RU112803U1 - Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий - Google Patents

Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий Download PDF

Info

Publication number
RU112803U1
RU112803U1 RU2011128291/08U RU2011128291U RU112803U1 RU 112803 U1 RU112803 U1 RU 112803U1 RU 2011128291/08 U RU2011128291/08 U RU 2011128291/08U RU 2011128291 U RU2011128291 U RU 2011128291U RU 112803 U1 RU112803 U1 RU 112803U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
equipment
signals
controlled
sdh
software
Prior art date
Application number
RU2011128291/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Лубянников
Ольга Львовна Мальцева
Вадим Анатольевич Александров
Original Assignee
Александр Андреевич Лубянников
Ольга Львовна Мальцева
Вадим Анатольевич Александров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Андреевич Лубянников, Ольга Львовна Мальцева, Вадим Анатольевич Александров filed Critical Александр Андреевич Лубянников
Priority to RU2011128291/08U priority Critical patent/RU112803U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU112803U1 publication Critical patent/RU112803U1/ru

Links

Abstract

1. Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий, синтезированный на базе кольцевой сетевой структуры, которая содержит N терминалов формирования сигналов электросвязи, где N выбирается в зависимости от класса используемой сети, в каждом из которых имеется многофункциональная программно-управляемая каналообразующая аппаратура (КОА) SDH и PDH уровней, причем последняя связана с вторичными цифровыми телефонными и вторичными аналоговыми сетями, отличающийся тем, что в комплексе имеется сетевая система управления, а в каждый из N терминалов формирования сигналов электросвязи введены программно-управляемый коммутатор цифровых сигналов, формирующий на соответствующей шине сигналы абонентского интерфейса и связанный соответствующими входными/выходными шинами с многофункциональной программно-управляемой каналообразующей аппаратурой SDH и PDH уровней и с помощью абонентского интерфейса - с вторичными цифровыми телефонными и аналоговыми телеграфными сетями, а кольцевая сетевая структура образована связью между собой многофункциональной программно-управляемой КОА SDH уровня каждого терминала, а также в терминалы введены оборудование локальных вычислительных сетей (ЛВС), оконечное оборудование линейного тракта с аппаратурой обеспечения, многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания, устройства формирования каналов ТЧ и ТГ, при этом оконечное оборудование линейного тракта и многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов связаны соответствующими входными/выходными шинами с упомянутым программн�

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области электросвязи и может быть использована в учебных заведениях как лабораторное оборудование по изучению сетей электросвязи и их составных частей, а также при организации связи в оперативно-тактическом и оперативном звеньях управления и в сетях связи специального назначения.
Известен способ построения интегрированной цифровой системы технологической связи железнодорожного транспорта (см. заявку РФ на изобретение №2009138784, М.кл. H04B 10/00, опубл.27.04.2011 г.).
В данной системе обеспечивается организация в едином аппаратно-программном комплексе подсистем цифровой системы передачи синхронной иерархии STM-1(4), оперативно-технологической связи, общетехнологической связи, связи аудиовещаний, передачи данных оперативно-технологического назначения и средств охранной и пожарной сигнализации, сети передачи данных с пакетной коммутацией, отдельных систем мониторинга и администрирования и средств тактовой сетевой синхронизации для каждого вида связи. При этом в системе имеется общее высокопроизводительное управляющее устройство, общее устройство синхронизации и общее устройство мониторинга и администрирования на основе единой конструктивной базы.
Данный комплекс является замкнутой локальной системой и не позволяет осуществлять взаимодействие с каким-либо внешним оборудованием, т.е. не может использоваться как гибридная система передачи информации. При этом для соединения подсистем комплекса используются только волоконно-оптические линии (ВОЛ).
