управления подразделяются на уровень сетевого элемента NEL, уровень управления сетевыми элементами EML, уровень управления сетью NML, уровень управления услугами SML, уровень управления предприятием BML. Уровень управления NE управляет оборудованием одной подсети, а система сетевого управления выполняет распределение сетевых уровней, мониторингом отказов, анализом функционирования, анализом ресурсов, распределением каналов и т.д.

Для обеспечения функции сетевого управления различных уровней OptiX iManager компании Huawei оснащен терминалом технического обслуживания, системой управления NE, системой сетевого управления регионального уровня, системой сетевого управления сетевого уровня. Эти устройства применяются на уровне сетевого элемента, уровне управления подсетью и уровне управления сетью, а также обладают функциями уровня управления услуг. Вся серия оборудования OptiX iManager реализует единое управление оборудованием SDH, WDM и OSN. Такой набор оборудования позволяет компании Huawei обеспечивать полные решения по управлению сетью для операторов, включая отдельные виды оборудования, услуг, а также решения для сетей с большим разнообразием услуг 3.

Программное обеспечение, поставляемое с синхронными мультиплексорами, позволяет управлять как отдельными мультиплексорами, так и всей сетью с локального и центрального терминала. При этом выполняются требования ITU-T к следующим функциям управления:



  • обработка аварийных сообщений для локализации неисправного устройства в сети передачи;

  • локализация неисправностей оборудования на уровне модулей;

  • контроль за параметрами качества, в соответствии с требованиями ITU-T G.826;

  • защита сети от несанкционированного доступа со стороны различных категорий пользователей.

Оборудование Optiх OSN 3500 отвечает требованиям клиентов

по эксплуатации, управлению и техническому обслуживанию в аспекте обслуживания статива, плат, функциональных настроек. Оборудование обеспечивает мощные функции техобслуживания.

Полка выдает визуальные и звуковые аварийные сигналы, напоминающие обслуживающему персоналу о необходимости принятия соответствующих действий.

Оборудование обеспечивает 16 входящих интерфейсов двоичных величин и 4 исходящих интерфейса двоичных величин. Также имеются 4 интерфейса исходящей передачи аварийных сообщений, облегчающие управление и эксплуатацию оборудования.

Все платы оборудованы индикаторами рабочего и аварийного состояния, что помогает обслуживающему персоналу локализовать и устранить неисправности в кратчайшие сроки.

Полки обладают функцией автоматического отключения лазера ALS одномодового оптического интерфейса блока оптических интерфейсов SDH и блока оптических интерфейсов Ethernet.

Платы оптических интерфейсов (включая EGS2) используют подключаемый модуль небольшого форм-фактора (SFP) - оптический модуль, позволяющий операторам выбирать при эксплуатации между одномодовым и многомодовым использованием оптических модулей. При замене оптического модуля (без замены плат или отключения источника питания) оператор может предоставить пользователю определенный канал и GE услуги для реализации передачи, обеспечивая беспрерывное предоставление услуг другим портом.

Функция служебного телефона реализуется для обеспечения каналов связи для обслуживающего персонала различных установок.

При помощи системы сетевого управления осуществляется мониторинг состояния аварийных индикаторов всех станций.

Программное обеспечение плат и программное обеспечение хоста обновляется в режиме онлайн. Программное обеспечение плат и шлюзового массива с возможностью перепрограммирования в процессе (FPGA) поддерживают режим удаленной загрузки, функцию предупреждения ошибочной загрузки и защиту от прерывания передачи.

При отказе оборудования функция удаленного технического обслуживания позволяет обслуживающему персоналу выполнять удаленное техобслуживание оборудования OptiX OSN 3500 посредством сети ТфОП.

Для реализации удаленного тестирования битовых ошибок плата обработки PDH обеспечивает функцию псевдослучайного тестирования.

При построении транспортной сети учтем, что система сетевого управления и контроля расположена в городе Жана-Арка, с ее помощью будет обеспечиваться управление проектируемой транспортной сетью. Управляющее устройство подключается в г.Жана-Арка через интерфейс Q3.

Предусмотрим подключение плезиахронного оборудования к сети управления или подключение датчиков через интерфейс Q2. Каждому узлу

транспортной сети должен быть присвоен свой сетевой адрес в шестнадцатеричном коде для обеспечения управления с главного узла.

Схема управления транспортной сетью приведена в Приложении В.






Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет