Конфигурация оборудования и построение сети. Емкость доступа одного элемента OptiX 2500+. Емкость доступа оборудования OptiX 2500+ по слотам IU, страница 8

Матрица кросс-коммутации OptiX 2500+ имеет минимальную емкость в 128×128 VC-4, до максимальной емкости доступа в 96×STM-1 и емкости кросс-коммутации сигналов низкого порядка в 32×32 VC-4. OptiX 2500+ также может предоставлять функцию коммутации низкоскоростных сигналов 48×48 VC-4, что включает в себя 32×STM-1 коммутацию и 16×16 VC-4 кросс-коммутацию сигналов низкого порядка. С приведенной матрицей кросс-коммутации возможна реализация полной кросс-коммутации временных интервалов между платами (типичная структура кросс-коммутации приведена на рисунке 4-6).

Рисунок 4-6 Схема кросс-коммутации для оборудования OptiX 2500+

4.2.2 Возможности построения сети

Сети с топологиями цепи и кольца являются базовыми для аппаратуры SDH. Из этих базовых структур строятся более сложные.

1. Топология цепи и ее расширение до топологии дерева

На рисунке 4-7 приведена стандартная сеть с топологией цепи. На рисунке 4-8 видны несколько цепей, собранных на одном участке для создания топологии дерева. Для пункта сходимости сигналов A на рисунке 4-8 OptiX 2500+ может предоставить функцию обработки максимум шести каналов 2.5G или 16-ти каналов 622M или 48 каналов 155M, или комбинацию услуги, передаваемые через этот узел, могут быть собраны и рассортированы.

Рисунок 4-7. Базовая топология цепи

Рисунок 4-8 Усложненная топология

2. Сеть с топологией кольца и ее усложнение

На рисунке 4-9 приведен пример базовой сети со структурой кольца. Оборудование OptiX 2500+ можно использовать для создания таковой сети на 155M, 622M и 2.5G потоки, предоставлять функцию самовосстановления, как указано в рекомендациях ITU-T: двухволоконное однонаправленное кольцо с защитой пути, двухволоконное двунаправленное кольцо с защитой пути, двухволоконное однонаправленное кольцо с защитой мультиплексной секции, двухволоконное двунаправленное кольцо с защитой мультиплексной секции, четыреххволоконное двунаправленное кольцо с защитой мультиплексной секции.

Рисунок 4-9. Структура сети кольца

Оборудование OptiX 2500+ организует касающиеся кольца двумя способами: в первом случае взаимодействие трафика происходит между двумя или более ADM через трибутарные интерфейсы (мосты), как показано на рисунке 4-10 (a). В этом режиме кольца могут пропускать услуги на любых скоростях и в любом режиме защиты. Допустимые комбинации приведены в таблице 4-8. Второй способ является уникальным и рассчитанным на оборудование OptiX 2500+. В пункте касания размещается оборудование OptiX 2500+ SDH, работающее в режиме мульти-систем (путем интеграции множества 2.5G ADM и нескольких 622M или155M ADM), как показано на рисунке 4-10 (b). В этом режиме кольца могут пропускать услуги на любых скоростях и в любом режиме защиты. Возможные комбинации приведены в таблице 4-9. Защищается не только трафик кольца, но и трафик, проходящий меж кольцами. Данный режим не занимает трибутарных ресурсов, увеличивает надежность работы.

На рисунке 4-10 представлена сеть со структурой двух касающихся колец (расширяемая до многокольцевой структуры).

(1) Tributary Bridging Mode Ring – режим соединения колец мостом

(2) HUB Mode Ring – Соединение колец в режиме ХАБ

Рисунок 4-10. Сеть с касающимися кольцами

Таблица 4-8. Комбинации рабочих режимов касающихся колец (мостовое соединение).

           Кольцо 1

Кольцо 2

155M SNCP/MSP

622M SNCP/MSP

2.5G

SNCP/MSP

155M SNCP/MSP

þ

þ

þ

622M SNCP/MSP

þ

þ

þ

2.5G SNCP/MSP

þ

þ

þ

Таблица 4-9 Комбинация рабочих режимов касающихся колец (HUB режим)

          Кольцо 1

Кольцо 2

155M SNCP/MSP

622M SNCP/MSP

2.5G SNCP/MSP

155M SNCP/MSP

þ

þ

þ

622M SNCP/MSP

þ

þ

þ

2.5G SNCP/MSP

þ

þ

þ