Известна также система цифровой оперативно-технологической связи на железнодорожном транспорте (см. патент РФ на полезную модель №72591, M.кл. H04J 3/08, H04B 3/52, опубл. 20.04.2008 г.), построенная на базе локальной кольцевой структуры с использованием типового каналообразующего оборудования SDH и PDH уровней, т.е. оборудования для формирования синхронного транспортного информационного сигнала STM-1 цифровой иерархии для преобразования низкоскоростного сигнала в высокоскоростной (SDH) и формирования сигнала передачи пользовательской и служебной информации (PDH). Система для сопряжения, по меньшей мере, двух участков связи содержит на одном участке распорядительную и, по меньшей мере, одну исполнительную коммутационную станции, а на другом участке, по меньшей мере, одну исполнительную коммутационную станцию, имеющие на входе и выходе индивидуальный мультиплексор-демультиплексор, связанные друг с другом на каждом участке первичным цифровым каналом упомянутой кольцевой структуры, преобразующие первичный цифровой канал в основные цифровые каналы, в один из которых, используемый в качестве общего канала сигнализации, последовательно включен контроллер, связанный с устройством управления, а основные цифровые каналы, предназначенные для передачи речевых сигналов, соединены через цифровой сумматор с устройством коммутации и мультиплексором-демультиплексором, преобразующим основные цифровые каналы в первичный цифровой канал. При этом в системе к исполнительным коммутационным станциям каждого участка сопряжения подключены процессор с устройством управления, транзитный коммутатор, дополнительный цифровой сумматор и дополнительный контроллер, выход которого подключен общим каналом сигнализации к мультиплексору-демультиплексору, соединенному с первичным цифровым каналом участка сопряжения, а управляющий вход дополнительного контроллера соединен с процессором, подключенным к устройству управления и транзитному коммутатору, включенному в тракты речевых каналов последовательно с цифровыми сумматорами, при этом исполнительные коммутационные станции участков сопряжения соединены, по меньшей мере, одним первичным цифровым каналом.
Данная система также является локальной замкнутой системой, в которой используются только типовые цифровые сигналы PDH и не используются для передачи другие сигналы, т.е. также не осуществляется внешнее взаимодействие и не используются первичные интерфейсы, а управление производится в объеме одной железнодорожной станции.
Известна сеть электросвязи (см. заявку РФ на изобретение №97116525, М.кл. H04M 11/00, опубл. 10.08.1999 г.), синтезированная на базе локальных кольцевых сетевых структур, состоящая из линий связи, узлов, терминалов, межсетевых интерфейсов, с использованием типового каналообразующего оборудования SDH и PDH. При этом в упомянутые сетевые структуры методом наложения введены вторичные цифровые телефонные и вторичные аналоговые сети радиотелевизионного вещания, образующие первичную радиально-кольцевую структуру с центральным узлом-станцией, к которому подключены междугородные и местные линии телекоммуникаций, при этом к узлам присоединено параллельно множество абонентских первичных сетей древовидной структуры и так, что каждая абонентская станция соединена с множеством многофункциональных терминалов посредством линий связи, выполненных металлическим кабелем и (или) радиолиниями, а соединительные линии связи выполнены оптическим кабелем.
Данная сеть электросвязи является гибридной системой и может осуществлять взаимодействие с внешним оборудованием, но в нее вводятся только вторичные цифровые телефонные и аналоговые сети радиотелевизионного вещания и не предусмотрено введение сетей IP-телефонии и IP-телевидения.
Данное техническое решение выбрано за прототип.
Достигаемым техническим результатом полезной модели является расширение ее функциональных возможностей, заключающееся в обеспечении комбинирования включения аппаратуры цифровых способов передачи информации сетей общего и специального назначения.
