Конфигурация оборудования и построение сети. Емкость доступа одного элемента OptiX 2500+. Емкость доступа оборудования OptiX 2500+ по слотам IU, страница 18

Данный режим означает логическое разделение оптического тракта на несколько логических волокон, применяя специальный метод защиты тракта виртуальным совместным волокном. Поэтому одно волокно может поддерживать несколько методов защиты одновременно, а также комбинации любых вышеупомянутых методов защиты на одном волокне. Уровни защиты могут быть от VC12 или VC4, таким образом, реализуется классифицированная защита услуг и комплексных сетей, как показано на рисунке 4-31.

Рисунок 4-31 Виртуальная защита тракта

Благодаря данному методу защиты, кроме упомянутых выше преимуществ, также снижаются требования к оборудованию и количеству оптоволоконных жил в сети. Поэтому данный метод широко реализуется в оконечных сетях и сетях доступа.

Когда два кольца пересекаются, секцию пересечения оптических кабелей можно совместно использовать через одно из этих двух колец, и использовать оставшуюся часть емкости как  виртуальный оптический маршрут, таким образом, экономятся оптические волокна и платы оптических интерфейсов, как показано на рисунке 4-32.

Рисунок 4-32 Применение совместной защиты маршрута виртуальным каналом

6. Защита VP-ring

1) Объект защиты

Для услуг ATM режим защиты совместного кольца применяется на уровне SDH. Реализация режима защиты VP-Ring уровнем SDH не достаточна, в данном случае требуется выполнение защиты уровнем АТМ. На услуги других станций в кольце будет оказываться влиянием в случае отказа передачи уровня  ATM.

Рисунок 4-33 Реализация режима VP-Ring

Multi-service transmission of MAN –мультисервисная передача MAN

Как показано на рисунке 4-33, услуги ATM используют режим передачи точка-точка, в котором они совместно распределяются. На каждой станции полоса пропускания, в которой услуги ATM совместно распределяются, отправляется на уровень ATM после кросс-коммутационной обработки на уровне SDH. На уровне ATM услуги со станции верхнего потока объединяются с услугами на этой станции, и затем объединенные услуги передаются на станцию нижнего потока, тем самым осуществляется распределение полосы пропускания.

На этом этапе возникает проблема защиты. Хотя отказы передачи оптического канала и уровня SDH можно избежать за счет защиты SDH, отказы на уровне ATM могут повлиять на услуги других станций, в случае если невозможно осуществить мониторинг уровня SDH должным образом. Для решения данной проблемы предлагается защита VP-Ring, реализуемая уровнем ATM.

2) Теория реализации защиты

На практике теория  переключения ATM берет все преимущества теории переключения  защиты SDH APS и ее характеристики.

Одно переключение защиты VP/VC применяется на уровне услуг, где функции защиты не существует, и время от времени используется для защиты только одной секции, когда требуется высокая надежность, при этом не уделяется внимание другим секциям, позволяя снизить полосу пропускания, требуемую для защиты. Данный режим может использоваться для защиты от отказов на уровне АТМ и физическом уровне, и время от времени - для защиты только физического уровня.

Применение защиты VPG/VCG используется для ускорения переключения защиты уровня ATM и достижения скорости переключения защиты уровня SDH. Быстрое переключение защиты реализуется путем выполнения функции, когда несколько VPG/VCG подключаются в виде одной группы. Защита VPG/VCG применяется для восстановления нормального состояния физического уровня и также защиты уровня АТМ, которая может быть использована совместно с защитой VP/VC.

Механизм защиты для резервированных ресурсов, включающих маршрут и полосу пропускания, может применяться для разнообразных физических топологий. Схема защиты ATM может быть 1+1 или m:n. Для обеспечения запуска функции защиты на уровне передачи или подтверждения непрекращающихся отказов, или по каким-либо другим причинам, требуется, чтобы выполнение функции защиты на уровне ATM осуществлялось с задержкой, что реализуется специальной функцией выполнение-задержка.