🗊Презентация Технология синхронной цифровой иерархии

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №1Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №2Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №3Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №4Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №5Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №6Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №7Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №8Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №9Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №10Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №11Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Технология синхронной цифровой иерархии. Доклад-сообщение содержит 12 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Технология синхронной цифровой иерархии (Synchronous Digital Hierarchy, SDH)
Описание слайда:
Технология синхронной цифровой иерархии (Synchronous Digital Hierarchy, SDH)

Слайд 2





    Адресация информации от отдельных абонентов определяется ее относительным временным положением внутри составного кадра
    Адресация информации от отдельных абонентов определяется ее относительным временным положением внутри составного кадра
     С помощью каналов SDH обычно объединяют большое количество периферийных (и менее скоростных) каналов плезиохронной цифровой иерархии
Описание слайда:
Адресация информации от отдельных абонентов определяется ее относительным временным положением внутри составного кадра Адресация информации от отдельных абонентов определяется ее относительным временным положением внутри составного кадра С помощью каналов SDH обычно объединяют большое количество периферийных (и менее скоростных) каналов плезиохронной цифровой иерархии

Слайд 3





Отличительные особенности SDH
Описание слайда:
Отличительные особенности SDH

Слайд 4





Высокое качество транспортного обслуживания для трафика любого типа — голосового, видео и компьютерного. Выделение полосы пропускания по требованию.
Высокое качество транспортного обслуживания для трафика любого типа — голосового, видео и компьютерного. Выделение полосы пропускания по требованию.
Использование виртуальных контейнеров для передачи трафика - прозрачность для передачи любого трафика
Универсальность применения
Простота наращивания мощности
Описание слайда:
Высокое качество транспортного обслуживания для трафика любого типа — голосового, видео и компьютерного. Выделение полосы пропускания по требованию. Высокое качество транспортного обслуживания для трафика любого типа — голосового, видео и компьютерного. Выделение полосы пропускания по требованию. Использование виртуальных контейнеров для передачи трафика - прозрачность для передачи любого трафика Универсальность применения Простота наращивания мощности

Слайд 5





Особенности построения синхронной иерархии SONET/SDH
Определение
   «Цифровые потоки сигналов, скорость передачи которых соответствует стандартному ряду, называются трибами PDH или компонентными сигналами, а сигналы, скорость передачи которых соответствует стандартному ряду скоростей SONET/SDH – трибами SONET/SDH»
Поддержка в качестве входных сигналов каналов доступа только трибов PDH и SONET/SDH
Описание слайда:
Особенности построения синхронной иерархии SONET/SDH Определение «Цифровые потоки сигналов, скорость передачи которых соответствует стандартному ряду, называются трибами PDH или компонентными сигналами, а сигналы, скорость передачи которых соответствует стандартному ряду скоростей SONET/SDH – трибами SONET/SDH» Поддержка в качестве входных сигналов каналов доступа только трибов PDH и SONET/SDH

Слайд 6





     Процедура формирования структуры фрейма
     Процедура формирования структуры фрейма
     при наличии иерархии структур структура верхнего уровня может строиться из структур нижнего уровня, 
     несколько структур того же уровня могут быть объединены в одну более общую структуру.
     Триб упаковывается  в контейнер. По типоразмеру контейнеры делятся на 4 уровня, соответствующие уровням PDH. На контейнер должен наклеиваться ярлык, содержащий управляющую информацию для сбора статистики прохождения контейнера. Контейнер с таким ярлыком используется для переноса информации, т.е. является логическим, а не физическим объектом, поэтому его называют виртуальным контейнером.
Описание слайда:
Процедура формирования структуры фрейма Процедура формирования структуры фрейма при наличии иерархии структур структура верхнего уровня может строиться из структур нижнего уровня, несколько структур того же уровня могут быть объединены в одну более общую структуру. Триб упаковывается в контейнер. По типоразмеру контейнеры делятся на 4 уровня, соответствующие уровням PDH. На контейнер должен наклеиваться ярлык, содержащий управляющую информацию для сбора статистики прохождения контейнера. Контейнер с таким ярлыком используется для переноса информации, т.е. является логическим, а не физическим объектом, поэтому его называют виртуальным контейнером.

Слайд 7





Вторая особенность иерархии SDH – трибы должны быть упакованы в стандартные помеченные контейнеры, размеры которых определяются уровнем триба в иерархии PDH
Вторая особенность иерархии SDH – трибы должны быть упакованы в стандартные помеченные контейнеры, размеры которых определяются уровнем триба в иерархии PDH
        Виртуальные контейнеры могут объединяться в группы двумя различными способами. Контейнеры нижних уровней могут, например, мультиплексироваться (т. е. составляться вместе) и использоваться в качестве полезной нагрузки контейнеров верхних уровней (т.е. большего размера), которые, в свою очередь, служат полезной нагрузкой контейнера самого верхнего уровня (самого большого размера) – фрейма STM-1.
     
     Из нескольких фреймов могут быть составлены новые (более крупные) образования – мультифреймы
Описание слайда:
Вторая особенность иерархии SDH – трибы должны быть упакованы в стандартные помеченные контейнеры, размеры которых определяются уровнем триба в иерархии PDH Вторая особенность иерархии SDH – трибы должны быть упакованы в стандартные помеченные контейнеры, размеры которых определяются уровнем триба в иерархии PDH Виртуальные контейнеры могут объединяться в группы двумя различными способами. Контейнеры нижних уровней могут, например, мультиплексироваться (т. е. составляться вместе) и использоваться в качестве полезной нагрузки контейнеров верхних уровней (т.е. большего размера), которые, в свою очередь, служат полезной нагрузкой контейнера самого верхнего уровня (самого большого размера) – фрейма STM-1. Из нескольких фреймов могут быть составлены новые (более крупные) образования – мультифреймы

Слайд 8





     В результате возможных различий в типе составляющих контейнеров и временных флуктуаций в процессе загрузки фрейма положение контейнеров внутри мультифрейма может быть, строго говоря, меняться, что может привести к ошибке при вводе/выводе контейнера. Для устранения этого факта на каждый виртуальный контейнер заводится указатель, содержащий фактический адрес начала виртуального контейнера на карте поля, отведенного под полезную нагрузку
     В результате возможных различий в типе составляющих контейнеров и временных флуктуаций в процессе загрузки фрейма положение контейнеров внутри мультифрейма может быть, строго говоря, меняться, что может привести к ошибке при вводе/выводе контейнера. Для устранения этого факта на каждый виртуальный контейнер заводится указатель, содержащий фактический адрес начала виртуального контейнера на карте поля, отведенного под полезную нагрузку
          Третья особенность иерархии SDH – положение виртуального контейнера может определяться с помощью указателей
     В  SDH технологии предусмотрена возможность сцепления или стыковки контейнеров (составление нескольких контейнеров вместе в одну структуру, называемую составным контейнером
Описание слайда:
В результате возможных различий в типе составляющих контейнеров и временных флуктуаций в процессе загрузки фрейма положение контейнеров внутри мультифрейма может быть, строго говоря, меняться, что может привести к ошибке при вводе/выводе контейнера. Для устранения этого факта на каждый виртуальный контейнер заводится указатель, содержащий фактический адрес начала виртуального контейнера на карте поля, отведенного под полезную нагрузку В результате возможных различий в типе составляющих контейнеров и временных флуктуаций в процессе загрузки фрейма положение контейнеров внутри мультифрейма может быть, строго говоря, меняться, что может привести к ошибке при вводе/выводе контейнера. Для устранения этого факта на каждый виртуальный контейнер заводится указатель, содержащий фактический адрес начала виртуального контейнера на карте поля, отведенного под полезную нагрузку Третья особенность иерархии SDH – положение виртуального контейнера может определяться с помощью указателей В SDH технологии предусмотрена возможность сцепления или стыковки контейнеров (составление нескольких контейнеров вместе в одну структуру, называемую составным контейнером

Слайд 9





Для SDH  значение базовой скорости было получено с учетом того, что полезная нагрузка канала должна была вмещать максимальный по размеру виртуальный контейнер VC-4, формируемый при инкапсуляции триба 140 Мбит/с. Поэтому с учетом поля заголовков размер синхронного транспортного модуля STM-1 составил 9х270=2430 байт, что при частоте повторения 8000 Гц дало скорость порождающего члена ряда иерархии SDH: 19440х8000=155.52 Мбит/с. Остальные скорости были выбраны кратными коэффициенту мультиплексирования 4
Для SDH  значение базовой скорости было получено с учетом того, что полезная нагрузка канала должна была вмещать максимальный по размеру виртуальный контейнер VC-4, формируемый при инкапсуляции триба 140 Мбит/с. Поэтому с учетом поля заголовков размер синхронного транспортного модуля STM-1 составил 9х270=2430 байт, что при частоте повторения 8000 Гц дало скорость порождающего члена ряда иерархии SDH: 19440х8000=155.52 Мбит/с. Остальные скорости были выбраны кратными коэффициенту мультиплексирования 4
Описание слайда:
Для SDH значение базовой скорости было получено с учетом того, что полезная нагрузка канала должна была вмещать максимальный по размеру виртуальный контейнер VC-4, формируемый при инкапсуляции триба 140 Мбит/с. Поэтому с учетом поля заголовков размер синхронного транспортного модуля STM-1 составил 9х270=2430 байт, что при частоте повторения 8000 Гц дало скорость порождающего члена ряда иерархии SDH: 19440х8000=155.52 Мбит/с. Остальные скорости были выбраны кратными коэффициенту мультиплексирования 4 Для SDH значение базовой скорости было получено с учетом того, что полезная нагрузка канала должна была вмещать максимальный по размеру виртуальный контейнер VC-4, формируемый при инкапсуляции триба 140 Мбит/с. Поэтому с учетом поля заголовков размер синхронного транспортного модуля STM-1 составил 9х270=2430 байт, что при частоте повторения 8000 Гц дало скорость порождающего члена ряда иерархии SDH: 19440х8000=155.52 Мбит/с. Остальные скорости были выбраны кратными коэффициенту мультиплексирования 4

Слайд 10





В стандарте SDH все уровни скоростей (и, соответственно, форматы кадров для этих уровней) имеют общее название: Synchronous Transport Module level N (STM-N).
В стандарте SDH все уровни скоростей (и, соответственно, форматы кадров для этих уровней) имеют общее название: Synchronous Transport Module level N (STM-N).
 В технологии SONET существует два обозначения для уровней скоростей: Synchronous Transport Signal level N (STS-N) в случае передачи данных в виде электрического сигнала, и Optical Carrier level N (OC-N) в случае передачи данных по волоконно-оптическому кабелю.
Описание слайда:
В стандарте SDH все уровни скоростей (и, соответственно, форматы кадров для этих уровней) имеют общее название: Synchronous Transport Module level N (STM-N). В стандарте SDH все уровни скоростей (и, соответственно, форматы кадров для этих уровней) имеют общее название: Synchronous Transport Module level N (STM-N). В технологии SONET существует два обозначения для уровней скоростей: Synchronous Transport Signal level N (STS-N) в случае передачи данных в виде электрического сигнала, и Optical Carrier level N (OC-N) в случае передачи данных по волоконно-оптическому кабелю.

Слайд 11





Обобщенная схема мультиплексирования потоков в SDH
Описание слайда:
Обобщенная схема мультиплексирования потоков в SDH

Слайд 12


Технология синхронной цифровой иерархии, слайд №12
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию