Конфигурация оборудования и построение сети. Емкость доступа, поддерживаемая интерфейсами оборудования OptiX 10G, страница 11

Поскольку структура сети становится все более сложной, защита соединений подсети (SNCP) становится единственным режимом защиты услуг, который можно использовать для различных сетевых топологических структур, обеспечивающих высокую скорость переключения. LO/HO SNCP – является защитой на уровне пути, которая может использоваться в различных сетевых структурах: смешанных сетях и сетях топологии «кольцо».  

Как показано на рис. 3-18, SNCP использует схему резервирования 1+1. Услуги отсылаются одновременно по рабочему и резервному соединению подсети. Если отказывает рабочее соединение подсети или качество сигналов на принимающем конце ухудшается до определенного уровня, в соответствии с правилами отбора по приоритету выбирается сигнал с резервного соединения подсети. Переключение обычно происходит в режиме переключения на одном конце и не требует протокола. Защищенную подсеть можно получить путем соединений подсети низкого уровня и каскадного соединения звеньев. 

Рис. 3-18 Защита соединения подсети

Контроль соединения подсети осуществляется двумя способами: внутренний контроль (SNC/I) и не вмешивающийся контроль (SNC/N). Процесс осуществления защиты и выявления дефектов осуществляется на двух смежных уровнях. Уровень услуг выполняет процесс выявления отклонений, посылает сообщение о состоянии на уровень пользователя в виде сообщения о потере сигнала на уровне услуг (SSF). Защита SNC/N – это защита от отказов на уровне услуг, а также отказов и ухудшения качества передачи на уровне пользователя.

Благодаря само развивающимся и высоко интегрированным микросхемам SDH с комплексными функциями, оборудование OptiX 10G обладает мощными возможностями кросс-коммутации высокого порядка (кросс-коммутация низкого порядка может быть усовершенствована с помощью дополнительного оборудования) и возможностью обработки служебных сигналов, что способствует реализации SNCP высокого порядка (и низкого порядка с помощью дополнительного оборудования): одновременная отсылка услуг на рабочие и резервные соединения подсети с помощью транслирующей функции матрицы кросс-коммутации. На приемном конце сетевые элементы выбирают, рабочее или резервное соединение подсети примет сигнал, в зависимости от состояния этих соединений. Соответственно, оборудование OptiX 10G не только соответствует рекомендациям G.841, но, в большинстве случаев, осуществляет переключение нескольких блоков SNCP, а система обеспечивает время переключения этих блоков менее 50 мс.

5. Защита виртуального пути с совместным использованием оптического волокна

Данный режим означает логическое разделение оптического тракта уровней STM-64, STM-16, STM-4 на пути высокого или низкого порядка. Данные пути могут принадлежать также и другой цепи на уровне тракта, формируя новое кольцо. Эти кольца могут использовать различные режимы защиты, такие как защита пути, защита мультиплексной секции, защита соединения подсети, без защиты с целью выполнения любых требований по защите услуг. 

Рис. 3-19 Оптическое волокно с защитой виртуального пути

На рис. 3-19 изображено одно кольцо STM-64 с одной цепью STM-16. В соответствии с обычным режимом защиты, услуги в цепи STM-16 не являются защищенными. Но что касается самого пути кольца, то один оптический путь STM-64 можно разделить на 4 логических пути STM-16, таким образом, один логический путь STM-16 можно использовать для соединения цепи STM-16 и формирования кольца STM-16. Данное кольцо STM-16 может предоставить другой режим защиты от кольца STM-64, а кольцо STM-64 может работать независимо и осуществлять защиту. Обмен услугами между кольцами обеспечивается с помощью матрицы кросс-коммутации. В данной ситуации, остается три пути STM-16 для кольца STM-64, но если здесь существуют только n×VC-4 путей для осуществления доступа к цепи STM-16 или с нее, можно отделить пути n×VC-4 кольца STM-64 и совместить соответствующие пути VC-4 цепи STM-16, чтобы сформировать кольцо с путями n×VC-4. С этой точки зрения, только услуги n×VC-4 могут быть реализованы в кольце STM-64.