logo
Olifer_V_G__Olifer_N_A_-_Kompyuternye_seti_-_2010

Выводы

347

ются блоками по 255 байт, из которых 239 байт являются пользовательскими, а 16 байт представляют собой корректирующий код. Коды Рида—Соломона позволяют исправлять до 8 ошибочных байт в блоке из 255 байт, что является очень хорошей характеристикой для самокорректирующего кода.

Применение кода Рида—Соломона позволяет улучшить отношение мощности сигнала к мощности шума на 5 дБ при уровне битовых ошибок в 10~12. Этот эффект дает возмож­ ностьувеличить расстояние между регенераторами сети на 20 км или использовать менее мощные передатчики сигнала.

Выводы

Первичные сети предназначены для создания коммутируемой инфраструктуры,с помощью которой можодостаточно быстро создать постоянные каналы,организующие произвольную топологию.

Впервичных сетях используют технику коммутации каналов различного типа: с частотным (FDM), временном (TDM) и волновым (WDM/DWDM) мультиплексированием.

Всетях FDMкаждому абонентскому каналу выделяется полоса частот шириной 4 кГц. Существует иерархия каналов FDM,при этом 12 абонентских каналов образуют группу каналов первого уровня иерархии (базовую группу) с полосой48 кГц,5 каналов первогоуровня объединяются в канал второго уровня иерархии (супергруппу)с полосой 240 кГц,а 10 каналов второго уровня составляют канал третьего уровня иерархии (главную группу) с полосой в 2,4 МГц.

Цифровые первичные сети PDHпозволяют образовывать каналы с пропускной способностью от 64 Кбит/сдо 140 Мбит/с, предоставляя своим абонентам скорости четырех уровней иерархии.

Недостатком сетей PDHявляется невозможность непосредственного выделения данных низкоско­ ростного канала изданных высокоскоростного канала,если каналы работают на несмежныхуровнях иерархии скоростей.

Асинхронность ввода абонентских потоков в кадр SDHобеспечивается благодаря концепции вир­ туальных контейнеров и системы плавающих указателей, отмечающих начало пользовательских данных в виртуальном контейнере.

МультиплексорыSDHмогут работать в сетях с различной топологией (цепи, кольца,ячеистая топо­ логия).Различают несколько специальныхтипов мультиплексоров,которые занимаютособое место всети: терминальные мультиплексоры, мультиплексоры ввода-вывода,кросс-коннекторы.

Всетях SDHподдерживается большое количество механизмов отказоустойчивости, которые за­ щищают трафикданных на уровне отдельных блоков, портов или соединений: EPS,CP,MSP,SNC-P nMS-SPRing. Наиболее эффективная схема защиты выбирается в зависимости от логической то­ пологии соединений в сети.

Технология WDM/DWDMреализует принципы частотного мультиплексирования для сигналов иной физической природы и на новом уровне иерархии скоростей. Каждый каналWDM/DWDMпредстав­ ляетсобой определенный диапазон световых волн,позволяющих переноситьданные в аналоговой ицифровой форме, при этом полоса пропускания канала в 25-50-100 ГГц обеспечивает скорости внесколько гигабит в секунду (при передаче дискретныхданных).

Вранних системахWDMиспользовалось небольшое количество спектральных каналов, от 2 до 16. Всистемах DWDMзадействовано уже от 32 до 160 каналов на одном оптическом волокне,что обе­ спечиваетскорости передачи данныхдля одного волокнадо несколькихтерабит в секунду.

Современныеоптические усилители позволяютудлинитьоптический участоклинии связи (безпре­ образования сигнала в электрическую форму)до 700-1000 км.

Для выделения нескольких каналов из общего светового сигнала разработаны сравнительно не­ дорогие устройства, которые обычно объединяются с оптическими усилителями для организации мультиплексоров ввода-вывода в сетяхдальней связи.

Для взаимодействия с традиционными оптическими сетями (SDH, GigabitEthernet, 10GEthernet) всетях DWDMприменяются транспондеры и трансляторы длин волн, которые преобразуют длину вол ывходного сигнала в длину одной из волн стандартного частотного плана DWDM.