Сменные платы. Плата доступа SDH. Принципиальная схема и блок-схема прохождения сигналов. Принципиальная схема платы SL64, страница 30

Рис. 3-26 Сеть с цепочечной структурой

Если станция C недоступна терминалу NM, выдвиньте плату ASCC на станции B и сделайте ещё одну попытку. Если на сей раз регистрация к станции C пройдёт, то это указывает, что плата ASCC станции B неисправна и приводит к перегрузке DCC, который несёт информацию от NM. Выдвинув плату ASCC на станции B, мы делаем принудительную транзитную передачу DCC на этой станции, что обеспечивает связь между NM и станцией C. Конечно, когда плата ASCC станции B была выдвинута, станция B стала недоступна. Замените плату ASCC, и это решит проблему.

3.4.4 Описание индикаторов на лицевой панели

1. Описание индикаторов

Зелёный индикатор – индикатор RUN

n  Индикатор RUN, вспыхивающий пять раз в секунду указывает, что плата ASCC загружает программное обеспечение NE.

n  Индикатор RUN, вспыхивающий 1 раз в секунду, указывает потерю программного обеспечения NE, и плата ASCC ожидает, чтобы загрузить программное обеспечение NE.

n  Индикатор RUN, вспыхивающий 1 раз каждые две секунды, указывает, что плата ASCC находится в нормальном рабочем состоянии.

Красный индикатор – индикатор ALARM

n  Непрерывно отключённое состояние индикатора ALARM указывает на отсутствие аварий в NE, управляемых платой ASCC

n  Индикатор ALARM, вспыхивающий дважды через секунду, указывает на появление сигнала малой аварии (типа K1_K2_M и K2_M) в NE, управляемых платой ASCC.

n  Индикатор ALARM, вспыхивающий дважды через секунду, указывает на появление сигнала крупной аварии (типа POWER_FAIL, FAN_FAIL и WRG_BD_TYPE) в NE, управляемых платой ASCC.

n  Индикатор ALARM, вспыхивающий три раза через секунду, указывает на появление сигнала крупной аварии (типа MSP_INFO_LOSS) в NE, управляемых платой ASCC.

3.4.5 Взаимосвязь платы ASCC с другими платами

1. Взаимосвязь с платами доступа к службам

Плата ASCC обеспечивает различные интерфейсы для связи плат друг с другом, управляет платами во взаимодействии с NM сети SDH, таким образом, обеспечивая в режиме реального времени контроль, техническое обслуживание аппаратуры и управление ею.

Через интерфейсы связи между платами плата доступа к службам сообщает данные о параметрах, состоянии, авариях и качестве работы платы ASCC. Плата ASCC выдаёт на плату доступа к службам команды управления о конфигурации данных и задание параметров.

2. Взаимосвязь с платой EXCS/AXCS

Через интерфейсы связи между платами, плата EXCS/AXCS сообщает плате ASCC данные о параметрах, состоянии, авариях и качестве работы. Плата ASCC выдаёт на плату EXCS/AXCS команды управления о конфигурации данных и задании параметров.

Плата ASCC также принимает сигнал синхронизации, исходящий от платы EXCS/AXCS.


3.5 Процессор служебной информации

3.5.1 Общая схема и функциональная схема

Процессор служебной информации (OverHead Processor - OHP) осуществляет выделение и обработку служебных байтов (E1 и E2) и других байтов данных. Согласно рекомендации G.783 МСЭ-Т OHP выполняет следующие функции, как показано на рис.3-27.

 

Рис. 3-27 Функциональные модули платы OHP

Эта схема указывает, что центральный функциональный модуль платы OHP - модуль доступа к служебной информации (OverHead Access module -OHA). Через модуль OHA и его интерфейс можно обращаться к расположенным на плате OHP оборудования SDH специальным байтам контроля телефона служебной связи и DTE (т.е. к оборудованию с сонаправленным интерфейсом данных 64кбит/с и интерфейсом RS-232/RS-422, как определено в Рекомендации G.703 МСЭ-Т).

Общая схема OHP показана на рис.3-28.

Рис. 3-28 Общая схема платы OHP

Как показано в общей схеме плата AEOW обеспечивает интерфейс служебного телефона, а плата ASCC обеспечивает интерфейс передачи данных.

Фактически OHP состоит из следующих четырех функциональных модулей: контролирующего модуля (на плате AEOW и плате ASCC), модуля обработки служебной информации (на плате AEOW и плате ASCC), модуля интерфейса канала служебной связи (на плате AEOW)и модуля интерфейса данных (на плате ASCC).