Проект реконструкции АТС-354 города Екатеринбурга

Реконструкция действующей координатной станции АТС-354, разработка сети мультисервисного доступа на базе оборудования SI-2000 MSAN. Схема организации связи. Расчеты нагрузки, объемов оборудования. Оценка эффективности инвестиций на реконструкцию ОС-354.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 09.09.2012
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Проект реконструкции АТС-354 города Екатеринбурга

Дипломник

Смоленкова К.А.

2011 г.

Задание

по дипломному проектированию

1. Тема проекта

«Проект реконструкции АТС-354 г.Екатеринбурга»

Исходные данные к проекту (эксплуатационно-технические данные):

Рекомендации ITU-T

Схема существующей телефонной сети г.Екатеринбурга

АТСК- 354 существующая емкость 4100 абонентов из них 1000 абонентов спаренные; организация УМСД 1 на 4100 абонентов полных номеров

Организация трех площадок УМСД 2;УМСД 3 по 2048 абонентов; УМСД 4 на 1804 абонента

Техническое описание оборудования MSAN

Экономико-технологические показатели проекта

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03

Содержание расчетно-пояснительной

Введение

2. Характеристика существующей телефонной сети г.Екатеринбурга

3. Характеристика оборудования MSAN

4. Расчет нагрузки и объема проектируемого оборудования

5. Комплектация и размещение проектируемого оборудования

6. Технико-экономические показатели проекта

7. Безопасность жизнедеятельности

8. Заключение

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

1. Схема организации связи существующей сети ЕГУЭС г.Екатеринбурга

2. Схема организации связи на существующей сети АТС-354

3. Схема управления MSAN 357

4. Схема организации связи MSAN

Аннотация

реконструкция координатная станция связь

В дипломном проекте осуществлена реконструкция ОС-354, на базе MSAN SI-2000 города Екатеринбурга Свердловской области. Приводятся сведения о существующей аналоговой сети, характеристика города и района. Дается техническая характеристика цифровой станции MSAN SI-2000. Производится расчет интенсивности потоков сообщений, соединительных линий на существующей сети и после строительства новой АТС. Рассчитывается объем и состав станционного оборудования, электропитания. Определяется технико-экономическая оценка эффективности реконструкции. Рассматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности на станции.

1 Введение

С каждым годом пользователи услуг связи становятся все более требовательными к их качеству и количеству. Привлекают персолизированные

услуги, соответствующие не только деловым запросам пользователей, их потребностям в информации и развлечениях, но даже настроению и эмоциям. Новые привлекательные услуги и новые формы известных услуг позволяют наделить коммуникации возвожностями, характерными для общения «лицом к лицу». Современные многорежимные терминалы, с легкостью настраиваемые под конкретного пользователя, делают коммуникации максимально приближенными к реальному общению, а техническое устройство сети - абсолютно незаметным для пользователя.

Растущая популярность голосовых и мультимедийных услуг на основе IP-протокола (VoIP, IP-TV, VoD,VCS и др.) и вызываемые ими изменения в структуре телекоммуникационных сетей ставят на повестку дня вопрос о строительстве сетей следующего поколения, в которых широкий спектр услуг, включая передачу голоса и данных, будет предоставляться на единой технологической основе коммутации пакетов. Такой инфраструктурой является NGN.

Сети следующего поколения (NGN) базируются на новой концепции сетей,которые комбинируют речевые функции, качество обслуживания (QoS), а также качество управляемой коммутируемой сети с приемуществами и эффективностью пакетно-ориентированной сети. Сети NGN означают эволюцию существующих телекоммуникационных сетей, что отражается в слиянии сетей и технологий. Благодаря этому предоставляется широкий выбор услуг от классических телефонных до различных услуг обработки данных или их комбинаций.

Для решения поставленных выше задач компанией «Искрател» предложено на рынок принципиально новое поколение оборудования SI-2000 MSAN (Multi Service Access Node). Это мультисервисный узел коммутации и доступа, способный обеспечить пользователей различными видами абонентского доступа - от классического аналогового телефонного подключения до высокоскоростных ADSL2+, VDSL и оптических подключений. Фактически оборудование объединяет в себе сразу несколько элементов сети оператора, ранее существовавших как самостоятельные узлы.

MSAN объединяет большое количество интерфейсов и протоколов, имеет в своей основе высокопроизводительный коммутатор Gigabit Ethernet дублированную звездообразную структуру. Столь высокопроизводительное решение позволяет практически без ограничений формировать комплектацию оборудования. Поэтому MSAN может применяться в различных типовых сетевых конфигурациях, предоставляя требуемые услуги, как пользователям квартирного, так и корпоративного сектора. Например, благодаря высокопроизводительной внутренней структуре организована полная доступность для укомплектованной емкости ADSL+ абонентов. При этом обеспечивается полнодоступная трансляция телевизионного вещания DSL-абонентам, обработка голосового и Интернет-трафика с поддержкой необходимых уровней качества обслуживания.

MSAN может использоваться в качестве различных устройств от узла только широкополосного доступа и узла доступа TDM до узла универсального доступа, шлюза доступа и шлюза соединительных линий. MSAN занимает уникальное место на рынке и может применяться в сетях в качестве интегрированных шлюза сигнализации и медиа-шлюза, а также в качестве местной станции.

Целью дипломного проекта является реконструкция существующей координатной станции АТС-354 г. Екатеринбурга и построение сети мультисервисного доступа на базе оборудования SI-2000 MSAN, устанавливаемого на четырех площадках УМСД, что позволит улучшить качество связи, согласно современным требованиям, реализовать новые услуги, являющиеся источниками дополнительных доходов, осуществить модернизацию технических средств.

2. Характеристика существующей телефонной сети в зоне действия АТС-354

2.1 Описание микрорайона «Сортировка»

Екатеринбург находится в центральной части Евразии, 1667 км к востоку от Москвы. Город расположен на восточном склоне Уральских гор, по берегам реки Исеть, на которой в пределах города образованы 4 пруда- Верх-Исетский, Городской, Парковый и Нижне-Исетский. В лесопарковой зоне Верх-Исетского района города проходит граница между Европой и Азией. Район «Сортировка» находится в северо-западной части города Екатеринбурга и относится к Железнодорожному административному району. Границы района проходят от моста Бебеля по улицам Автомагистральная, Пехотинцев и включают начало ул. Техническая и проспекта Седова.

К началу семидесятых годов Железнодорожный район был территорией с развитой структурой промышленных предприятий, строительных организаций, проектных институтов, учреждений образования и культуры. Здесь находился крупнейший железнодорожный узел Свердловского отделения дороги с пассажирской и сортировочной станциями. Население района к началу 70-х годов составляло 114 тысяч человек. Прирост был достигнут за счет естественной миграции. В этот период сохранялся рост производства, культурного и научного потенциала, происходило повышение жизненного уровня населения. В качестве важнейшего элемента экономической политики выдвигалось на первый план развитие науки и техники, внедрение научных достижений в практику. Затраты на развитие науки и техники выросли в эти годы более чем в три раза. Численность научных работников увеличилась вдвое. На рубеже 60-70-х годов были созданы научно-производственные объединения (НПО), которые предназначались для создания новейших образцов техники. На предприятиях продолжалась реконструкция производства. За годы девятой пятилетки было введено 220 тысяч кв. м. жилья, в том числе на территории района 115 тысяч кв. м. Разница объясняется тем, что предприятия, строили дома и за пределами границ района. В первую очередь это касается подразделений Свердловского отделения дороги. . Жилой фонд района увеличился до 1367,7 тысяч кв. м. полезной площади, в среднем на 1 человека приходилось 11,2 кв.м. В ведении местных Советов находилось 189,8 тысяч кв. м, ведомства содержали 1061,9 тысяч кв. м, частный сектор составлял- 116 тыс.кв.м. После завершения основного этапа строительства жилья в микрорайонах Сортировки общая численность жителей Железнодорожного района составила 130 тысяч человек. Такой значительный рост населения и концентрация его в определенных границах, требовала соответствующего развития инфраструктуры территории. Все необходимые объекты были предусмотрены архитекторами, и строительство их осуществлялось одновременно с возведением жилых домов. За годы массовой застройки Сортировки были построены пять новых школ, межшкольный учебно-производственный комбинат, 4 детских комбината. В 1995 году в районе появился вещевой рынок «Таганский ряд», что приводит к росту числа людей, посещающих данный район. На Сортировку устремились люди не только из разных районов города, но и из соседних областей. Рынок «Таганский ряд» вносит большой вклад в развитие района. Начиная с 2001 года он ежегодно выделяет по несколько миллионов рублей на благотворительность, которые идут на улучшение инфраструктуры района пенсионерам и бывшим военнослужащим района «Сортировка». Генеральный план развития района до 2025 года предусматривает: - завершение строительства капитального жилья в районе улиц Бебеля, Таватуйская, Техническая; - завершение реконструкции транспортной развязки по улице Бебеля со стороны улиц Автомагистральная и Пехотинцев ; развитие связи с широким спектром услуг и хорошим качеством обслуживания;- в плане развития вещевого рынка «Таганский ряд» предусмотрено строительство еще одного здания торгового комплекса;- к 2025 году перенос станции Свердловск-Сортировочная на Южный Железнодорожный обход, в зону на берегу Верх-Исетского пруда.

За два десятилетия Сортировка из маленького станционного поселка превратилась в микрорайон с развитой социальной инфраструктурой, современными жилыми зданиями, мощными производственными предприятиями.

Усиление конкуренции между различными операторами (традиционными, альтернативными операторами фиксированной связи, операторами подвижной связи, домовых сетей Ethernet, кабельного телевидения и др.) стало основным движущим фактором развития услуг связи. Происходит взаимопроникновение услуг в различные базовые топологии сетей, развивается рынок услуг, основанных на передаче речи, видео и данных.

Интенсивное развитие мобильной связи вызвало существенное сокращение доходов операторов фиксированной связи, что привело к необходимости привлечения новых стратегий развития сетей и бизнеса в целях предоставления наиболее выгодных, с точки зрения стоимости, услуг.

Технология коммутации составляет ядро телекоммуникационной сети. Несмотря на то, что традиционная канальная коммутация останется основной технологией для предоставления голосовых услуг в ближайшем обозримом будущем, т.к. ее разработка основывалась на требованиях к симметричным голосовым каналам с постоянной скоростью передачи, она все же имеет ряд недостатков при передаче взрывообразно растущего трафика передачи данных. Недостатки эти относятся к способу распределения трафика, емкости систем, способам организации сети и коммутации. Ввиду того, что телекоммуникационные услуги смещают свой фокус с голоса на данные, с традиционной коммутации каналов на коммутацию пакетов, переход к новой телекоммуникационной архитектуре, основанной на технологии IP с отсутствием постоянных соединений станет в конце концов неизбежным. Ключевой задачей предлагаемого диплома является модернизация АТС-354 г.Екатеринбурга на базе современных пакетных технологий и постепенный переход к структуре ТфОП нового поколения (NGN), учитывающей различные виды трафика (голос, данные, видео), и услуги с добавленной стоимостью, возможные на базе протокола IP. При решении данной задачи основным является обеспечение полной совместимости по всему комплексу услуг, предоставляемых современной сетью ТфОП, в том числе стык с интеллектуальной сетью.

2.2 Характеристика действующей ОС-354

В качестве ОС-354 используется АТСКУ производства ГДР «RFT» и «Тесла» чешского производства. Станция смонтирована и сдана в эксплуатацию в феврале 1989 года. Её ёмкость составляла на момент пуска 2000 номеров абонентской ёмкости.

В 1989 году смонтировано оборудование на 1000 номеров абонентской ёмкости, в 1993 году -1000 номеров, в 1997 году еще 100 номеров, что в итоге составило 4100 номеров, из них 1000 спаренные. А также 908 соединительных линий для включения других ОС города и узловых станций.

Всех абонентов можно распределить по следующим категориям:

1) корпоративный сектор;

2) квартирный сектор;

Для дальнейших расчётов примем следующие обозначения:

Nкорп. - число абонентов корпоративного сектора;

Nкв.сек - число абонентов квартирного сектора;

В соответствии с исходными данными определим структурный составАТС-354, результаты занесем в таблицу 2.1.

