Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В настоящее время на сетях SDH используется оборудование различных производителей. При выбора учитывают общую стратегию построения и развития первичной сети.
На сетях используют, как правило, оборудование двух – трех производителей. В проектируемой сети необходимо выбирать оборудование одного производителя. При выборе оборудования разных производителей необходимо учитывать совместимость систем управления.
Другие критерии выбора:
- требуемая скорость передачи;
- необходимость резервирования;
- возможность расширения сети до более высокого уровня;
- функциональная полнота семейства аппаратуры;
- наличие необходимых интерфейсов;
- возможность интеграции различных видов трафика;
- приемлемая стабильность оборудования.
Характеристики оборудования:
1). Скорость передачи линейных интерфейсов.
2). Дальность передачи.
3). Число пользовательских интерфейсов и портов нагрузки.
4). Емкость матрицы коммутации.
5). Типы пользовательских интерфейсов.
6). Интерфейсы к системе и сети управления TMN.
7). Габаритные размеры.
8). Наличие дополнительных интерфейсов для станционной сигнализации, подключение датчиков сигнализации.
Универсальный широкодиапазонный узловой мультиплексор SpectralWave (далее именуемый U-Node WBM), наряду с U-Node BBM (широкополосный мультиплексор), представляет собой универсальную транспортную систему нового поколения, разработанную компанией NEC и предназначенную для передачи данных по сетям. Мультиплексор U-Node WBM обладает достаточной гибкостью и расширяемостью, чтобы его можно было использовать для самых
разнообразных топологий сетей, а также в условиях расширяющегося сетевого трафика.
Мультиплексор U-Node WBM соответствует таким требованиям, как стандарты ITU-T, и имеет различные интерфейсы, обеспечивает его совместимость с любым типом оборудования.
Благодаря использованию новейших технологий, мультиплексор U-Node WBM значительно уменьшает потребление энергии по сравнению с традиционным оборудованием, и выполняет экономичную магистральную передачу данных при уменьшении размеров оборудования. Также совместное использование интерфейсных блоков в U-Node BBM и U-Node WBM позволяет техническое обслуживание сделать экономичным. Использование CID (прикладное программное обеспечение компании NEC, называемое Craft Interface) или системы NMS, которые управляют работой мультиплексора U-Node WBM посредством интерпретации языка TL1, одного из типовых языков, используемых для управления передающим оборудованием,
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 15 |
| Курсовой проект |
Мультиплексоры U-Node WBM являются основой серии передающего оборудования компании NEC для оптических сетей, которое получило название SpectralWave, и эти мультиплексоры поддерживают сети дальней связи с использованием оптических интерфейсов SDH 10G/2.5G, и городские сети с использованием оптических интерфейсов 600M, 150M, и электрического интерфейса STM1E.
Мультиплексор U-Node WBM работает с различными интерфейсами PDH (2M, 34M и 45M) и локальными сетями. U-Node WBM поддерживает интерфейс Ethernet, такой как 1000BASE-X, 100BASE-TX и 10BASE-T, и цветной оптический интерфейс, что открывает возможности для непосредственного использования оборудования WDM.
Как было описано выше, мультиплексоры U-Node WBM, которые могут работать с интерфейсами транспортных сетей различных типов, позволяют реализовать решения для сетей пользователя при низких затратах.
Технические хорактеристики
Мультиплексирование: SDH/Режим Hybrid (Гибрид)
Производительность интерфейсов:
• До двух каналов STM-64 на полку
• До десяти каналов STM-16 на полку
• До двадцати четырех каналов STM-4 полку
• До девяноста шести каналов STM-1 полку
• До шестидесяти четырех электрических каналов STM-1 на полку
• До шестнадцати каналов Е4 на полку
• До двадцати четырех каналов GBEM на полку
• До девяноста шести каналов FEH на полку
• До 504 каналов 2M на полку
• До сорока восьми каналов 34M на полку
• До сорока восьми каналов 45M на полку
Максимальное число узлов:
В конфигурации 2F/4F MS-SPRing может быть использовано до шестнадцати узлов
мультиплексоров U-Node BBM и WBM. Для конфигурации резервирования тракта можно
организовать кольцевую топологию, включающую в себя более 16 узлов.
Телеметрия: DCC, OSI, TCP/IP.
Типовой пример конфигурации полки:
• 2.5G 4F MS-SPRing 200% ввода-вывода
• 10G 2F MS-SPRing 100% ввода-вывода
• 2.5G 4F MS-SPRing 2M 50% ввода-вывода
PDP:
PDP (панель распределения питания) устанавливается в стойке. Панель может
использоваться для распределения электрического питания для трех полок. Входное
напряжение от –57,6 до –38,4 В пост. тока (номинальное значение –48 В пост. тока).
Режимы синхронизации: Линейный, внешний, свободной генерации
(внутренний), запоминания, тактовый сигнал трафика
2M.
Опорный входной сигнал: Первичный, вторичный, 2048 кГц, 2048 кбит/с.
Опорный выходной сигнал: Первичный, вторичный, 2048 кГц, 2048 кбит/с.
Точность в режиме свободной генерации: ITU-T G.813/Stratum 3.
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 16 |
| Курсовой проект |
Управление состоянием помещения: 8 элементов.
Различные предупредительные сигналы: Предупредительные сигналы состояния
предохранителей для светодиодов в верхней
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 17 |
| Курсовой проект |
Различное управление: Дистанционное АСО.
Служебная связь: E1 местная или E2 экспресс.

Рисунок 3: Схема конфигурации
|
|
|
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!