Достижение данного технического результата обеспечивается в предлагаемом аппаратно-программном комплексе моделирования инфокоммуникационных технологий, синтезированном на базе кольцевой сетевой структуры, который содержит N терминалов формирования сигналов электросвязи, где N выбирается в зависимости от класса используемой сети, в каждом из которых имеется многофункциональная программно-управляемая каналообразующая аппаратура (КОА) SDH и PDH уровней, причем последняя связана с вторичными цифровыми телефонными и вторичными аналоговыми сетями, отличающемся тем, что в комплексе имеется сетевая система управления, а в каждый из N терминалов формирования сигналов электросвязи введены программно-управляемый коммутатор цифровых сигналов, формирующий на соответствующей шине сигналы абонентского интерфейса и связанный соответствующими входными/выходными шинами с многофункциональной программно-управляемой каналообразующей аппаратурой SDH и PDH уровней и с помощью абонентского интерфейса - с вторичными цифровыми телефонными и аналоговыми телеграфными сетями, а кольцевая сетевая структура образована связью между собой многофункциональной программно-управляемой КОА SDH уровня каждого терминала, а также в терминалы введены оборудование сетей передачи данных с пакетной коммутацией, оконечное оборудование линейного тракта с аппаратурой обеспечения, многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания, устройства формирования каналов ТЧ и ТГ, при этом оконечное оборудование линейного тракта и многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов связаны соответствующими входными/выходными шинами с упомянутым программно-управляемым коммутатором цифровых сигналов, а многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов, в свою очередь, связано соответствующими входными/выходными шинами с устройствами формирования каналов ТЧ и ТГ, через которые оно подключено к вторичным цифровым телефонным и телеграфным сетям, а сетевая система управления связана с многофункциональной программно-управляемой КОА SDH и PDH уровней и с программно-управляемым коммутатором цифровых сигналов каждого из N терминалов.
При этом оконечное оборудование линейного тракта с аппаратурой обеспечения может быть связано с многоступенчатым оборудованием объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания с помощью коммутатора ручного обслуживания.
Кроме того, оконечное оборудование линейного тракта с аппаратурой обеспечения, многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания и устройства формирования каналов ТЧ и ТГ каждого из N терминалов формирования сигналов электросвязи, связанные с помощью программно-управляемого коммутатора этого терминала и путем соединения оконечного оборудования линейного тракта с аппаратурой обеспечения каждого терминала между ' собой посредством оптических или металлических линий связи, образуют первую радиальную сетевую структуру.
А соединение многофункциональной программно-управляемой КОА PDH уровня каждого из терминалов между собой посредством оптических или металлических линий связи образует вторую радиальную сетевую структуру.
Причем, в случае необходимости, может быть обеспечена возможность независимой работы устройств формирования каналов ТЧ и ТГ с многоступенчатым оборудованием объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания каждого терминала и их взаимодействие с аналогичным оборудованием других терминалов путем связи между собой многоступенчатого оборудования объединения/разделения цифровых сигналов всех терминалов. В этом случае программно-управляемый коммутатор цифровых сигналов не обеспечивает взаимосвязь этих блоков с многофункциональной программно-управляемой КОА SDH и PDH уровней и с оконечным оборудованием линейного тракта с аппаратурой обеспечения.
Введение в терминалы формирования сигналов электросвязи предлагаемого аппаратно-программного комплекса моделирования инфокоммуникационных технологий программно-управляемых коммутаторов цифровых сигналов, связанных с каналообразующим оборудованием SDH и PDH уровней соответствующего терминала и с помощью абонентских интерфейсов - с вторичными цифровыми сетями, а также введение оборудования сетей передачи данных с пакетной коммутацией (ЛВС), оконечного оборудования линейного тракта с аппаратурой обеспечения и многоступенчатого оборудования объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания, также связанных между собой через упомянутый программно-управляемый коммутатор цифровых сигналов, и введение устройств формирования каналов ТЧ и ТГ, связанных с многоступенчатым оборудованием объединения/разделения цифровых сигналов, позволило осуществить переход от высокоскоростных цифровых каналов к низкоскоростным цифровым (ЦК), аналоговым (ТЧ) и низкоскоростным трактам передачи данных (ТГ, ПД), т.е. путем комбинирования включения совместно применять аппаратуру цифровых способов передачи информации сетей общего и специального назначения, т.е. расширить функциональные возможности аппаратно-программного комплекса моделирования инфокоммуникационных технологий.
Предлагаемый аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий поясняется чертежом, на котором приведена структурная схема предлагаемого комплекса, на которой введены обозначения образуемых кольцевой сетевой A и первой B и второй C радиальных сетевых структур соответственно. Кроме того, на фиг.1 обозначением D показана возможность независимой работы устройств формирования каналов ТЧ и ТГ совместно с многочастотным оборудованием объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания путем соединения последнего с аппаратурой аналогичного назначения других терминалов. В этом случае программно-управляемый коммутатор цифровых сигналов не осуществляет взаимодействие указанных выше блоков терминала с многофункциональной программно-управляемой КОА SDH и PDH уровней и с оконечным оборудованием линейного тракта с аппаратурой обеспечения соответствующего терминала.
Предлагаемый комплекс содержит кольцевую сетевую структуру A, в которой имеется N терминалов формирования сигналов электросвязи от 11 до 1N, где N выбирается в зависимости от класса используемой сети. Например, для предлагаемой модели АПК выбран класс сети C и N может быть выбрано в диапазоне от 1 до 254.
Каждый из терминалов формирования сигналов электросвязи (11…1N) содержит многофункциональную программно-управляемую КОА 2 SDH уровня и многофункциональную программно-управляемую КОА 3 PDH уровня, программно-управляемый коммутатор 4 цифровых сигналов (КЦС), оборудование сетей 5 передачи данный с пакетной коммутацией (ЛВС), оконечное оборудование 6 линейного тракта с аппаратурой обеспечения, многоступенчатое оборудование 7 объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания, устройство 8 формирования каналов ТГ и устройство 9 формирования каналов ТЧ.
На чертеже также показаны коммутатор 10 цифровых сигналов ручного обслуживания, связывающий входными/выходными шинами оконечное оборудование 6 линейного тракта с аппаратурой обеспечения и многоступенчатое оборудование 7 объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания.
Кроме того, предлагаемый комплекс содержит сетевую систему 11 управления, связанную с многофункциональной программно-управляемой КОА SDH и PDH уровней 2 и 3 соответственно и с программно-управляемым коммутатором 4 цифровых сигналов каждого терминала 11-1N формирования сигналов электросвязи.
При этом в каждом из N терминалов многофункциональная программно-управляемая КОА SDH 2 и PDH 3 уровней соответственно соответствующими входными/выходными шинами связана с программно-управляемым коммутатором 4 цифровых сигналов, другими входными/выходными шинами связанным с оконечным оборудованием 6 линейного тракта с аппаратурой обеспечения и с многоступенчатым оборудованием 7 объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания, в свою очередь, связанным соответствующими входными/выходными шинами с устройствами 8 и 9 формирования каналов ТГ и ТЧ соответственно и с вторичными цифровыми телефонными и телеграфными сетями. А оборудование 5 ЛВС соответствующей входной/выходной шиной связано с многофункциональной программно-управляемой КОА 3 PDH уровня, связанного также с вторичными цифровыми телефонными и вторичными аналоговыми сетями.
При этом многофункциональная программно-управляемая КОА 2 SDH уровня всех терминалов 11-1N связаны между собой, образуя кольцевую сетевую структуру A.
Оконечное оборудование 6 линейного тракта с аппаратурой обеспечения, связанное входной/выходной шиной с многоступенчатым оборудованием 7 объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания, которое связано соответствующими входными/выходными шинами с устройствами 8 и 9 формирования каналов ТГ и ТЧ соответственно и с программно-управляемым коммутатором 4 цифровых сигналов, а также связь с помощью оптических и металлических линий связи оконечного оборудования 6 линейного тракта каждого терминала 11-1N между собой образуют первую радиальную сетевую структуру В.
А соединение многофункциональной программно-управляемой аппаратуры 3 PDH уровня каждого из N терминалов 1 между собой посредством оптических или металлических линий связи образует вторую радиальную сетевую структуру.
Причем, в случае необходимости, может быть обеспечена возможность независимой работы устройств 8 и 9 формирования каналов ТГ и ТЧ соответственно с многоступенчатым оборудованием 7 объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания каждого терминала 11-1N, при этом многоступенчатое оборудование 7 объединения/разделения цифровых сигналов одного из терминалов может быть связано с аналогичным оборудованием других терминалов. В этом случае работа этих узлов не требует взаимодействия с многофункциональной программно-управляемой КОА 2 и 3 SDH и PDH уровней соответственно и с оконечным оборудованием 6 линейного тракта с помощью программно-управляемого коммутатора 4 цифровых сигналов.
Работу заявленного комплекса удобно рассмотреть на примере структурной схемы аппаратно-программного комплекса моделирования инфокоммуникационных технологий, приведенной на чертеже.
Аппаратно-программный комплекс работает следующим образом.
В исходном состоянии многофункциональную программно-управляемая КОА 2 SDH подключена к кольцевой сетевой структуре A, многофункциональная программно-управляемая КОА 3 PDH подключена к радиальной сетевой структуре C, оконечное оборудование 6 линейного тракта с ее аппаратурой обеспечения подключено к радиальной сетевой структуре B.
Оператор заблаговременно подключает сетевую систему 11 управления к многофункциональной программно-управляемой КОА 2 SDH того терминала, которая выбрана в качестве главной станции.
Сетевая система 11 управления состоит из:
- компьютера с графическим интерфейсом пользователя,
- сетевых элементов (многофункциональной программно-управляемой КОА SDH, КОА PDH, программно-управляемый коммутатор цифровых сигналов), соединенных между собой линиями передачи через интерфейсы Ethernet или по каналам DCC,
- программного обеспечения сетевой системы управления аппаратурой электросвязи.
Программное обеспечение сетевой системы 11 управления (Супертел-NMS. см. www.supertel.spb.su) предназначено для создания и редактирования схем сетей связи, контроля и управления сетями связи, быстрого обнаружения и диагностики неисправностей.
В качестве терминала сетевой системы 11 управления используется IBM-совместимый компьютер, имеющий характеристики:
- процессор Pentium III - 1 ГГц;
- емкость ОЗУ не менее 256 Мбайт;
- размер свободной дисковой памяти не менее 100 Мб;
- дисплей с разрешением не менее 1024×768, 16-бит цвет;
- СОМ-порта с разъемом D-Sub 9 Pin для изменения сетевых параметров контролируемого оборудования и Ethernet (витая пара), установленный протокол ТСРЛР;
- операционная система - Windows 2000 или Windows XP;
- звуковая карта с колонками;
- CD-ROM.
Сетевой 11 системой управления формируется опросный пакет данных, который по интерфейсу Ethernet вводится в подключенную оператором многофункциональную программно-управляемую КОА 2 SDH и транслируется по каналу передачи данных в кольцевую сетевую структуру A, в многофункциональные программно-управляемые КОА 2 SDH, КОА 3 PDH и программно-управляемые коммутаторы 4 цифровых сигналов каждого из N терминалов (11-1N) формирования сигналов электросвязи.
В многофункциональных программно-управляемых КОА 2 SDH, КОА 3 PDH, программно-управляемых коммутаторах 4 цифровых сигналов происходит преобразование интерфейса и опрос состояния контроллеров блоков, входящих в их состав. Контроллеры многофункциональных программно-управляемых КОА 2 SDH, КОА 3 PDH, программно-управляемых коммутаторов 4 цифровых сигналов формируют ответный информационный пакет данных, который по каналу передачи данных кольцевой сетевой структуры A поступает в многофункциональную программно-управляемую КОА 2 SDH, старшей станции и по интерфейсу Ethernet вводится в сетевую систему 11 управления. В сетевой 11 системе управления осуществляется преобразование интерфейса с отображением информации в диалоговых окнах.
Многофункциональная программно-управляемая КОА 2 SDH каждого из терминалов формирования сигналов электросвязи формирует транспортный сигнал аппаратно-программного комплекса и обеспечивает:
- формирование кадра сигнала синхронного транспортного модуля и согласование ее линейных интерфейсов для кольцевой сетевой структуры A;
- мультиплексирование/демультиплексирование и размещение компонентных сигналов в первичной системе передачи на выходных шинах КОА 2 SDH;
- синхронизацию системы за счет использования встроенных источников синхросигнала;
- взаимодействие сетевой системы 11 управления;
- кроссировку сигналов первичных систем передачи;
- организацию служебной связи с использованием кольцевой сетевой структуры A.
Транспортный сигнал передается в кольцевой сетевой структуре A.
В каждом терминале формирования сигналов электросвязи многофункциональной программно-управляемой КОА 2 SDH формируются сигналы первичной системы передачи, которые подаются на входную шину программно-управляемого коммутатора 4 цифровых сигналов. На другие входы программно-управляемого коммутатора 4 цифровых сигналов подается сигнал первичной системы передачи, сформированный оконечным оборудованием 6 линейного тракта и его аппаратурой обеспечения.
Программно-управляемый коммутатор 4 цифровых сигналов коммутирует входящие сигналы на соответствующие выходные шины и формирует абонентские интерфейсы.
Программно-управляемый коммутатор 4 цифровых сигналов обеспечивает:
- прием/передачу сигналов первичной системы передачи;
- коммутацию сигналов канальных интервалов первичных систем передачи;
- синхронизацию с многофункциональной программно-управляемой КОА 2 SDH;
- резервирование сигналов первичной системы передачи;
- взаимодействие с сетевой системой 11 управления.
С выходной шины программно-управляемого коммутатора 4 цифровых сигналов цифровой сигнал подается на вход многофункциональной программно-управляемой КОА 3 PDH.
Многофункциональная программно-управляемая КОА 3 PDH является системным блоком и предназначена для:
- работы с сигналами первичных систем передачи при подключении внешнего оборудования;
- работы с линейными сигналами, которые подключены на соответствующие входные шины;
- работы с сигналами абонентских интерфейсов, которые подключены на соответствующие выходные шины.
В многофункциональной программно-управляемой КОА 3 PDH обеспечивается:
- прямое и обратное преобразование сигнала первичных систем передачи в информационный сигнал;
- выделение тактового сигнала приема;
- формирование управляющих и тактовых сигналов для блоков абонентских интерфейсов. Фазы управляющих сигналов синхронизированы с фазой информационного сигнала с помощью устройства синхронизации многофункциональной программно-управляемой КОА 3 PDH;
- формирование из цифровых каналов сигналов первичных систем передачи включая выполнение процедуры CRC-4;
- запись в нулевой канальный интервал первичной системы передачи кодовых слов цикловой и сверхцикловой синхронизации, сигналов извещений, аварий и других служебных сигналов;
- объединение сигналов по канальной сигнализации в 16 канальном интервале первичной системы передачи;
- выделение сигнала ошибок для подсчета коэффициента ошибок (Кош).
В оборудовании ЛВС 5 формируется сигнал сети передачи данных с коммутацией пакетов и преобразование его в основной цифровой канал для последующей передачи в составе первичной системы передачи через многофункциональную программно-управляемую КОА 3 PDH, программно-управляемый коммутатор 4 цифровых сигналов и многофункциональную программно-управляемую КОА 2 SDH в кольцевую сетевую структуру A.
Оборудование ЛВС 5 осуществляет маршрутизацию пакетов между двумя портами LAN (FastEthernet IEEE 802.3 и Ethernet IEEE 802.3) и двумя портами WAN.
Входные шины многофункциональной программно-управляемой КОА 3 PDH выбираются оператором с помощью сетевой системы 11 управления для подключения к линейному тракту радиальной сетевой структуры C или выходным шинам программно-управляемого коммутатора 4 цифровых сигналов.
Цифровой сигнал с выхода программно-управляемого коммутатора 4 цифровых сигналов поступает на многоступенчатое оборудование 7 объединения/разделения цифровых сигналов и его аппаратуру обслуживания.
В многоступенчатом оборудовании 7 объединения/разделения сигналов цифровые сигналы формируются по иерархическому принципу объединения нескольких низших групповых сигналов в один высокий. На соответствующих входных/выходных шинах формируются низкоскоростные цифровые каналы.
В этом многоступенчатом оборудовании 7 объединения/разделения цифровых сигналов и его аппаратуре обслуживания применены линейный и внутристанционный стыки.
Линейный стык характеризуется биимпульсной формой сигнала, входным сопротивлением 150 Ом. Внутристанционный стык характеризуется униполярной формой сигнала, входное и выходное сопротивление равно 150 Ом.
Многоступенчатое оборудование 7 объединения/разделения цифровых сигналов содержит в своем составе блоки на входных/выходных шинах которых формируются низкоскоростные цифровые сигналы со скоростями от 1,2 до 4,8 кБит; от 2,4 до 9,6 кБит/с; 48 кБит/с; от 240 до 480 кБит/с и 2048 кБит/с.
Низкоскоростной цифровой сигнал со скоростью передачи от 1,2 до 4,8 кБит/с, с соответствующей выходной шины многоступенчатого оборудования 7 объединения/разделения сигналов подается на вход устройства 8 формирования каналов ТГ. На выходной шине устройства 8 формирования каналов ТГ формируется от 1 до 16 стандартных телеграфных каналов со скоростью телеграфирования от 300 до 75 Бод.
Низкоскоростной цифровой сигнал со скоростью передачи 48 кБит/с с соответствующей выходной шины многоступенчатого оборудования 7 объединения/разделения сигналов подается на вход устройства 9 формирования каналов ТЧ. В устройстве 9 формирования каналов ТЧ обеспечивается преобразование низкоскоростного цифрового сигнала в аналоговый сигнал типового канала ТЧ на передачу и обратные преобразования на прием для согласования его с типовым каналом ТЧ, образованным аналоговой аппаратурой связи.
Коммутация цифровых сигналов многоступенчатого оборудования объединения /разделения цифровых сигналов осуществляется коммутатором 10 цифровых сигналов ручного обслуживания.
Входные/выходные шины блоков, входящих в состав многоступенчатого оборудования 7 объединения/разделения сигналов, оператором в процессе работы могут быть подключены к линейным трактам радиальной сетевой структуры D.
Выполнение блоков 2, 4;3, 5, 11 терминалов можно найти:
см.www.supertel.spb.su, а блоков 6, 7, 8, 9 терминалов - см. www.ads-pskov.ru.
Возможность реализации и получения положительного эффекта при реализации заявленного комплекса была также проверена путем создания аппаратно-программного комплекса моделирования инфокоммуникационных технологий и проведения натурного эксперимента. В процессе эксперимента использовались различные комбинации схем включения терминалов формирования сигналов электросвязи.
Результаты эксперимента показали существенное расширение функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса по сравнению с прототипом, а именно, получена возможность:
- формировать транспортный сигнал STM-1, STM-4,
- сопрягать три и более терминала формирования сигналов электросвязи,
- применять программно-управляемые КОА и коммутаторы цифровых сигналов,
- реализовывать топологии сетей передачи данных с коммутацией пакетов (передавать IP-телефонию, IP-телевидение),
- управлять сетевыми элементами сетевой системой 11 управления.

Claims (2)

1. Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий, синтезированный на базе кольцевой сетевой структуры, которая содержит N терминалов формирования сигналов электросвязи, где N выбирается в зависимости от класса используемой сети, в каждом из которых имеется многофункциональная программно-управляемая каналообразующая аппаратура (КОА) SDH и PDH уровней, причем последняя связана с вторичными цифровыми телефонными и вторичными аналоговыми сетями, отличающийся тем, что в комплексе имеется сетевая система управления, а в каждый из N терминалов формирования сигналов электросвязи введены программно-управляемый коммутатор цифровых сигналов, формирующий на соответствующей шине сигналы абонентского интерфейса и связанный соответствующими входными/выходными шинами с многофункциональной программно-управляемой каналообразующей аппаратурой SDH и PDH уровней и с помощью абонентского интерфейса - с вторичными цифровыми телефонными и аналоговыми телеграфными сетями, а кольцевая сетевая структура образована связью между собой многофункциональной программно-управляемой КОА SDH уровня каждого терминала, а также в терминалы введены оборудование локальных вычислительных сетей (ЛВС), оконечное оборудование линейного тракта с аппаратурой обеспечения, многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания, устройства формирования каналов ТЧ и ТГ, при этом оконечное оборудование линейного тракта и многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов связаны соответствующими входными/выходными шинами с упомянутым программно-управляемым коммутатором цифровых сигналов, а многоступенчатое оборудование объединения/разделения цифровых сигналов, в свою очередь, связано соответствующими входными/выходными шинами с устройствами формирования каналов ТЧ и ТГ, через которые оно подключено к вторичным цифровым телефонным и аналоговым телеграфным сетям, а сетевая система управления связана с многофункциональной программно-управляемой КОА SDH и PDH уровней и с программно-управляемым коммутатором цифровых сигналов каждого из N терминалов.
2. Аппаратно-программный комплекс по п.1, отличающийся тем, что оконечное оборудование линейного тракта с аппаратурой обеспечения связано с многоступенчатым оборудованием объединения/разделения цифровых сигналов с аппаратурой обслуживания с помощью коммутатора ручного обслуживания.
Figure 00000001
RU2011128291/08U 2011-06-30 2011-06-30 Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий RU112803U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128291/08U RU112803U1 (ru) 2011-06-30 2011-06-30 Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128291/08U RU112803U1 (ru) 2011-06-30 2011-06-30 Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU112803U1 true RU112803U1 (ru) 2012-01-20

Family

ID=45786061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128291/08U RU112803U1 (ru) 2011-06-30 2011-06-30 Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU112803U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736096C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-11 Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Аппаратно-программный комплекс моделирования телекоммуникационных технологий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736096C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-11 Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Аппаратно-программный комплекс моделирования телекоммуникационных технологий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10454585B2 (en) Data center network system and signal transmission system
US9071394B2 (en) Remote timing communications
US7106968B2 (en) Combined SONET/SDH and OTN architecture
Huang et al. 5G-oriented optical underlay network slicing technology and challenges
CN102723994B (zh) 数据传输的方法、装置及系统
CN107104832B (zh) 跨洋复用段环网上自动发现跨节点业务拓扑的方法和设备
RU77527U1 (ru) Гибкий мультиплексор
RU112803U1 (ru) Аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий
CN202713353U (zh) 一种分组传送网设备
RU2370919C1 (ru) Подвижный комплекс средств связи
RU2752010C1 (ru) Многофункциональная автоматическая телефонная станция
RU2736096C1 (ru) Аппаратно-программный комплекс моделирования телекоммуникационных технологий
CN211128157U (zh) 拾音系统
RU151436U1 (ru) Гибкий мультиплексор
US20200328912A1 (en) Method and device for automatically discovering cross-node service topology on transoceanic multiple section shared protection ring
RU107604U1 (ru) Синхронный мультиплексор с абонентским доступом
JP5112302B2 (ja) イーサネット(登録商標)ネットワークリンクおよびアプリケーション上のクロックレートを転送するための方法およびシステム
CN101247372B (zh) 通信系统、信关装置和适配器装置
Gerla et al. A guide to data communications: high-speed local-area networks
CN108174312A (zh) 一种vdf智能交叉装置及其交叉方法
CN1148897C (zh) 一种用于接入网sdh设备的光分支板
Verdianto et al. The development of power substation communication using independent network of synchronous digital hierarchy
RU78022U1 (ru) Универсальное устройство сетевого стыка цифровой атс и абонентского цифрового концентратора с волоконно-оптическим интерфейсом
Ward et al. Network errors and their influence on current differential relaying
RU142581U1 (ru) Устройство цифрового преобразования сигнала

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120607

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180701