Таблица 2.1-Распределение структурного состава ОС-354

Тип АТС

Ёмкость

Корпоративный сектор

Квартирный сектор

%

количество

%

количество

АТСКУ

4100

14

574

86

3526

АТС-354 расположена по адресу: ул. Сортировочная, 16 в городе Екатеринбурге. Занимает два этажа. На первом этаже находится ЭПУ, на втором - кросс АТС-354, станционное оборудование, ЛАЦ-354, мультиплексор, кросс ODF, DDF.

Станция имеет следующие ступени искания:

- ступень АИ-АВ - 5 стативов;

- ступень АИ-СД - 14 стативов;

- ступень I ГИ - 14 стативов;

Станция имеет следующие ступени искания:

- ступень АИ-АВ - 5 стативов;

- ступень АИ-СД - 14 стативов;

- ступень I ГИ - 14 стативов;

- ступень III ГИ - 12 стативов;

- ступень III ГИМ - 3 статива;

- АК-АВ - 29 стативов;

- ИШК - 9 стативов;

- ВШК - 8 стативов;

- РИА - 5 стативов;

- ЭАРБ - 5 стативов.

На ОС-354 имеется приточно-вытяжная вентиляция микроклимата. Обслуживающий персонал станции состоит из следующих работников:

- Инженер АТС - 1 человек;

- Инженер АОН - 1 человек;

- cменный электромеханик автозала - 2 чел.;

- электромеханик кросса - 4 чел.;

- регулировка - 1 чел..

Имеется проверочная и контрольно-испытательная аппаратура: АККС.

Сменный режим работы у электромехаников автозала.

Для электропитания станции используются четыре выпрямителя типа: ВУТ-67/250, два выпрямителя ВУК 8/300 и двухгруппная аккумуляторная кислотная батарея ёмкостью по 640 Ампер-часов, с дополнительными элементами, коммутируемых стойкой АКАБ 60/800. Ёмкости аккумуляторных батарей рассчитаны на три часа работы ОС-354.Потребляемый ОС-354 ток в ЧНН составляет 100 Ампер.

В настоящее время телефонная сеть г. Екатеринбурга построена через опорно-транзитные станции (рисунок 2.1) -которые являются узлами входящих и исходящих сообщений для ОС. Все опорно-транзитные станции (ОПТС-21, ОПТС-22, ОПТС-24, ОПТС-33, ОПТС-34, ОПТС-35, ОПТС-37) связываются между собой по принципу «каждая с каждой», взаимодействие с остальными ОС осуществляется через соответствующие ОПТС, за исключением связей в пределах своего стотысячного узлового района. ОС-354 включена в ОПТС-35. На момент замены АТС-354 связана со всеми ОПТС и ОС через ОПТС-35 . Межстанционные соединения на участке ОС-354-ОПТС-35 организованы по системам ОГМ, АЦО, М30А.

Межстанционная связь ОПТС-35 со всеми ОПТС осуществляется по существующей сети SDH Екатеринбургского городского узла электросвязи.

Транспортная сеть ЕФЭ ОАО «Уралсвязьинформ» состоит из двух колец уровня STM-16, двух колец и девяти полуколец уровня STM-4, одного кольца уровня STM-1 на базе оборудовании производства компании «ТТС Marconi communications» Чехия. Всего организовано в г. Екатеринбурге 27 узлов SDH.

Существующая емкость ОС-354- 4100 номеров. Нумерация абонентов на сети - семизначная 3540000 - 3543999, 3548400 - 3548499 («АВС» - «343»).

Связь ОПТС-35 с АМТС (АХЕ-10) полноавтоматическая соединительным и заказно-соединительным линиям. УСС обеспечивает связь абонентов со справочно-информационными и экстренными службами по 2-х и 3-х-значной нумерации. Существующая абонентская сеть ОС-354 построена по шкафной системе с выделением зоны прямого питания. Магистральные и распределительные сети выполнены кабелями марки ТПП различной ёмкости. Существующие кабели проложены в кабельной канализации. Кабели и кабельная канализация находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат дальнейшему использованию. Фрагмент схемы организации связи на существующей телефонной сети АТС-354 представлена на рисунке 2.2.

Рис. 2.2 - Фрагмент схемы организации связи на существующей сети АТС-354

2.3 Обоснование необходимости реконструкции АТС-354

Целью строительства сети мультисервисного доступа на базе оборудования

SI-2000 МSAN, устанавливаемого на 4-х площадках общей станционной емкостью 10000 номеров с заменой оборудования «Тесла» (Чехия) на координатной станция АТС-354 емкостью 4100 №№ из них 1000 №№ спаренных, а также с организацией 3-х УМСД для дальнейшего развития сети; модернизации технических средств; улучшения качества связи и предоставление дополнительных услуг связи абонентам. Замена устаревшего оборудования АТС-354 позволит переключить 1000 спаренных абонентов на индивидуальные номера.

Современная телекоммуникационная среда требует непрерывного

совершенствования и модернизации сетей - главным образом, из-за появления новых приносящих доход услуг и необходимости оптимизации эксплуатационных расходов. Передача речи, мультимедийной информации и предоставление доступа в Интернет - это услуги Triple Play, позволяющие операторам и поставщикам услуг повысить средний доход на абонента (ARPU - Average Revenue Per User). Для эффективного и высококачественного предоставления этих услуг конечным пользователям операторы и поставщики услуг вкладывают деньги в современные мультисервисные сети.

Основным аспектом перехода к построению сетей NGN является возможность получения дополнительных доходов за счет предоставления абонентам расширенного перечня дополнительных, голосовых и мультимедийных услуг, таких как высокоскоростной Интернет, IP-TV, «Видео по запросу», современных услуг для «бизнес-пользователей», а также сохранение ранее вложенных инвестиций и сокращение эксплуатационных расходов. Концепция построения сетей с установкой программных коммутаторов в крупных районных центрах с одной стороны решает все вышеперечисленные вопросы, с другой стороны позволяет обеспечить локальное замыкание речевого и сигнального трафика, увеличить надежность предоставления связи, соответствует административно-управленческой структуре, обеспечивает совместимость с существующей сетью TDM.

