Курсовой проект - Сети связи синхронной цифровой иерархии (SDH). Вариант 23 - файл n1.doc
Курсовой проект - Сети связи синхронной цифровой иерархии (SDH). Вариант 23скачать (3126 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc
Задание на курсовое проектирование 1. Разработать схему организации сети. Рассчитать количество компонентных потоков между узлами. Обосновать выбор скоростей передачи агрегатных потоков. Выбрать типы мультиплексоров, кросс-коннектов и линейного оборудования в узлах.
2. Привести схему тракта одного компонентного потока и схему тандемного соединения между любыми двумя несмежными узлами сети с использованием элементов архитектуры сети SDH.
3. Рассмотреть организацию эксплуатации сети (включая организацию речевой связи между узлами, подключение аппаратуры сети управления и т.д.). Привести назначение и структуру байтов трактовых и секционных заголовков с выполняемыми процедурами для одного компонентного сигнала и сигнала тандемного соединения.
4. Выбрать схемы защиты в сети и обосновать их.
5. Разработать схему синхронизации.
6. Рассчитать временную зависимость фазовых дрожаний, вносимых синхронной аппаратурой, из-за цифровой коррекции со вставками при асинхронном размещении (mapping) сигналов в виртуальных контейнерах (VC-n) для заданного компонентного сигнала.
7. Рассчитать временную зависимость фазовых дрожаний, вносимых синхронной аппаратурой, из-за цифровой коррекции по прямой линии (aligning) в процессах обработки указателей при формировании TU-n и AU-n для заданного компонентного сигнала.
8. Оценить использование процедуры внутреннего контроля в тракте передачи компонентного сигнала (пункт 2 задания) и тандемного соединения (BIP-N) в отношении определения показателей качества (блоки с ошибками, секунды с ошибками, секунды со значительными ошибками, фоновыми блочными ошибками и т.д.).
9. Выбрать оборудование SDH для реализации проектируемой сети, используя продукцию любой фирмы-изготовителя.
Исходные данные Согласно порядку выполнения курсового проекта исходные данные для заданного варианта приведены в таблице 1 – 5.
Таблица 1 – Топология сети (рисунок 1)
Расстояния между узлами в километрах |
№ варианта | AА-B | BВ-C | CС-D | DD-E | BB-E | EE-F | СC-G | GG-H | DD-H | FF-L | FF-K | LL-K |
3 |
| 8 | 34 | 55 | 8 |
| 15 | 35 | 63 |
|
|
|
Таблица 2 – Ориентировочные функции оборудования в узлах
Узел | Оконечный мультиплексор Terminal Multiplexer (TM) | Мультиплексор ввода-вывода Add/Drop Multiplexer (ADM) | Кросс-коннект Digital Cross-Connect (DXC) |
Локальный узел B | да | да |
|
Транзитный узел C |
| да | да |
Локальный узел D |
| да |
|
Локальный узел E | да | да |
|
Локальный узел F | да | да | да |
Локальный узел L |
| да |
|
Локальный узел K |
| да |
|
Рисунок 1 – Схема телекоммуникационной транспортной сети
Таблица 3 – Цифровые сигналы в интерфейсах узлов и сигналы тандемных соединений
№ варианта | Компонентные сигналы в интерфейсах локальных узлов | Минимальное количество компонентных сигналов для связи каждого локального узла в сети с каждым локальным узлом | Сигналы тандемных соединений |
2 | E12 | 8 | 63 VC-12 |
Таблица 4 – Характеристики скоростей компонентных сигналов (a, ppm) и размеры эластичной памяти (Elastic Store – ES) в битах при формировании виртуальных контейнеров (знак погрешности скорости цифрового сигнала следует брать с минусом и плюсом)
Сигналы Е11 и Е12
№ варианта | (a, ppm ) | ES |
0 | 41 | 25 |
Таблица 5 – Характеристики скоростей сигналов виртуальных контейнеров (a ppm) и размеры эластичной памяти (ES) в байтах при записи сигналов виртуальных контейнеров в TU или AU, начальное значение указателя (Pointer PTR) (знак погрешности скорости сигнала следует брать с минусом и плюсом)
Формирование TU11, TU12, TU2
№ варианта | а, ppm | ES | PTR |
3 | 0,008 | 2 | 6 |
Формирование TU3
№ варианта | а,ppm | ES | PTR |
3 | 0,005 | 6 | 6 |
Формирование AU-4
№ варианта | а,ppm | ES | PTR |
3 | 0,006 | 13 | 7 |