Сменные платы. Плата доступа SDH. Принципиальная схема и блок-схема прохождения сигналов. Принципиальная схема платы SL64, страница 7

& Технические детали:

Когда сигналы STM-1 мультиплексируются в сигнал STM-4 или STM-16, полностью сохраняются служебные секционные байты первого сигнала STM-1. Но у других сигналов STM-1 сохраняются кадровые байты A1 и A2 и байт B2 контроля ошибки в битах мультиплексной секции, а другие байты не используются. Плата SL64 осуществляет обработку служебных данных иначе. Чтобы передать сигнал 2,5 Гбит/с прозрачно по каналу 10 Гбит/с, полные служебные секционные байты сигнала STM-16 передаются 17-м, 33-м, 49-м сигналами STM-1 соответственно, а первый STM-1 передаёт полные служебные секционные байты STM-64.

n  С помощью байтов автоматического управления коммутацией K1 и K2, модуль MSP под контролем платы ASCC осуществляет операцию защитного переключения мультиплексной секции.

n  Модуль HPT выполняет обработку POH для VC-4. Он главным образом отвечает за подсчёт показателя B3 ошибок в битах, контроль байта следа тракта J1 и байта метки сигнала C2. Он также выполняет контроль и сбор сигналов об авариях и о качестве работы тракта более высокого порядка.

n  Функции транзитной передачи DCC и служебной связи гарантируют беспрепятственную передачу DCC и служебной связи даже, если плата ASCC неисправна или вставлена не в своё гнездо.

n  Через тракт 10G Ethernet плата SF64 связывается с платой ASCC, собирает и сообщает данные о качестве работы и об авариях. Она также интерпретирует команды конфигурации, данные системой NM.

n  Плата межмодульной связи организует связь между различными сменными платам. Передачу информации не обязательно проводить под управлением платы ASCC, поэтому связь плат гарантируется даже тогда, когда плата ASCC стоит не в должной позиции, а скорости прохождения команд увеличиваются.

3. Обычные аварийные сигналы и сигналы технической эксплуатации

Описание обычных аварийных сигналов и сигналов технической эксплуатации платы SF64, пожалуйста, см. в разделе 3.1.1 “Плата SL64”.

4. Описание индикаторов на лицевой панели

Зелёный индикатор – индикатор RUN (нормальной работы), красный индикатор – индикатор ALARM (аварии).

n  Индикатор ALARM, мигающий по 5 раз через секунду, при погашенном индикаторе RUN указывает, что схема загружает программное обеспечение FPGA (Field Programmable Gate Array – Программируемая Решётка Логических Ключей).

n  Одновременное быстрое мигание индикаторов ALARM и RUN (5 вспышек через секунду) указывает, что сменная плата загружает собственную программу.

n  Одновременное медленное мигание индикаторов ALARM и RUN (вспыхивающих 1 раз через секунду) указывает, что сменная плата ожидает загрузки программы.

n  Индикатор RUN, мигающий быстро (пять раз в секунду) указывает, что сменная плата не в рабочем состоянии.

n  Индикатор RUN, мигающий медленно (вспыхивающий 1 раз каждые две секунды) указывает, что сменная плата находится в рабочем состоянии.

n  Индикатор RUN, вспыхивающий 1 раз каждые четыре секунды, указывает, что сменная плата находится в состоянии автономной работы, и связь с платой SCC прервана.

n  Постоянно выключенный индикатор ALARM указывает на исправность платы.

n  Индикатор ALARM, вспыхивающий 3 раза через секунду, указывает на критическую аварию в плате.

n  Индикатор ALARM, вспыхивающий дважды через секунду, указывает на крупную аварию в плате.

n  Индикатор ALARM, вспыхивающий один раз через секунду, указывает на незначительный сбой в плате.

n  Непрерывно включённое состояние индикатора ALARM указывает, что CPU платы не может выполнить самопроверку, и программируемые микросхемы работают в неправильном режиме, ожидая ремонта платы.

5. Отношения платы SF64 с другими платами

1) Отношения с платой ASCC

n  Плата ASCC выдаёт на плату SF64 команду конфигурации и команду переключения мультиплексной секции и собирает информацию об авариях и качестве работы, сообщаемую платой SF64.