При этом, в процессе конструирования и проектирования, сети нового поколения NGN должны следовать следующим принципам:

Высокая надежность: Стабильность и надежность сетевой системы является ключом к нормальному функционированию всей системы. Высокая надежность устройств, входящих в состав сети, рациональная архитектура сети, надежная стратегия резервирования. Все эти принципы должны учитываться при конструировании сети для обеспечения ее способности к самовосстановлению и продолжения нормального функционирования в полном объеме при возникновении неисправности, как в отдельном узле, так и во всем канале связи, не допустить их влияния на функционирование всего спектра услуг.

Гарантия качества и класса, предоставляемых услуг передачи данных (QoS): Для нормального функционирования сети нового поколения NGN требуется,

чтобы несущая сеть обеспечивала качество обслуживания (QoS) на всех ее уровнях. Несущая сеть должна предоставлять различные типы услуг согласно предъявляемым стандартам и гарантировать их качественную работу, предоставлять эффективную IP систему контроля качества обслуживания (QoS), включающую резервирование ресурсов, контроль перегруженности, классификацию пакетов, формирование трафика и др.

Безопасность: Для обеспечения сохранности всего комплекса сети услуг должна быть установлена унифицированная система безопасности. Разные логические сети услуг должны быть разделены в зависимости от типов предоставляемых услуг, а также по тэгу локальной виртуальной сети (VLAN) в сети Ethernet и по маркировке VPN в маршрутизируемой сети. Унифицированная система IP адресации может применяться в каждой логической сети услуг. Организация межсетевого взаимодействия между различными логическими сетями услуг определяется выбором правильной стратегии маршрутизации.

Открытость системы: Поддержка сетевых протоколов международных стандартов, таких как TCP/IP, MPLS и протоколов динамической маршрутизации BGP, OSPF, обеспечивает взаимодействие с другими сетями, а также возможность расширения сети в будущем.

Гибкость и масштабируемость: Сеть может беспрепятственно расширяться и совершенствоваться в зависимости от роста числа и изменения типов услуг в будущем. Упрощается процесс корректировки архитектуры сети и настройки

существующего оборудования под новые устройства.

Управляемость и работоспособность: В процессе выполнения централизованного мониторинга и авторизованного управления по сети, а также централизованного распределения ресурсов полосы пропускания, должна применяться: усовершенствованная платформа управления сетью для анализа состояния управления оборудованием, установления статистики нагрузки, а так же для автоматической сигнализации сбоев.

Чтобы удовлетворить существующие и будущие требования, компания Iskratel разработала новый мультисервисный продукт операторского класса, названный MSAN. MSAN создан на основе платформы универсального мультисервисного доступа и имеет функции программного коммутатора под названием CS и интегрированного программного коммутатора iCS. Наличие CS и iCS делает MSAN усовершенствованным продуктом для создания интеллектуальных мультисервисных сетей. Продукт MSAN производства Iskratel позволяет операторам предлагать абонентам существующие прибыльные услуги, а также ряд новых приносящих доход услуг, которые прежними технологиями не поддерживались. Поэтому MSAN может применяться в различных типовых сетевых конфигурациях, предоставляя требуемые услуги, как пользователям квартирного сектора, так и предприятиям. MSAN может использоваться в качестве различных устройств от узла только широкополосного доступа и узла доступа TDM до узла универсального доступа, шлюза доступа и шлюза соединительных линий.

MSAN занимает уникальное место на рынке и может применяться в сетях в качестве интегрированных шлюза сигнализации и медиа-шлюза, а также в качестве местной станции (коммутаторы класса 5). В MSAN используется технология внутренней сети Gigabit Ethernet (iGET; internal Gigabit Ethernet Technology) для обеспечения высокой пропускной способности передачи агрегированного трафика и эффективной взаимосвязи плат. Централизованное управление всеми элементами сети минимизирует трудозатраты на эксплуатацию, повышает степень контроля состояния сети, сокращает время поиска неисправности и отклика на аварийную ситуацию.

Имеется семь различных сервисных плат, которые поддерживают необходимые сетевые и пользовательские интерфейсы (E1, Ethernet, POTS, xDSL), а также протоколы сигнализации для связи с сетями коммутации каналов и коммутации пакетов (ОКС 7,V5.2, DSS1, MGCP, H.248, SIP-T).

Такая структура плат узла MSAN является ключевой концепцией, обеспечивающей разнообразие вариантов применения и необходимый интеллект узла MSAN в городских, пригородных и сельских сетях. При проектировании высокоэффективных городских и пригородных сетей доступа с применением продукта MSAN используются технология Gigabit Ethernet, оптоволоконные каналы и современные протоколы сигнализации. Помимо стандартных пользовательских и сетевых интерфейсов, MSAN поддерживает уникальную функцию встроенного программного коммутатора CS, который обеспечивает плавную модернизацию существующей инфраструктуры ТфОП и упрощает переход к сетям следующего поколения и интеграцию в такие сети. Система централизованного управления следующего поколения, являющаяся общей для традиционных сетей и сетей следующего поколения, представляет собой полнофункциональную систему управления для дистанционного управления всеми сетевыми элементами и наблюдения за ними. Она снижает затраты на конфигурирование и контроль посредством всестороннего управления диагностикой, конфигурированием, рабочими характеристиками, тарификацией и регистрацией тарифных данных и безопасностью.

MSAN - предлагает эволюционный переход к сетям NGN, расширяя и модернизируя существующие сети, сохраняя при этом вложенные средства и защищая новые инвестиции.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, составим таблицу, выделив главное, что нас привлекает в данном продукте. Результаты занесем в таблицу 2.2.

Таблица 2.2-Преимущества MSAN

Преимущества для операторов

MSAN обеспечивает

* Снижение затрат на техобслуживание благодаря наличию единой платформы для передачи речи, данных и видео.

* Плавный переход к NGN посредством модернизации ТфОП в мультисервисную сеть.

