OptiX OSN 6800: Интеллектуальная оптическая платформа передачи. Описание оборудования - часть 18

 

  Главная      Учебники - Разные     HUAWEI. OptiX OSN 6800: Интеллектуальная оптическая платформа передачи. Описание оборудования - 2008 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..

 

 

OptiX OSN 6800: Интеллектуальная оптическая платформа передачи. Описание оборудования - часть 18

 

 

 

129 

 Примечание: 

Когда рабочий канал возвращается в нормальное состояние, сигналы услуг по умолчанию пере-
даются по защитному каналу. Другими словами режим восстановления защиты внутри платы по 
схеме 1+1 необратимый.  

 

IV. Применение  

Защита внутри платы по схеме 1+1, реализуемая OLP или DCP и защита, кото-
рая  обеспечивается  на  основе  функции  двойного  ввода  и  выборочного  приёма 
OTU применяются одинаково. В качестве примера рассмотрим защиту, которая 
реализуется на основе функции двойного ввода и выборочного приёма OTU. 

Как показано на Рис. 10-6 станция А и станция В проекте Т образуют кольцо. A и 
B  являются  станциями OADM. Между  двумя  станциями  применяется  защита 
внутри платы по схеме 1+1. На каждой станции сконфигурирована плата OTU (с 
функцией двойного ввода и выбора сигнала). 

OTU

Клиент

OTU

OADM A

OADM B

Клиент

 

: направление потока рабочих сигналов 

: направление потока защитных сигналов 

Рис. 10-6 

Реализация защиты внутри платы по схеме 1+1 (при нормальных условиях) 

См. Рис. 10-6. 

OTU на станции A отправляет сигналы на станцию В одновременно по рабочему 
маршруту и защитному маршруту. Когда сигналы достигают станции В, OTU от-
сылает только сигналы рабочего маршрута на оборудование клиентской сторо-
ны.  

По аналогии, OTU на станции B отправляет сигналы на станцию А по двум мар-
шрутам  одновременно.  На  станции  А, OTU отсылает  только  сигналы  рабочего 
маршрута на оборудование клиентской стороны  

 

130 

Клиент

OTU

OTU

OADM A

OADM B

Клиент

 

: направление потока рабочих сигналов 

: направление потока защитных сигналов 

Рис. 10-7 

Реализация защиты внутри платы по схеме 1+1 (при переключении) 

См. Рис. 10-7. 

При сбое рабочего маршрута между станциями А и В, принимающая OTU выби-
рает защитный маршрут и отправляет сигналы защиты на клиентскую сторону.  

10.2.3  Защита на клиентской стороне по схеме 1+1  

I. Функциональность 

Использование  функции  двойного  ввода  и  выборочного  приема  плат 
OLP/DCP/SCS,  для  защиты  на  клиентской  стороне  по  схеме 1+1 платы OTU и 
волокон OCh.  

II. Платы, обеспечивающие защиту 

В Табл. 10-5 перечислены платы, обеспечивающие защиту на клиентской сторо-
не по схеме 1+1. 

Табл. 10-5 

Платы, обеспечивающие защиту на клиентской стороне по схеме 1+1  

Плата 

Функция  

SCS (дополни-

тельно) 

Разделяет и выбирает сигналы услуг. 

OLP  или DCP 

(дополнительно) 

Разделяет и  выбирает  линейные  сигналы. Определяет  уровень  оптической 
мощности. Осуществляет переключение, когда разность оптической мощно-

сти между рабочим и защитным каналом превышает допустимый порог или в 

случае возникновения аварии LOS.  

OTU 

Определяет уровень сигнала. 
Сообщает информацию сигналов на SCC. 
Отключает/включает лазер клиентской стороны по команде от SCC. 

SCC 

Поддерживает связь с OTU, и выдает команду OTU о включении/отключении 

лазера клиентской стороны.  

III. Принцип работы  

Три типа защиты на клиентской стороне по схеме 1+1. 

 

131 

z

 

Защита 1+1 внутри одного подстатива на клиентской стороне; 
Этот  тип  защиты  применяется  в  случае,  когда  рабочий OTU и  защитный 
OTU установлены в одном и том же подстативе на NE. Для реализации это-
го типа защиты рекомендуется использовать плату SCS.  

z

 

Защита 1+1 между подстативами на клиентской стороне; 
Этот  тип  защиты  применяется  в  случае,  когда  рабочий OTU и  защитный 
OTU  установлены  в  разных  подстативах  на NE. Для  данного  типа  защиты 
рекомендуется применять платы OLP или DCP. 

z

 

Защита 1+1 между NE на клиентской стороне. 
Этот  тип  защиты  применяется  в  случае,  когда  рабочий OTU и  защитный 
OTU  установлены  на  разных NE на  клиентской  стороне.  Для  данного  типа 
защиты рекомендуется применять платы OLP или DCP. 

Перечисленные способы основаны на одинаковых принципах защиты. Различие 
состоит в расположении OTU. На Рис. 10-8 показана защита 1+1 внутри одного 
подстатива на клиентской стороне. 

Более подробное описание принципа работы платы с использованием плат SCS, 
OLP  и DCP приводится  в  руководстве  "Интеллектуальная  оптическая  плат-
форма передачи OptiX OSN 6800" Описание аппаратной части.
 

OM

OD

OD

OM

OD

OM

OD

OM

FIU

FIU

FIU

O

T

U

1

O

T

U

2

SCS

TO11

RI11

TO21

RI21

TO12

RI12

TO22

RI22

TI1

RO1

TI2

RO2

RI11

TO11

RI21

TO21

RI12

TO12

RI22
TO22

O

T

U

1

O

T

U

2

RO1

TI1

RO2

TI2

SCS

a

b

a

b

FIU

 

: направление потока рабочих сигналов 

: направление потока защитных сигналов 

Рис. 10-8 

Реализация защиты 1+1 внутри одного подстатива на клиентской стороне  

  Примечание: 

Плата SCC сообщается с OTU через объединительную панель. Иллюстрация связи платы SCC с 
OTU приводится на Рис. 10-8. 

 

z

 

В направлении передачи плата SCS разделяет сигналы на два канала. За-
тем, она направляет эти каналы на рабочий OTU (OTU1) и защитный OTU 
(OTU2).  Рабочие  сигналы  и  защитные  сигналы  передаются  на  принимаю-
щую сторону по рабочему и защитному маршруту;  

 

132 

z

 

На  принимающей  стороне  плата SCC управляет OTU1 и OTU2, на  основе 
информации,  которую  сообщает OTU. Все  лазеры  на  клиентской  стороне 
(OTU1) работают нормально. Все лазеры на клиентской стороне (OTU2) от-
ключены.  На  оборудование  клиентской  стороны  отправляются  только  сиг-
налы, передаваемые по рабочему каналу; 

z

 

Когда принимающая сторона OTU1 определяет, что произошёл сбой сигна-
ла,  передаваемого  по  рабочему  каналу,  запускается  переключение,  плата 
SCC даёт команду OTU1 отключить лазер на клиентской стороне. Включа-
ется лазер OTU2 на клиентской стороне для данного канала. Только сигна-
лы,  отправляемые  по  защитному  маршруту,  отправляются  на  плату SCS. 
Остальные  каналы  сигналов  не  переключаются  на  защитный  канал.  Они 
передаются по рабочему каналу; 

z

 

После восстановления маршрута рабочего канала передачи сигналов, сиг-
налы  услуг,  передаваемые  по  защитному  каналу  переключаются  обратно 
на OTU1, не указанный в предварительной конфигурации на NM. 

IV. Применение 

Как показано на Рис. 10-9 станция А и станция В в проекте Т образуют структуру 
точка-точка. A и B являются станциями OTM. Между двумя станциями применя-
ется  защита  клиентской  стороны 1+1 оптической  линии.  На  каждой  станции 
конфигурируют по одной плате SCS и две OTU с функцией конвергенции. 

OTM A

O
T
U

S

C
S

a

OTM B

a

O

T
U

b

b

O
T

U

S

C

S

O

T

U

a

b

b

a

b

b

a

1

2

1

2

a

Клиент

Клиент

Клиент

Клиент

 

: направление потока рабочих сигналов 

: направление потока защитных сигналов 

Рис. 10-9 

Реализация защиты на клиентской стороне по схеме 1+1 (нормальные условия) 

См. Рис. 10-9. 

Когда сигналы передаются со станции А на станцию B, плата SCS на станции А 
отправляет сигналы на рабочий OTU (OTU1) и защитный OTU (OTU2) одновре-
менно. Когда сигналы достигают OTU1 и OTU2 на станции B, на клиентскую сто-
рону передаются только сигналы от OTU1 при помощи платы SCS. 

Когда сигналы передаются со станции B на станцию А, плата SCS на станции В 
отправляет  сигналы  на OTU1 и OTU2 одновременно.  На  станции  А  на  клиент-
скую сторону отправляются только сигналы с OTU1 при помощи платы SCS. 

 

133 

OTM A

O
T
U

S

C
S

OTM B

O

T
U

O
T

U

S

C

S

O

T

U

a

b

b

a

b

b

a

1

2

1

2

a

a

b

Клиент

Клиент

a

b

Клиент

Клиент

 

: направление потока рабочих сигналов 

: направление потока защитных сигналов 

Рис. 10-10 

Реализация защиты на клиентской стороне по схеме 1+1 (при переключении) 

См. Рис. 10-10. 

В направлении от станции А на станцию В: 

На станции A, произошёл обрыв волокна (используемого для передачи клиент-
ских услуг) между SCS и портом ввода OTU1. После управления и обнаружения 
только OTU2 на станции B отправляет сигналы клиентской стороны на оборудо-
вание  клиентской  стороны  при  помощи  платы SCS. Клиентская  услуга  по-
прежнему передаётся по первоначальному маршруту.  

В направлении от станции В на станцию А: 

Переключение не выполняется так, как маршруты оптических каналов в норме, 
маршрут сигналов остаётся без изменений. 

10.2.4  Защита соединений подсети  

I. Функциональность 

Защита соединений подсети основана на использовании функции двойного вво-
да и выборочного приема кросс-коммутации электрического уровня, для защиты 
линейной платы и волоконных каналов OCh.  

II. Платы, обеспечивающие защиту 

В  Табл. 10-6 перечислены  платы,  обеспечивающие  защиту  кросс-коммутации 
спектральных каналов. 

Табл. 10-6 

Платы, обеспечивающие защиту кросс-коммутации спектральных каналов  

Плата  

Функция  

XCS (дополни-

тельно) 

Кросс-коммутация услуг GE и сигналов ODU1 в OUT других слотов. 
Обнаружение события переключения SF и сообщение на SCC. 
Переключение матрицы кросс-коммутации под управлением SCC. 

 

134 

Плата  

Функция  

OTU 

Кросс-коммутация GE/ODU1/любые сигналы. 
Обнаружение события переключения SF и SD и сообщение на SCC. 
Переключение матрицы кросс-коммутации под управлением SCC. 

SCC 

Принимает  сообщения  переключения SF и SD, передаваемые  платами. 
Обработка и расчёт матрицы кросс-коммутации посредством протоколов и 

создание матрицы кросс-коммутации для плат.  

 

  Примечание: 

SNCP основано на принципе двойного ввода и выборочного приёма. Он обеспечивает двойной 
ввод посредством перекрёстной диспетчеризации (груминга) OTU. Два типа электрического пере-
крёстного груминга: распределённый груминг и интегрированный груминг. Плата XCS применяет-
ся для второго типа груминга. 

 

III. Принцип работы  

SNCP  обеспечивает  защиту  услуг  между  подсетями  и  не  требует  применения 
протокола. SNCP обеспечивает  защиту  для  топологий:  кольцо,  цепь,  соприка-
сающиеся кольца, пересекающиеся кольца. Таким образом, обеспечивается вы-
сокий уровень гибкости при применении. 

Защита  соединений  подсети  использует  кросс-коммутацию  для  обеспечения 
двойного ввода и выборочного приёма. Обеспечивается три типа защиты: 

z

 

SW SNCP;  
Гранулярность: любые услуги или услуги GE.  

z

 

ODUk SNCP; 
Гранулярность: услуги ODU.  

z

 

VLAN SNCP.  
Гранулярность: услуги порта клиентской стороны обозначены VLAN. 

VLAN SNCP и SW SNCP имеют один и тот же принцип работы. На Рис. 9-11 по-
казан принцип работы SW SNCP. 

 

135 

Запад

Восток

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

F

I

U

F

I

U

OADM

OADM

OADM

A

B

F

I

U

F

I

U

OADM

1

2

3

4

Запад

Восток

 

: направление потока рабочих сигналов 

: направление потока защитных сигналов 

Рис. 10-11 

Принцип работы SW SNCP 

  Примечание: 

  2 и 4 это рабочие OTU, 1 и 3 это резервные OTU. Они обеспечивают двойной ввод и выбо-

рочный  приём  на  основе  распределённого  и  интегрированного  перекрёстного  груминга.  Ин-
тегрированный перекрёстный груминг использует платы XCS для обеспечения двойного вво-
да и выборочного приёма, как показано на Рис. 10-11;  

  Плата SCC поддерживает связь с OTU через объединительную панель. На Рис. 10-11 показа-

на связь между SCC и OTU. 

 

z

 

На  стороне  передачи,  защищаемые  клиентские  услуги  вводятся  посредст-
вом рабочего OTU и выполняется их кросс-коммутация на защитный OTU. 
Рабочие  сигналы  и  защитные  сигналы  передаются  в  рабочем  и  защитном 
канале соответственно; 

 

136 

z

 

На  принимающей  стороне  при  нормальной  работе,  активирована  кросс-
коммутация рабочего OTU, кросс-коммутация резервного OTU не активиро-
вана.  При  сбое  рабочего  канала,  кросс-коммутация  рабочего  канала  на 
принимающей стороне деактивируется. Активируется кросс-коммутация ре-
зервного  канала,  соответствующего OTU 3. Услуги  передаются  в  рабочем 
канале;  

z

 

После возобновления нормальной работы рабочего канала, сигналы услуг 
переключаются  обратно  на OTU, согласно  конфигурации  режима  восста-
новления в системе NM. 

На Рис. 10-12 показан принцип работы ODUk SNCP. 

Запад

Восток

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

F

I

U

F

I

U

OADM

OADM

A

B

F

I

U

F

I

U

1

2

3

OADM

OADM

4

5

6

Восток

Запад

 

: направление потока рабочих сигналов 

: направление потока защитных сигналов 

Рис. 10-12 

Принцип работы ODUk SNCP 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..