Главная страница
Навигация по странице:

  • КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине: Сети связиТема: Разработка схемы организации связиРасчетно-пояснительная записка

  • Замечания руководителя Задание на курсовое проектирование

  • Исходные данные Согласно порядку выполнения курсового проекта исходные данные для заданного варианта приведены в табл. 1 – 5 (вариант 3036

  • 1 Выбор структуры сети 1.1 Трасса кабельной линии передач

  • 1.2 Выбор топологии сети

  • сети связи. головин. Разработка схемы организации связи


    Скачать 0.81 Mb.
    НазваниеРазработка схемы организации связи
    Анкорсети связи
    Дата27.01.2020
    Размер0.81 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаголовин.docx
    ТипКурсовой проект
    #106087
    страница1 из 8
      1   2   3   4   5   6   7   8


    Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Международный институт компьютерных технологий»
    Факультет информационных систем

    Кафедра инфокоммуникационных технологий и систем связи

    КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
    по дисциплине: Сети связи

    Тема: Разработка схемы организации связи

    Расчетно-пояснительная записка

    Выполнил студент группы ИТСз-151














    (подпись, дата)



    Головин Геннадий Александрович

    /

    Окрачков А.А.

    (подпись, дата)






    Руководитель

    /




    (подпись, дата)



    Члены комиссии


    /




    (подпись, дата)







    /




    (подпись, дата)



    Нормоконтроль








    (дата)















    Защищено Оценка
    Воронеж

    2020

    Замечания руководителя

    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 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.

    Содержание

    Исходные данные

    5

    Введение

    8

    1 Выбор структуры сети

    9

    1.1 Трасса кабельной линии передачи

    9

    1.2 Выбор топологии сети

    10

    1.3 Проектирование архитектуры транспортной сети

    11

    2 Структуры мультиплексирования SDH

    12

    3 Функции секционных и трактовых заголовков

    13

    3.1 Назначение и структура байтов секционных заголовков

    13

    3.2 Функции контроля тандемного соединения ТС

    16

    4 Организация защиты

    18

    5 Построение сети синхронизации

    23

    6 Фазовые дрожания компонентных сигналов в трактах SDH, вызываемые асинхронным отображением


    27

    7 Контроль качества передачи в сетевых слоях синхронной цифровой иерархии


    31

    7.1 Процедуры внутреннего контроля

    31

    7.2 Параметры характеристик ошибок

    33

    7.3 Требования к характеристикам ошибок

    34

    7.4 Оценка состояния трактов

    35

    8 Выбор синхронного оборудования для разработанной сети

    36

    Заключение

    39

    Список литературы

    40

    Исходные данные

    Согласно порядку выполнения курсового проекта исходные данные для заданного варианта приведены в табл. 1 – 5 (вариант 3036)

    Таблица 1 – Топология сети (Рисунок – 1)

    Расстояния между узлами в километрах

    № варианта

    B–C

    C–D

    D–E

    B–E

    E–F

    F–L

    F–K

    L–K

    6

    15

    35

    63

    9

    120

    19

    15

    35



    Рисунок 1 – Схема телекоммуникационной транспортной сети

    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 K




    да




    Локальный узел L




    да




    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

    3

    E12

    7

    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)

    Сигнал Е12

    № варианта

    (a, ppm )

    ES

    0

    41

    25

    Таблица 5 – Характеристики скоростей сигналов виртуальных контейнеров (a ppm), размеры эластичной памяти (ES), начальное значение указателя (Pointer PTR

    № варианта

    a ppm

    ES

    PTR

    Формирование TU11, TU12, TU2

    3

    0,008

    2

    6

    Формирование TU3

    3

    0,005

    6

    6

    Формирование AU–4

    3

    0,006

    13

    7

    Введение

    Развитие науки и ускорение технического прогресса невозможны без совершенствования средств связи, систем сбора, передачи и обработки информации. Интенсивное развитие новых информационных технологий в последние годы привело к бурному развитию микропроцессорной техники, которая стимулировала развитие цифровых методов передачи информации. В конечном счёте, это привело к созданию новых высокоскоростных технологий глобальных сетей: PDH, SONET, SDH, ISDN, Frame Relay и ATM. Одной из наиболее современных технологией, используемых в настоящее время для построения сетей связи, является технология синхронной цифровой иерархии SDH.

    Интерес к SDH обусловлен тем, что эта технология пришла на смену импульсно–кодовой модуляции PCM (ИКМ) и плезиохронной цифровой иерархии PDH (ПЦИ) и стала интенсивно внедряться в результате массовой установки современных зарубежных цифровых АТС, позволяющих оперировать потоками 2 Мбит/с, и создания в регионах локальных колец SDH.

    Синхронная цифровая иерархия (СЦИ) обладает существенными преимуществами по сравнению с системами предшествующих поколений, позволяет полностью реализовать возможности волоконно–оптических и радиорелейных линий передачи (ВОЛП и РРЛП) и создавать гибкие, удобные для эксплуатации и управления сети, гарантируя высокое качество связи. Таким образом, концепция SDH позволяет оптимально сочетать процессы высококачественной передачи цифровой информации с процессами автоматизированного управления, контроля и обслуживания сети в рамках единой системы
    1 Выбор структуры сети

    1.1 Трасса кабельной линии передач

    По техническому заданию спроектируем высокоскоростную линию связи.

    Эффективная передача по линиям связи канальных сигналов, образованных при помощи ИКМ, возможна только при использовании многоканальных ЦСП в которых по одной линии связи (проводной, радиорелейной, спутниковой) передается большое количество канальных сигналов. Число каналов в ЦСП, в зависимости от типа линий связи и потребности в каналах передачи на различных участках сети, стандартизируется.

    Основой построения ЦСП плезиохронной цифровой иерархии (PDH) с большим числом каналов, является, так называемая, первичная многоканальная ЦСП с ИКМ. В европейском стандарте иерархии PDH, который принят в России, такой ЦСП является системой типа ИКМ–30, при помощи которой можно организовать 30 каналов для передачи телефонных сигналов в аналоговой или цифровой форме с суммарной скоростью передачи группового сигнала 2048 кб/сек.

    По схеме, представленной на рисунке 2, выбранная линия имеет протяженность на участках: В–С (15км), С–D (35км), D–E (63км), В–Е (9км), E–F (120км), F–L(19км), F–K(15км), L–K(35км). Общая протяженность линии равна 311 км.

    1.2 Выбор топологии сети

    Из значений числа каналов (таблица 3 Методического пособия) составляется матрица исходящих и входящих каналов.

    Таблица 6 – Матрица исходящих и входящих каналов




    B

    C

    D

    E

    F

    K

    L

    B



    7

    7

    7

    7

    7

    7

    C

    7



    7

    7

    7

    7

    7

    D

    7

    7



    7

    7

    7

    7

    E

    7

    7

    7



    7

    7

    7

    F

    7

    7

    7

    7



    7

    7

    K

    7

    7

    7

    7

    7



    7

    L

    7

    7

    7

    7

    7

    7



    Итого

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Просуммировав все значения матрицы, общее число каналов n=294, необходимых для организации связи по данной схеме соединения.

      1. Проектирование архитектуры транспортной сети

    В соответствии с заданием, узлы транспортной сети должны содержать следующее оборудование:

    – Оконечный мультиплексор Terminal Multiplexer (TM);

    – Мультиплексор ввода–вывода Add/Drop Multiplexer (ADM);

    – Кросс–коннект Digital Cross–Connect (DXC).

    Необходимо рассмотреть мультиплексоры более подробно.

    Мультиплексоры SDH в отличии от мультиплексоров PDH выполняют как функции мультиплексирования, так и функции терминального устройства доступа низкоскоростных каналов RDH иерархии непосредственно к своим входным портам. Кроме того, они могут выполнять ещё и коммутацию, концентрацию и регенерацию. Конструктивно SDH мультиплексоры (SMUX) выполнены в виде модулей. Меняя состав модулей и программное обеспечение по управлению можно обеспечить вышеназванные функции SMUX. Однако есть различие между терминальным SMUX и SMUX ввода / вывода.

    На основании вышесказанного, можно построить свою транспортную сеть, с учетом оборудования, расположенного в узлах.



    Рисунок 2 – Предварительная архитектура транспортной сети

    1.   1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта