淮陰工學院移動通信課程考查論文報告 第1頁 共9頁
1 引言組網技術就是網絡組建技術,分為以太網組網技術和ATM局域網組網技術。以太網組網非常靈活和簡便,可使用多種物理介質,以不同拓撲結構組網,是目前國內外應用最為廣泛的一種網絡,已成為網絡技術的主流。以太網按其傳輸速率又分成10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/s。細纜以太網10 BASE-2 10 BASE-2以太網是采用IEEE802.3標準,它是一種典型的總線型結構。采用細纜為傳輸介質,通過T型接頭與網卡上的BNC接口相連的總線型網以ATM交換機為中心連接計算機所構成的局域網絡叫ATM局域網。ATM交換機和ATM網卡支持的速率一般為155Mb/s~24Gb/s,滿足不同用戶的需要,標準ATM的組網速率是622 Mb/s。ATM是將分組交換與電路交換優點相結合的網絡技術,可以工作在任何一種不同的速度、不同的介質和使用不同的傳送技術,適用于廣域網、局域網場合,可在局域網/廣域網中提供一種單一的網絡技術,實現完美的網絡集成。ATM組網技術的不足之處是協過于復雜和設備昂貴帶來的相對較高的建網成本。
以太網設備具體配置是由設備類型、業務容量、網絡結構、網絡的保護方式以及未來 網絡的發展所決定的,設備組網配置的確定必須根據傳輸網絡的實際需求來進行設計選擇。
基本網絡結構有環形網和鏈形網。由于環形網具有良好的自愈能力,因此只要路由分布允許,應盡可能組建環形網。
鐵路、公路沿線網,由于路由分布的關系主要采用鏈形網。這種組網方式比較簡單,使用的光纖數少,但對業務通常不能實現保護。不過在條件允許的情況下,我們可以通過把鏈形網改造成環形網來實現對業務的保護。鏈形網中只要各站之間的距離不太長(一般三個站之間的最大距離≤80km),而線路光纜又足夠(四條光纖)時,我們也建議將其建成環形網,將鏈形網建成環形網。鏈形網變成環形網,網絡的生存能力大大加強,其代價是多用了一對光纖。
結合鏈形網需要光纖數量少和環形網能夠對重要業務進行保護的特點,可以根據實際情況采用鏈形網與環形網混合組網。對于重要的業務采用環形組網方式,確保業務傳輸的可靠性;對不重要的業務采用鏈形組網方式,保證組網的經濟性。
1.1 應用方式 采用鏈形網時,業務一般按雙向傳送。這種組網方式所需要的光纖數量較少,但是對業務沒有保護。因此常用于光纖數量較少,業務不重要的場合。環形網可以對業務提供保護,在組網時應根據不同的業務分布來確定它的保護方式。
1.1.1 集中型業務應用 一般采用單向通道保護環組網,對于復雜的組網結構如環帶鏈或DNI組網等還可以采用子網連接保護(SNCP)組網。這類組網方式的優點是業務流向簡單明了,便于業務的分配。
倒換時因不需要啟動APS(自動保護倒換)協議,因而其倒換速度快;不足之處是網絡業務容量較小,若網絡傳輸速率為STM-N,則網絡業務容量為STM-N。
該組網方式特別適合于農話網中交換局到模塊局應用及接入網(AN)中從ONU到交換局的業務接入應用。
1.2 分散型業務應用 一般采用二纖共享復用段保護環組網。該組網方式的優點是在分散業務環境下充分利用網絡容量,若網絡傳輸速率為STM-N,則網絡業務容量為STM-N×M/2(M為環上網元個數);不足之處是因倒換時需要啟動APS(自動保護倒換)協議,倒換速度不如前一種快,而且倒換過程也較為復雜。 該組網方式特別適合于市話網和本地網的應用。
2 設備配置概述OptiX 155/622H(Metro1000)設備的配置簡單、靈活,設備共有7個板位,其中有4個是接口單元(IU) IU1 IU2IU3IU4POISCB(系統控制板)FAN 設備最大交叉容量為16×16 VC-4,最大接入容量為14×STM-1,設備的實際接入容量是由交叉矩陣的規模和實際設備配置中選擇的各接入單元(IU)的容量共同決定的。因此只有通過合理的配置,我們才可以最大程度地利用設備的資源,同時達到組網的最優化,而要做到這一點,我們必須先熟悉OptiX 155/622H(Metro1000)的單板配置特性及其基本的配置原則。
2.1 單板配置特性 在進行OptiX 155/622H(Metro1000)設備配置時,我們當然首先應確認的是設備所選的接口板及其所插放板位的容量是否滿足實際組網容量的需求。在OptiX 155/622H(Metro1000)設備各接口板需占用的接入容量和允許配置的板位。
OptiX 155/622H(Metro1000)單板資源配置
2.2 光接板的傳輸距離特性在OptiX 155/622H(Metro1000)設備中,即便是同一種光板,對于不同的傳輸距離,也都有其對應的型號。因此在組網中,應根據實際需要傳輸的距離選擇其對應型號的單板,以防止接收光功率低于接收靈敏度或光功率過載的現象發生。
2.3 基本配置原則 環形網具有良好的自愈能力。因此在條件許可的情況下,應盡可能組建環形網。
盡量不要用同一多光口板(如OI2D、 SB2D)上的不同光口組成環上ADM,這樣會在單板發生故障時,造成該 ADM 的兩個路由方向同時失效,而使本網元成為環上的一個"孤島"。這時即便環上具有自愈特性,本網元也會因為業務路由都中斷而造成通過該 ADM 上下的業務發生全阻。
因此,我們在利用多光口板組成 ADM 時,應把該 ADM 的兩個方向分別配在不同的兩塊光板上。例如不要使用一個 OI2D 板的兩個光口組成一個 ADM系統兩個方向的光口,而應使用兩塊 OI2D 來組成兩個 ADM,每個 ADM 的不同方向的光口應分別在不同的 OI2D 板上。
3 TM 的配置 OptiX 155/622H(Metro1000) 設備在配置STM-1/4速率等級的TM系統時, 可用于上下 2Mbit/s 業務、ATM 業務、以太網業務或三者的混合業務。在配置時應注意的是 ATM 業務與以太網業務、2Mbit/s 業務不能占用相同的 VC-4,具體配置如下:
3.1 STM-4 TM 的 SDH接入單元配置 配置 2 塊OI4 STM-4 光接口板時可組成STM-4 的ADM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置 2 塊OI4 板時優先考慮插入IU1、IU2 板位。OptiX 155/622H(Metro1000)設備配置2塊OI4板可構成 1 個ADM系統。
3.2 STM-1TM 的 SDH接入單元配置 配置OI2、SB2 光接口板可組成STM-1 的TM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置一塊OI2/SB2 板時優先考慮插入IU1板位。OptiX 155/622H(Metro1000)設備最多可配置3塊OI2/SB2 板,可構成 6 個彼此獨立的STM-1 TM設備。
3.3 TM 的SDH接入單元配置 以上幾種情況的最大配置中都保留了至少一個板位給PDH或 ATM/以太網接口板上、下業務: 接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 PD2/TDA/PM2板,作為上下 PDH 業務的接口單元。接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 ET1 板,作為上下業務的以太網接口單元。接口板位IU2 、IU3 在沒有配置光接口板時,都可以配置SP1/SP2/SM1/HP2/PL3 板,作為上下業務的 PDH單元。因為 ATM 業務與 2Mbit/s 業務不能在同一個 VC-4 中,所以在設備只有一塊 OI2S 或 OI4 作為線路板的情況下,如果 IU4 插了 AIU 板,則其它板位不能插 PDH 接口板。
3.4 多TM 配置說明 STM-4、STM-1 速率等級的光接口板可以混合配置,并可靈活安排在符合"單板配置特性"要求的任意位置,配置成 STM-1/4的多 TM 系統。
3.5 TM 的SDH接入單元配置 以上幾種情況的最大配置中都保留了至少一個板位給PDH或 ATM/以太網接口板上、下業務: 接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 PD2/TDA/PM2板,作為上下 PDH 業務的接口單元。接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 ET1 板,作為上下業務的以太網接口單元。接口板位IU2 、IU3 在沒有配置光接口板時,都可以配置SP1/SP2/SM1/HP2/PL3 板,作為上下業務的 PDH單元。因為 ATM 業務與 2Mbit/s 業務不能在同一個 VC-4 中,所以在設備只有一塊 OI2S 或 OI4 作為線路板的情況下,如果 IU4 插了 AIU 板,則其它板位不能插 PDH 接口板。
4 ADM 的配置 4.1 STM-4 TM 的 SDH接入單元配置 配置 2 塊OI4 STM-4 光接口板時可組成STM-4 的ADM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置 2 塊OI4 板時優先考慮插入IU1、IU2 板位。OptiX 155/622H(Metro1000)設備配置2塊OI4板可構成 1 個ADM系統。