* Получение преимуществ на рынке:

Расширенный набор услуг позволяет удерживать имеющихся абонентов, привлекать новых абонентов и увеличивать средний доход на одного абонента.

*Увеличение доходов:

Новые услуги являются источниками новых доходов.

* Масштабируемость: MSAN покрывает городские, пригородные, сельские районы, поддерживая требуемые услуги.

* Универсальность: различные варианты применения для разных требований.

* Модульность: гибкое планирование сетевой топологии и трафика.

* Наличие уникальной функции интегрированного программного коммутатора iCS для подключения существующего коммутационного оборудования TDM и оборудования доступа TDM к NGN.

* Централизованное управление для повышения эффективности и оптимизации затрат.

2.4 Разработка схемы организации связи MSAN

В соответствии с техническим заданием на разработку проекта в г. Екатеринбурге предусматривается переключение абонентов существующей АТС-354 на оборудование SI-2000 MSAN c учётом развития, устанавливаемого на 4-х площадках общей станционной емкостью 10000 NN. АТСК- 354 емкостью 4100 NN подлежит демонтажу.

Оборудование узла мультисервисного доступа УМСД-1 емкостью 4100 NN типа SI-2000 MSAN размещается на свободных площадях существующей АТС-354 (ул. Сортировочная,16), оборудование УМСД-2 ёмкостью 2048 NN (ул.Соликамская,3), УМСД-3 ёмкостью 2048 NN (ул.Дружининская,48/А), УМСД-4 емкостью 1804 NN(ул.Пехотинцев,5) на существующих площадях узлов оптических доступов.

Проектируемые узлы доступа МSАN SI-2000 проектом предусмотрено включить через коммутатор по технологии Gigabit Ethernet.

От УМСД-1 до ОПТС-35, УМСД-2, УМСД-3, УМСД-4 предусмотрено использование существующего оптического кабеля.

Выход абонентов проектируемого узла мультисервисного доступа на ТфОП, включая связь с АМТС, спецслужбами, службами операторов, экстренными и муниципальными службами осуществляется через сеть IP/MPLS.

Управление проектируемым оборудованием предусмотрено осуществить из Центра Техническоого Обслуживания и Контроля (ЦТО и К) по выделенной корпоративной ЛВС по технологии Ethernet. Для пропуска трафика данных от узлов мультисервисного доступа к ЦТОиК предусмотрено подключение проектируемого оборудования к узлу УМСД-1, расположенного на ул. Сортировочная,16. Кроме того, организуется рабочее место оператора для контроля, проектируемого оборудования.

2.5 Техническая характеристика проектируемого оборудования

MSAN позволяет оператору построить усовершенствованные мультисервисные сети и размещать оборудование в близости с абонентами. Так как MSAN имеет внутренние соединения платформы Gigabit Ethernet с высокой пропускной способностью без ограничений (iGET) и дублированные платы коммутатора Ethernet с гигабитными оптоволоконными сетевыми интерфейсами, он может использоваться в сетях следующего поколения для предоставления новых приносящих доход услуг Triple Play, предъявляющих очень жесткие требования к оборудованию. Оператор начинает с использования портов POTS или портов xDSL и затем по мере необходимости может добавлять или модернизировать пользовательские интерфейсы любого типа.

Когда появляется потребность в дополнительных портах абонентских линий, в корпус просто вставляется дополнительная плата. Если в будущем возникнет необходимость предоставления новых функций, которые сегодня не предусмотрены, нужно будет только вставить соответствующую плату. Для применения в бизнес сфере и в областях со средней и малой плотностью населения предусмотрены компактные корпуса 3U и 6U. Для центральных станций и областей с большой плотностью населения предусмотрен корпус высокой степени интеграции операторского класса 9U на 20 слотов. Кроме того, доступны различные варианты для установки оборудования вне помещений. Наличие интерфейсов и протоколов TDM наряду со шлюзовыми функциями и встроенным в продукт интеллектом делает MSAN уникальным продуктом для модернизации существующих сетей. К MSAN можно непосредственно подключать существующее оборудование ТфОП, в том числе станции УАТС. Платы представляют собой не просто аппаратные средства с предназначенными интерфейсами, а полностью автономные стандартные блоки с интегрированным программным обеспечением для реализации всех функций, которые требуются в конкретных вариантах применения MSAN. Кроме того, MSAN можно непосредственно и экономически эффективно конфигурировать в соответствии с конкретными требованиями сети, что позволит сэкономить инвестиции в будущем.

Передача речи, мультимедийной информации и предоставление доступа в Интернет - это услуги Triple Play, позволяющие операторам и поставщикам услуг повысить средний доход на абонента (ARPU - Average Revenue Per User). Для эффективного и высококачественного предоставления этих услуг конечным пользователям операторы и поставщики услуг вкладывают деньги в современные мультисервисные сети.

Внедрение MSAN в уже существующие сети доступа или полностью новые сети позволяет сразу же получить повышенные доходы. Услуга «Передача речи» - это основная пользовательская услуга, которая по-прежнему является для операторов и поставщиков услуг наиболее важным источником дохода. Эта услуга предоставляется либо в виде передачи речи по сети ТфОП/ISDN, либо в виде технологии VoIP. Она также включает в себя передачу факсимильных сообщений и модемную передачу данных.

Услуга «Виртуальная УАТС», которую операторы предлагают в основном для бизнес-пользователей, может также предоставляться абонентам, живущим в отдельных домах. Виртуальная УАТС предполагает замену станций УАТС (большего или меньшего размера), находящихся в собственности у пользователей. Аренда информационно коммуникационной инфраструктуры в виде услуги виртуальной УАТС вместо покупки оборудования существенно снижает капиталовложения и эксплуатационные расходы для малых и средних предприятий, университетов и так далее. Услуга «Подключение УАТС» позволяет подключать существующие учрежденческие телефонные станции (УАТС) к сети связи общего пользования через различные порты (TDM или IP) с разными скоростями передачи. Продукт MSAN обеспечивает гибкую и эффективную среду для разработки и развертывания усовершенствованных речевых услуг с использованием открытых стандартов (VoiceXML, CSTA и ParlayX). Ниже перечислены ключевые элементы усовершенствованных услуг, которые поддерживает MSAN:

- услуги, активизируемые речью, например, услуга IVR на базе технологий ASR и TTS;

- запись контента, предоставление контента и управление контентом;

- взаимосвязь между ТфОП, IP сетью и сетью мобильной связи для предоставления телефонных услуг;

- Web- услуги;

- унифицированный и мгновенный обмен сообщениями.

Для различных услуг требуются разные сетевые топологии. С этой целью в MSAN встроены интерфейсы Ethernet и обеспечиваются необходимые протоколы для гибкого построения сетей доступа. Очевидное преимущество MSAN в том, что он позволяет устанавливать взаимные соединения разными способами и поэтому может использоваться во всех сетевых топологиях (звездообразной, древовидной и кольцевой). Современная сеть доступа позволяет предоставлять высококачественные услуги Triple Play. Транспортная сеть Ethernet благодаря использованию оптоволоконных линий приближает точки присутствия оператора к абонентам. С учетом плотности абонентов оптоволоконные сети приближаются к окрестности (FTTN), большим группам зданий (FTTC) или непосредственно к большим зданиям (FTTB). В топологии сети доступа важно обеспечить поддержку существующей транспортной инфраструктуры. С помощью MSAN можно непосредственно модернизовать существующие соединительные тракты E1 либо посредством технологии IPoE1, либо используя имеющиеся медные пары с применением технологии SHDSL. MSAN позволяет передавать трафик услуг Triple Play без ограничений. Любая плата DSL может работать в режиме многоадресной передачи и имеет интерфейс GbE с высокой пропускной способностью. Пропускная способность группы сетевых интерфейсов должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечивалась возможность передачи поступающего трафика всех услуг передачи данных и видео, которые требуют огромной полосы пропускания. Две платы агрегирования Ethernet обеспечивают: соответствующее сетевое соединение с пропускной способностью до 8 Гбит/с. Доставка трафика видео, чувствительного к джиттеру, и трафика речи, чувствительного к задержкам, может быть реализована только с использованием усовершенствованных механизмов QoS. Для достижения этой цели платы, осуществляющие доставку этих высококачественных услуг, объединяют стандартизованные механизмы в одно целое. Для предоставления видео услуг, предъявляющих жесткие требования, в MSAN реализована усовершенствованная поддержка многоадресной передачи на базе IGMP. С помощью многоадресной сигнальной информации тиражирование видеопотоков выполняется только по предназначенным для этого трактам. Это гарантирует оптимальное распределение видео сигналов по транспортной сети MSAN конечным пользователям. Другая важная функция MSAN, называемая стекированием VLAN (VLAN stacking) (QinQ), поддерживает работу в многооператорской среде. Эта технология допускает создание частных VLAN внутри VLAN отдельного поставщика услуг. Один оператор свободно использует некоторую VLAN внутри назначенной ему VLAN. Масштабируемость виртуальных LAN до 4kx4k выгодна также бизнес- пользователям. Они могут использовать эту функцию либо для услуг E-Line и E-LAN, либо для обеспечения «подобной ATM» трассируемости квартирных абонентов путем предоставления внутренней VLAN каждому абоненту для доступа в Интернет.

2.6 Состав проектируемого телекоммуникационного оборудования

В качестве ключевого элемента при построении мультисервисных сетей MSAN обеспечивает:

- подключение существующего оборудования ТфОП (узлы коммутации, узлы доступа и УАТС) к NGN;

- выполнение функций интегрированного транзитного коммутатора (класса 4) или местного коммутатора (класса 5);

- построение современных сетей доступа различных топологий с использованием оптоволоконных кабелей(«Dark fiber» - «темное» оптоволокно).

Продукт MSAN предоставляет возможность:

- объединения каналов Ethernet (LACP);

- использования интеллектуальных механизмов для услуг многоадресной передачи (IGMP);

- работы в многооператорской среде (стекирование VLAN).

MSAN подключается к транспортной сети через интерфейсы Gb Ethernet. Трафик различных услуг Triple Play передаётся в сетевые элементы или конечным пользователям по:

- соединительным трактам E1 с сигнализацией ОКС7, V5.2,CAS и

DSS1;

- широкополосным линиям ADSL2+, VDSL2, SHDSL и FE;

- узкополосным аналоговым линиям.

Продукт MSAN поставляется в трех корпусах. Конструкция самого большого корпуса допускает резервирование при подключении отдельных съемных элементов к сети доступа. Разные варианты применения MSAN могут быть реализованы с помощью разных базовых элементов (плат). В представленной ниже таблице 3.3 приведено максимальное количество портов для различных плат.

Таблица 2.3 Распределение плат (портов) в стойке

Ёмкость в зависимости от типа корпуса

20 слотов с дублированием

20 слотов

10 слотов

5 слотов

Число слотов для плат, (портов)

18

19

9

4

Максимальное число портов ADSL2+

864

912

432

192

Максимальное число портов SHDSL2

576

608

288

128

Максимальное число портов VDSL2

432

456

216

96

Максимальное число портов FE

216

216

108

48

Максимальное число портов анал.аб.линий

1152

1216

576

256

Максимальное число трактов Е1

288

304

144

64

Максимальное число каналов Ethernet 1 Гбит/с

8

4

4

3

Рисунок 2.5 Архитектура MSAN

MSAN основан на принципах NGN и представляет собой «NGN» в миниатюре. Модульная структура продукта обеспечивается современной мультисервисной платформой, основанной на технологии Gigabit Ethernet (GE).

Для соединения плат между собой и для внешних соединений используются

каналы GE. Каждая плата имеет два, три или четыре интерфейса Gigabit Ethernet для соединения с системой. Съемные элементы реализуют соответствующие протоколы (в зависимости от их функций) для оптимального использования возможностей системы и обеспечения оптимальной скорости передачи речи, данных и видео.

