Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 17:19, реферат
В локальных и особенно в протяженных сетях емкости магистральных линий связи обычно значительно превышают емкости передач отдельных приложений. Это делается с целью одновременной передачи множества таких приложений. Дополнительно, сами приложения могут иметь разную природу, например, это может быть передача постоянного битового потока или передача файлов данных, С целью повышения эффективности передающей среды (носителя) и ее адаптации под множество разнородных приложений применяется передача одновременно сразу нескольких информационных сигналов в одном носителе – мультиплексирование.
Мультиплексирование
В локальных
и особенно в протяженных сетях
емкости магистральных линий
связи обычно значительно превышают
емкости передач отдельных
Различают два основных вида мультиплексирования:
- Частотное мультиплексирование
FDM: каждому сигналу отводится
определенная доля всей
- Временное мультиплексирование
TDM: сигналу каждого приложения
выделяется вся полоса
На рис. 5.1 показаны схемы размещения каналов при FDM и TDM. Устройство, принимающее несколько каналов от разных приложений (например, голос, видео, данные) и передающее их в виде мультиплексного сигнала на одном носителе, называется мультиплексором MUX, а устройство, выполняющее обратную функцию на другом конце – демультиплексором DEMUX. Обычно в системах двунаправленной связи функции мультиплексирования и демультиплексирования совмещаются в одном устройстве, которое также называется мультиплексором.
Частотное мультиплексирование
FDM
Частотное мультиплексирование
(рис. 5.1 а) распространено в системах
беспроводной радиосвязи, в мобильных
телефонных системах, в абонентских
телевизионных системах, включая
кабельное телевидение и
В сетях широковещательного
телевидения сначала исходные низкочастотные
телевизионные сигналы от передающих
устройств смещаются
Разновидностью
FDM является волновое мультиплексирование
WDM, применяемое в волоконно-
Синхронное временное
мультиплексирование
Синхронное
Рис. 5.1. Основные
виды мультиплексирования
Если от одного
из приложений не поступают данные,
мультиплексор не сбрасывает тайм-слоты
этого приложения в скоростном канале
и оставляет для него прежнюю полосу W/n.
Никакому другому приложению эта полоса
не доступна. Более того, ни одно из приложений
не может получить большую полосу пропускания,
чем ту, которая отводится. Это особенность
синхронного мультиплексирования.
Мультиплексирование может происходить на октетном, битовом или кадровом уровне.
При мультиплексировании
на октетном уровне последовательности
в 8 битов от каждого из n приложений
– октеты – циклически сменяют друг друга.
Задержка на время буферизации одного
октета возникает между входным низкоскоростным
и выходным мультиплексным потоками.
При мультиплексировании
на битовом уровне происходит побитовое
смешивание входных потоков. Более
критичными, в этом случае, становятся
требования к временным характеристикам,
но и уменьшается задержка, вносимая
мультиплексором. В городских коммутируемых
телефонных сетях мультиплексирование
на битовом уровне используется при
построении скоростных мультиплексных
каналов.
При мультиплексировании
на кадровом уровне кадры (специальные
битовые последовательности с заголовком,
сигнальными полями и полями данных)
из входных низкоскоростных
Логическая топология
определяет характер движения данных
в мультиплексном канале. Три основных
типа логической топологии могут
иметь синхронные мультиплексные системы:
соединение “точка-точка”, цепное соединение
и кольцевое соединение, рис. 5.2. Допускаются
более сложные смешанные
Рис. 5.2. Основные типы логической топологии мультиплексных систем
Рис. 5.3. Физическая
топология “двойное ТОМ кольцо”
повышаетнадежность сети в случае повреждения
одного из сегментов сети или выхода из
строя одного из мультиплексоров
Физическая топология
определяет структуру кабельной
системы. Для повышения надежности
сложные мультиплексные сети, использующие
логическую топологию “кольцо”, делают
с использованием физической топологии
“двойное кольцо”, рис. 5.3. В нормальном
состоянии активно первичное
кольцо – по вторичному кольцу данные
не идут. При повреждениях канала связи
или одного из мультиплексоров происходит
свертывание логического кольца
с восстановлением его
По каждому
из каналов мультиплексор может
поддерживать одну из шести функций
выделения, добавления или пропускания
каналов (drop-add-pass), рис. 5.4:
1. “Drop & Add” (выделение
и добавление канала). Эту функцию могут
поддерживать мультиплексоры как при
цепной (на промежуточных узлах), так и
при кольцевой логических топологиях.
При цепной топологии один выходной канал
может быть заменен на другой, например,
при использовании специальных мультиплексоров
для межстудийного обмена в сетях цифрового
кабельного телевидения. При кольцевой
топологии этой функцией могут обладать
два или более мультиплексоров, которые
сообща используют данный TDM канал, например,
при организации удаленной связи сетей
Ethernet или Token Ring. Фактически происходит
подмена информации в соответствующих
тайм-слотах.
2. “Drop & Pass” (выделение
и пропускание). Эта функция наиболее характерна
для физической топологии “цепная линия”.
Основная задача – размножить информационный
поток. Структура ретранслируемых в мультиплексный
канал тайм-слотов остается без изменения.
3. “Pass Only” (только
пропускание). Эта функция обычно автоматически
отрабатывается мультиплексором, если
в физический слот мультиплексора, соответствующий
данному каналу (номеру тайм-слота), не
установлен ни один модуль.
4. “Terminate & Add”
(прервать и добавить). Эта функция подменяет
информацию в тайм-слотах соответствующего
канала на новую, взятую из входного низкоскоростного
канала. Прежняя информация не выводится
наружу и становится недоступной как для
текущего, так и для последующих мультиплексоров.
Эта функция фактически предназначена
для начального (мастер) мультиплексора
при физической топологии “цепная линия”.
5. “Drop Only” (только
выделение). Эта функция характерна для
конечного мультиплексора при физической
топологии “цепная линия”.
6. “Terminate” (прерывание). Эта функция характерна для конечного мультиплексора при физической топологии “цепная линия”. Функция автоматически отрабатывается конечным мультиплексором, если в физический слот мультиплексора, соответствующий данному каналу (номеру тайм-слота), не установлен ни один модуль.
Рис. 5.4. функции
выделения, добавления и пропускания
канала
В практических
реализациях скоростной мультиплексный
канал строится преимущественно
на основе волоконно-оптического
Оптический модем-
Рис. 5.5. Внешний
вид и схема подключения
Модульный ТОМ
мультиплексор MagnumPlus фирмы ADC Kentrox. Это
-более универсальное и более мощное решение,
допускающее передачу множества различных
протоколов.
Отметим, что логическая топология взаимодействия мультиплексоров MagnumPlus по TDM магистрали базируется на кольце, в то время как физическое соединение может быть как точка-точка, кольцо, или цепная линия. Кольцевая логическая топология необходима для дистанционного мониторинга и управления мультиплексорами на основе TDM магистрали.
При инициализации
TDM магистрали одно из устройств автоматически
выбирается мастером – по нему синхронизируются
все остальные устройства. При
подключении мультиплексоров
Аналогичные оптические
модемы-мультиплексоры, также широко
используемые на российском рынке, выпускаются
фирмами- ADC Telecommunications – продукт Quad Fiber
Loop Converter, 4xE1 ; и Pan Dacom -продукт FME-H, 6xE1 )
Модули MagnumPlus,
рис. 5.6: Интерфейсные модули (IN/OUT). Чтобы
удовлетворить тем или иным специфическим
требованиям, имеется большое разнообразие
модулей, среди которых – модули Ethernet
Switch (разъем AUI, BNC, F/0), Token Ring 4 или 16 Мбит/с
(разъем DB9), Е1 (G.703);
Модули питания.
Питание может осуществляться от
48 V DC, 110V AC, 220V AC. Для обеспечения защиты
на случай выхода из строя блока
питания допускается установка
до двух блоков питания с распределяемой
нагрузкой; Модуль контрольной логики.
Необязательный модуль, позволяющий
осуществлять дистанционное SNMP управление
и мониторинг; Модули общей логики.
Обеспечивают все необходимые возможности
мультиплексирования и
Рис. 5.6. Вид шасси
мультиплексора MagnumPlus производства ADC
Kentrox
Похожие модульные
TDM мультиплексоры выпускаются фирмами
NBase-Fibronics (Multi-HUB) и Racal Data Group (PremNet 5000, PremNet
Branch).
Синхронная цифровая иерархия SDH – наиболее широко распространенная технология синхронного временного мультиплексирования.