4.1.1 STM-4 ADM 的 SDH 接入單元配置配置OI2、SB2 光接口板可組成STM-1 的TM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置一塊OI2/SB2 板時優先考慮插入IU1 板位;配置 2 塊OI2/SB2 板時優先考慮插入IU1、IU2 板位。OptiX 155/622H(Metro1000) 設備可配置 1~3 塊OI2/SB2 板,可構成 1 ~3個彼此獨立的STM-1 ADM設備。
4.1.2 ADM 的 SDH 接入單元配置同"TM 的 SDH 接入單元配置"相同,需要保留了至少一個板位給 PDH 或ATM/以太網接口板上、下業務,具體內容參見"TM 的 SDH 接入單元配置"。
4.2 ADM 配置說明ADM 配置時,系統可以以 1+1、1:1 方式工作。 STM-4、STM-1 速率等級的光接口板可以混合配置,并可靈活安排在符合"單板配置特性"要求的任意位置,配置 2 塊 OI4 和 1 塊 OI2D/SB2D構成 STM-1/4 混合的雙 ADM 系統。
4.3 混合配置 OptiX 155/622H(Metro1000) 設備在配置成STM-4 和STM-1 級別混合系統時,相當于配置不同級別的SDH光接口單元,按照需求劃分不同的邏輯子系統,對于 每 一 個 邏 輯 子 系 統 仍 按 單 一 的 TM 或 ADM 配 置 ,對于整個OptiX 155/622H(Metro1000)設備就是混合級別的配置。根據速率級別劃分有 STM-4、STM-1 兩種,根據網元形式劃分有 TM、ADM 兩種,這樣就會出現多種情況的組合。
5 組網模式 從需求面來看,MI卡漏洞公布后,CPU卡成為市場新寵,其與后臺服務器間的雙向鑒權成為高安保的首選。與此同時,千門以上的項目越來越多,各項目平均節點數量激增,對信息的傳輸速率和系統的管理能力提出了更高的要求,這些都促使了市場對網絡化門禁系統的需求急速上升。結合現階段網絡環境的改善,以及網絡化門禁系統的完善和性價比的進一步優化,網絡型門禁系統應用比例將越來越高。
然而,值得注意的是,盡管越來越多的項目選擇更具優勢的網絡化門禁系統,但在一些子網相隔很遠的門禁系統中,為了有效節約對IP地址的占用,降低系統成本,則是較多地采取RS485與TCP/IP混合聯網的方式。各子網內部采取RS485總線的方式組網,子網之間的通訊則基于以太網。根據A&S2008年的門禁市場調查顯示,2007年門禁系統通訊方式占比分別為:RS485方式占40%,TCP/IP方式占35%,RS485與TCP/IP混合方式占20%,其他方式占5%。經過近兩年的發展,市場上純TCP/IP組網方式較2007年有所增長,約為40%,混合方式約為30%,傳統RS485組網方式有了顯著下降,約為25%。
結 論
近年來,隨著移動通信網絡的迅猛發展,相關行業的發展日益深化。但是,隨著需求量的不斷提高,現有的移動通信網絡已經不能夠完全滿足客戶的實際通信服務需求,如果不能及時地對移動通信網絡進行系統優化,不僅影響到實際的服務質量,甚至影響到相關產業的良好發展。
文章結合當前移動通信網絡的發展,通過組網技術來探索相應的優化策略!兑苿油ㄐ拧愤@門課程主要是從移動通信這一總體性的視角出發,注重培養學生適應就業的能力,掌握專業崗位所需要的基礎性的知識,基本上沿著基礎理論、基本技能以及專業技能這三個部分進行逐步式的提高,通過不斷對企業的各方面需求進行了解,使得我們能夠對自己知識的掌握情況進行了解,把握所學知識的定位和目標,基本上讓我們做到學以致用,能夠以自己所學的知識為理論支撐,同時不斷涉獵相關的知識,盡可能的拓寬自己的視野。以我們就業為實際的導向,通過學校和企業相結合,采用系統化和模塊化的方式來架構內容體系。這門課程在設計過程中,其思路主要是按照對社會性的需求進行分析,對崗位進行分析,設計教學情境以及評價體系這些階段來逐步實現的,而這一過程通常是合理并且良性發展的
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
移動通信中的分層組網技術.docx
(53.22 KB, 下載次數: 13)
2018-6-25 15:59 上傳
點擊文件名下載附件
組網技術
下載積分: 黑幣 -5