Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 18:51, курсовая работа
Введение
Мультиплексоры являются основным оборудованием сетей синхронной цифровой иерархии (SDN), на котором в настоящее время построена первичная сеть «Ростелекома».
SDH доказала свою надежность и практическую ценность в качестве технологии для транспортных сетей. Тысячи сетей и колец с использованием SDH были построены за последние годы, и продолжают развиваться в еще больших объемах. SDH настолько широко распространена и надежна, что оборудование Доступа, Коммутаторы, Маршрутизаторы и Оптические элементы интегрируют в себе интерфейсы SDH, превращая SDH в одну из базовых технологий 21-го века.
1Введение………………………………………………………………………2
2 Внешний вид………………………………………………………………...3
3 Технические возможности …………………………………………..…….4
4 Топологии включения………………………………………………...……7
5 Особенности использования……………………………………………….8
6 Технические характеристики …………………………………………....14
7 Структурные схемы (описание поблочное )………………………...….23 7.1 Плата xMCP…………………………………………...……………...…..24 7.2 Платы MECP и MECP_OW………………………...…………………..25 7.3 Панель ECB………………………………………………………………28 7.4 Панель xECB4…………………………….…….……………………......29 7.4 Платы HLXC…………………………….……………...……………..…31 7.5 Платы XIO……………………………….………………..………...…....32 7.6 Интерфейсы В/В XIO…………………….…………………….……......32
7.7Блок xFCU (блок управления вентиляторами XDM)……….…34
7.8Блок xINF………………………………………….……………………....34
7.9 Передняя панель xINF4………………………….…….………………..35
7.10 Платы PIO2_84………………………………….………………….....35
7.11 Модули электрических интерфейсов M2_84….…………..……....36
7.12 Платы SIO1&4_XX……………………………………………...……37
7.13 Платы В/В данных…………………………...…………………………37
7.14 Платы DIO1_31………………………………………………………....38 7.15 Описание транспондера TRP10_2……………………………………40
Физическое
описание MECP_OSC
На рис. 12. показана передняя панель типичной платы MECPOSC. Описание компонентов передней панели MECPOSC, за исключением интерфейсов OSC, дается в табл. 2-1.
Каждый из двух интерфейсов OSC (East и West) заканчивается двумя разъемами LC , размещенными в узле оптических разъемов.
Для обеспечения
быстрого и надежного соединения
оптоволокна с разъемами LC весь
узел можно вращать с помощью специальной
рукоятки, чтобы поставить разъемы вперед.
После подключения оптоволокна узел можно
вернуть в свое нормальное положение,
в котором разъемы защищены от случайного
повреждения.
7.3 Панель ECB
Плата внешних соединений (ECB) обеспечивает физические стыки для управления по внешнему каналу XDM-1000, XDM-500 и XDM-2000, интерфейсы доступа к заголовку и служебной линии (OW) для плат xMCP, установленных в полке, и разъемы синхронизации T3/BITS IN и T4/BITS OUT.
На рис. 13. показан пример панели ЕСВ, а в табл. 2-2 даются пояснения функций компонентов, размещенных на панели ЕСВ.
Рис. 13: Пример панели ЕСВ Табл.
Таблица. 2: Компоненты передней панели ЕСВ
|
|
Разъем DEBUG | 9-штьгоьковьш штыревой разъем D-типа, который обеспечивает канал последовательной связи RS-232 для использования персоналом технической поддержки |
Разъем F-CHANNEL | 9-1шы1рьковый штыревой разъем D-типа, который обеспечивает канал последовательной связи RS-232, поддерживающий протокол SLIP, для подключения терминала eCraft |
Разъем T3 1/T4 1 или BITS1 IN/OUT | 9-шт^1рьковый штыревой разъем D-типа включает интерфейс входа и выхода главного синхросигнала по рекомендации G.703 ITU-T: T3 и T4 для сигналов 2,048 МГц или BITS IN и BITS OUT для сигналов 1,544 МГц |
Разъем T3 2/T4 2 или BITS2 IN/OUT | 9-шт^1рьковый штыревой разъем D-типа с теми же функциями, что и разъем T31/T4 _1 или BITS1 IN/OUT для резервных (защитных) синхросигналов |
Разъем ОНА | 50-шт^1рьковый штыревой разъем D-типа, который включает оптические стыки с несколькими доступными пользователю каналами служебной информации SDH/SONET |
|
|
Разъем OW | Разъем RJ-11, который обеспечивает доступ к аналоговому интерфейсу 4W со служебной линией для инженерных работ (OW) полки |
Индикатор OW | Горит, если OW используется |
Кнопка NET SEL | Выбирает направление передачи OW |
Плата внешних соединений (xECB4) XDM обеспечивает физические стыки для управления по внешнему каналу полки XDM-400, интерфейсы доступа к заголовку и служебной линии (OW) для плат xMCP, установленных в полке, и разъемы синхронизации T3/BITS IN и T4/BITS OUT.
На рис. 14. показан пример панели xECB4, а в табл. 2-3 даются пояснения функций компонентов, размещенных на панели xECB4.
Ризс. 14:
Пример панели xECB4
Табл. 3: Компоненты передней панели xECB4
|
|
Разъем DEBUG | 9-1шы1рьковый штыревой разъем D-типа, который обеспечивает канал последовательной связи RS-232 для использования персоналом технической поддержки |
Разъем F-CHANNEL | 9-1шы1рьковый штыревой разъем D-типа, который обеспечивает канал последовательной связи RS-232, поддерживающий протокол SLIP, для подключения терминала eCraft |
Разъем T3 1/T4 1 или BITS1 IN/OUT | 9-шт^1рьковый штыревой разъем D-типа включает интерфейс входа и выхода главного синхросигнала по рекомендации G.703 ITU-T: T3 и T4 для сигналов 2,048 МГц или BITS IN и BITS OUT для сигналов 1,544 МГц |
|
|
Разъем
T3_2/T4_2
или BITS2 IN/OUT |
9-шт^1рьковый штыревой разъем D-типа с теми же функциями, что и разъем T31/T4 _1 или BITS1 IN/OUT для резервных (защитных) синхросигналов |
Разъем ОНА | 50-шт^1рьковый гнездовой разъем D-типа, который включает оптические стыки с несколькими доступными пользователю каналами служебной информации SDH/SONET |
Разъем OW | Разъем RJ-11, который обеспечивает доступ к аналоговому четырех проводному интерфейсу со служебной линией для инженерных работ (OW) полки |
Разъем ALARM | 50-1шы1рьковый штыревой разъем D-типа, который включает 8 выходов аварийных сообщений полки и 8 входов аварийных сообщений полки |
Разъем RAP | 9-1шы1рьковый гнездовой разъем D-типа, который рассчитан на выходы аварийных сообщений полки и линию управления зуммера |
Индикатор OW | Горит, если OW используется |
Кнопка NET SEL | Выбирает направление передачи OW |
7.4
Платы HLXC
Функции платы HLXC
Плата HLXC имеет две главные функции:
Примечание: Обязательно установите платы HLXC-384, чтобы использовать все возможности XDM версии 3 и выше, например, MSP 1+1, BLSR или MS SPring 2F для VC-4, MS SPring и SNCP для разных портов на одной и той же платы, прозрачность DCC и т.д. Обновление с HLXC-192 до HLXC-384 не влияет на трафик.
Плата HLXC является важной подсистемой XDM и потому ради резервирования в каждой полке XDM следует устанавливать две платы HLXC - по одной с каждой стороны кассеты плат полки. Для полки XDM-2000 не требуются платы HLXC, пока в ней не установлены платы обработки трафика.
Платы HLXC можно вставлять и заменять без воздействия на поток рабочей нагрузки.
Физическое описание HLXC
На рис. 15 показан вид спереди типичной платы HLXC. На плате размещаются следующие индикаторы:
Active зеленый индикатор - горит, когда на
плату подается питание, и она работает нормально.
Fail красный индикатор - горит
равномерно, если в плате обнаруживается неисправность.
Мигает во время загрузки ПО из активной платы xMCP. ПО загружается после включения питания, сброса и после загрузки нового ПО из станции управления.
Active TMU оранжевый индикатор - горит, когда блок TMU, размещенный на этой плате, является активным.
Кроме того, на плате есть кнопка сброса, при нажатии которой происходит перезапуск ее внутренней микропроцессорной системы.
7.5 Платы XIO
Функции платы XIO
В плате XIO объединяются функциональные возможности платы перекрестного соединения высокого-низкого порядка (HLXC) XDM с функциональные возможности плат В/В SDH/SONET XDM. На рис. 16. показан общий вид полностью укомплектованной платы XIO.
Плата XIO предназначается для установки в слотах X1 и X2 (те же слоты, назначенные для плат HLXC) в полках XDM-1000 и XDM-500, и в слотах X1 и X2 полки XDM-400.
Примечание: Полки XDM-1000 и XDM-500 могут укомплектовываться платами HLXC или XIO. Установка разных типов плат в одну и ту же полку не допускается.
Плата XIO располагает следующими функциями:
Матрица перекрестных соединений и блок TMU являются важнейшими подсистемами XDM, и потому для резервирования следует устанавливать в полку XDM две платы XIO.
Платы XIO можно вставлять
и заменять без воздействия на поток рабочей
нагрузки. Активная плата может выбираться
системой управления XDM.
7.6 Интерфейсы В/В XIO
В базовой плате XIO есть два положения интерфейса В/В, которые могут
укомплектовываться оптическими сменными приемопередатчиками:
Итак, плата XIO может укомплектовываться оптическими
приемопередатчиками, необходимыми для получения требуемого оптического интерфейса, где каждый оптический приемопередатчик располагает несколькими вариантами приема и передачи для удовлетворения разных требований к оптическим характеристикам. Более того, оптические приемопередатчики можно заменять в процессе эксплуатации, чтобы удовлетворить требования к замене. Такие же сменные модули используются в платах SIO1&4_XX и SIO16_XX.
Для обеспечения проверки в процессе работы плата XIO располагает портами контроля для подключения испытательного оборудования к тому или иному интерфейсу платы B/B.
Физическое описание платы XIO
На рис. 17.показан вид спереди типичной базовой платы XIO (оптические сменные приемопередатчики не показаны).
На базовой плате размещаются следующие индикаторы:
Active зеленый индикатор - горит, когда на плату подается питание.
Fail красный индикатор - горит равномерно, если в плате обнаруживается неисправность.
Мигает во время загрузки ПО из активной платы xMCP. ПО загружается после включения питания, сброса и после загрузки нового ПО из станции управления.
TMU оранжевый индикатор - горит, когда плата TMU является активным блоком TMU.
Traffic
оранжевый индикатор - горит, когда
плата настроена для переноса рабочей
нагрузки.
На плате есть
кнопка включения лазера, которая
может использоваться для временного
включения лазера оптического сменного
приемопередатчика (например, для проверки),
после того как он был выключен
механизмом ALS. Если оптоволокно не подключено
к оптическому приемопередатчику, лазер
остается включенным в течение 90 секунд,
и затем вновь выключается.
Кроме того, на плате есть контрольный пункт, в котором можно подключать испытательное оборудование для маршрута передачи того или иного порта сменного приемопередатчика OM1_4, не воздействуя на сигнал полезной нагрузки. Контролируемый порт помечается цветом индикатора статуса интерфейса.
Выбор осуществляется нажатием селектора контрольных пунктов. Выбор является циклическим.
7.7 Блок xFCU (блок управления вентиляторами XDM)
Блоки xFCU служат для обеспечения полок XDM-1000, XDM-500 и XDM-2000 охлаждающим воздухом. С целью оптимального распределения воздушного потока и полного аппаратного резервирования в каждой полке XDM имеется три блока xFCU.
В блоке xFCU есть зеленый индикатор ACTIVE, который горит, когда к блоку подключен хотя бы один источник питания.
Информация о работе Мультиплексоры первичной сети связи ОАО Ростелекома