2.6.1 Плата Gigabit Ethernet Коммутатора:

Коммутатор на 24 или 12 GbE портов;

- 64 Mpps пропускная способность без ограничений;

- 32k MAC-таблица;

- 4094 одновременно активных VLAN;

- QoS на базе 802.1p , DiffServ, распределение PQ + WFQ;

- RSTP, MSTP;

- IGMP snooping/proxy;

- контроль широковещательной лавинной передачей;

- VLAN стекирование (stacking) (QinQ);

- безопасность порта ( Port security);

- частный (Private) порт (MAC forced forwarding);

- фильтрация L2 - L4;

- LACP - объединение каналов Link Aggregation (802.3ad);

- SFP на передней панели FP, другие порты на BP;

Поддержка резервирования.

Плата коммутатора Ethernet

Плата агрегирующего коммутатора Ethernet, базирующаяся исключительно на технологии Ethernet, является мощной матрицей- без ограничения агрегирования трафика с пропускной способностью 64 Мбит/с, обладающей необходимыми функциями для доставки чувствительного к джиттеру видеотрафика и чувствительного к задержке речевого трафика. Она устанавливается на предназначенную для нее позицию и обеспечивает внутреннее соединение всех сервисных плат со скоростью 100 Мбит/с или 1 Гбит/с на задней панели. На плате имеются три или четыре интерфейса сети Gigabit Ethernet в восходящем направлении для соединения по волоконно -оптическим (до 80 км) или медным линиям. Те же самые сетевые интерфейсы могут быть использованы для каскадного подключения остальных MSAN в общую сетевую топологию, такую как «цепочка», «кольцо», «звезда» или «дерево». В число функций входит также усовершенствованная услуга обеспечения сетевой безопасности, защита информации пользователя и поставщика услуг, предотвращающие случайные и злонамеренные действия с целью нарушения работы системы. В плате предусмотрен встроенный интеллектуальный механизм многоадресной передачи для поддержки наиболее современных видеоприложений, таких как IPTV, HDTV, а также соединений видеоконференции, так как обеспечивается управление и уменьшение многоадресной сигнальной информации, а также тиражирование видеопотоков на выделенный канал. Благодаря этому упрощается управление каналами передачи и режим сетевого подключения. В конфигурациях SI-2000 MSAN с резервированием для обеспечения избыточности сетевого подключения и коммутатора (fabric) используются протоколы обеспечения восстановления.

2.6.2 Плата медиа и сигнального шлюза (MGW)

- пользовательские интерфейсы 32 x E1 TDM на IP, IP на TDM;

- пользовательские сигнализация PRI,V5.2, QSIG, SSN7.

Сетевые сигнализации и управление:

- Media Gateway Control Protocol (MGCP), IUA/SCTP, M3UA/SCTP.

Усовершенствованная технология DSP:

- эхо подавление G.165/168;

- поддержка кодеков - G.711, G.723, G.729, T.38;

- качество обслуживания IEEE 802.1 Q/p.

Плата абонентского шлюза доступа

Плата абонентского шлюза доступа имеет 32 порта E1 2 Мбит/с для подключения к коммутатору TDM. Ее функция заключается в перенаправлении голосового трафика обычных TDM и IP абонентов к стандартному узлу коммутации (SN) в сети TDM. Плата содержит медиа- шлюз и шлюз сигнализации. Медиа-шлюз преобразует голосовой поток TDM в цифровой аудио-поток пакетов данных (RTP) и обратно. Шлюз сигнализации преобразует сигнализацию V5.2 в IP сигнализацию (MGCP, NCS, H.323), используемую для управления абонентами. К сети TDM плата подключается с использованием 32 трактов E1, а к IP сети - двух интерфейсов GE. Плата является масштабируемой и обеспечивает варианты с постепенным наращиванием емкости, шагами по 8 или 16 трактов 2 Мбит/с до общего максимального числа 32 трактов 2 Мбит/с.

2.6.3 Плата CS - плата программного коммутатора

- платформа CompactPCI;

- операционная система в реальном масштабе времени RealTime Linux;

- 150 000 BHCA;

- другие программные приложения (медиа-сервер, web-сервер,...);

- протоколы SIGTRAN : M3UA, IUA;

- управление медиа-шлюзом: MGCP, H.248;

- сигнализация соединительных линий пакетной передачи: SIP-T, .323;

- сигнализация доступа с пакетной передачей:

H.323, MGCP (MEGACO), SIP, NCS;

- усовершенствованные услуги .

Поддержка резервирования.

Плата CS - плата программного коммутатора

Многоцелевая плата программного коммутатора обеспечивает

усовершенствованные функции программного коммутатора «класса 5» и «класса 4», базирующиеся на хорошо проверенном прикладном программном обеспечении узла коммутации SI2000 SN (Switch Node), а также услуги для домашних и бизнес -пользователей, сетевые услуги с использованием базирующихся на стандартах сигнальных протоколов, усовершенствованную маршрутизацию, комплексную тарификацию и регулирующие функции. Плата программного коммутатора поддерживает протоколы на базе стандартов, включая SIP, H.323, H.248 и протокол управления межсетевыми медиа-шлюзами (MGCP Media Gateway Control Protocol), SIP- T, для взаимосвязи «carrier-to-carrier» (оператор - оператор); и SIGnalling TRANsport (SIGTRAN) для взаимодействия OKC7 и DSS1 с использованием медиа-шлюзов, управляемых программным коммутатором. На этой же плате программного коммутатора может быть размещен медиа-сервер, который обеспечивает пакетную голосовую сеть (voicepacket network) тональными сигналами, уведомлениями и конкурентоспособными отличительными услугами, такими как IVR, автоматические телефонисты, конференцвызовы. Плата программного коммутатора прекрасно работает в сочетании с платой SM, обеспечивая при этом «бесшовное» взаимодействие с существующим телефонным оборудованием и системами УАТС на стороне абонента, а также стыкуемость с различными сигнальными интерфейсами ТфОП/ISDN на стороне сети.

2.6.4 Плата iCS - интегрированный программный коммутатор:

- пакетный интерфейс 2 x GE;

- TDM-интерфейс 32 x E1;

- 4 дочерние платы (процессорная обработка, DSP);

- усовершенствованная технология DSP:

- эхо-компенсация согласно G.165/168;

- поддержка высококачественных голосовых кодеков - G.711, G.723, G.729;

- фakc кодеки: G.711, T.38;

- 480 каналов VoIP;

- качество обслуживания: IEEE 802.1 Q/p;

- 30.000 BHCA;

- 5.000 абонентов;

- программный коммутатор (Call Server);

- коммутация TDM;

- медиа-шлюз;

- сигнализация TDM-доступа: V5.2, PRI (DSS1), QSIG, CAS;

- сигнализация TDM-соединительных линий: SSN7, PRI (DSS1), CAS;

- сигнализация соединительных линий пакетной передачи: SIP-T, H.323;

- сигнализация доступа с пакетной передачей: H.323, MGCP, SIP;

- усовершенствованные услуги;

- резервирование (IP и TDM);

Плата iCS - плата интегрированного программного коммутатора.

Плата iCS является интегрированным решением NGN с наименьшими затратами. Она объединяет в себе функции программного коммутатора (integrated

call server), TDM коммутации и медиа-шлюза. Функциональность программного коммутатора обеспечивает возможность управления вызовами абонентов VoIP и взаимодействия с другими программными коммутаторами с использованием стандартных протоколов SIPT и H.323. Разнообразные функции сигнализации и коммутации TDM позволяют подключать существующее оборудование TDM к магистральной сети NGN. Плата iCS поддерживает все основные сигнализации TDM и их национальные варианты. К этим сигнализациям относятся ОКС7,CAS, DSS1, Q.SIG и V5.2.Функциональность медиа-шлюза поддерживает различные типы кодеков и формирование пакетов различной длины с целью обеспечения оптимального конфигурирования трафика. В аппаратном отношении плата iCS является модульной.

2.6.5 Съемная плата SM-сигнальная и медиа-плата:

- сетевой интерфейс 2 x GE;

- пользовательский интерфейс 16 x E1: - TDM к IP, IP к TDM;

- сигнализация TDM: - DSS1, QSIG, V5.2;- SSN7;

- сетевые сигнализации IP и управление:

- протокол управления межсетевыми медиа- шлюзами (MGCP);

- IUA/SCTP;

- M3UA/SCTP;

- усовершенствованная технология DSP:

- эхо-компенсация согласно G.165/168;

- поддержка высококачественных голосовых кодеков:

- G.711, G.723, G.729;

- фakc кодеки: G.711, T.38;

- качество обслуживания:

- IEEE 802.1 Q/p.

Плата SM - сигнальная и медиа-плата

Плата SM имеет 32 порта E1 2 Мбит/с для подключения узлов доступа TDM по протоколу V5.2, для подключения УАТС и другого терминального оборудования PRA через интерфейс DSS1 PRA или для соединения с коммутационными узлами по ОКС7.Управление сигнальной и медиа-платой выполняется с помощью протокола MGCP/H.248. Она подключается к сети доступа Ethernet по двум интерфейсам 1 Gb Ethernet с использованием протоколов MGCP, IUA/SCTP и M3UA/SCTP. Плата является масштабируемой и позволяет постепенно наращивать число потоков, от 8 до 16 и до максимально 32 трактов 2 Мбит/с. В состав платы входит как медиа-шлюз, так и шлюз сигнализации. Медиа- шлюз преобразует голосовой поток TDM в цифровой аудио поток пакетов данных (RTP) и обратно. Шлюз сигнализации преобразует сигнализацию V5.2, DSS1/QSIG/PRI и сигнализацию ОКС7 в сигнализацию IP (MGCP, IUA/SCTP, M3UA/SCTP) и обратно. Для управления портами и выполнения основных и дополнительных услуг в сети TDM плата поддерживает стандартные абонентские сигнализации DSS1 на первичном доступе ISDN- ОКС7 (ISUP, SCCP), V5.2. Для реализации телекоммуникационных услуг в IP сети на плате представлены следующие сигнализации/протоколы: MGCP, IUA по SCTP,M3UAпо SCTP. Устройства кодирования, длины пакетов и обеспечение качества передачи голоса такие же, как и на плате аналоговых абонентских линий. Сигнальная и медиа-плата терминирует сигнальные сообщения ОКС7 и V5.2, поступающие из сети TDM, и преобразует их в соответствующий формат сети с коммутацией пакетов. Сообщения протокола ОКС7 передаются с помощью сигнализации MGCP и M3UA, а сообщения V5.2с помощью MGCP и IUA.

2.6.6 Плата ADSL2+

- плата SGN:

- 48 портов ADSL/ADSL2/ADSL2+:

-тестирование SELT/DELT;

- управление энергопотреблением;

- 2 ? 1000 BaseT- внутренный интерфейс;

- 4k MAC-адресов;

- VLAN тегирование на базе порта (PVC),802.1Q VLAN;

- 4 очереди для QoS распределения (802.1p), PQ, WRR;

- RSTP;

- VLAN translation;

- безопасность порта;

- частный порт (Private port) (MAC forced forwarding);

- DHCP Relay опция 82, PPPoE промежуточный агент (Intermediate Agent);

- IGMP snooping .

Плата ADSL2+

Плата ADSL2+ с 48 универсальными портами ADSL2+ позволяет сделать замену или модернизацию аналогового или ISDN телефонного доступа, превратив его в мультисервисный широкополосный доступ. Поддерживаются все разновидности (flavors) ADSL (ADSL, ADSL2 и ADSL2+, Annex A и B); кроме того, поддерживаются соответствующие платы сплиттеров. Прозрачное QoS.

Съемная плата с интерфейсами ADSL2+ использует технологию АТМ

PVC. Она обеспечивает качество обслуживания (QoS) путем взаимного отображения (mapping) VLAN и PVC. Таким образом, она направляет трафик из отдельных VLAN в соответствующий PVC и обеспечивает необходимую полосу пропускания для передачи приоритетного трафика по медной паре. Плата ADSL2+ преобразует параметры ATM «traffic-class» (UBR, rt-VBR, nrt-VBR, CBR) в параметры CoS внутри пакетов Ethernet (в соответствии с IEEE 802.1p), что делает одновременно возможными высококачественные услуги Triple Play.

Поддержка многоадресной передачи.

Для поддержки усовершенствованных услуг (таких как IPTV) на плате

ADSL2+ обеспечивается обработка сигнализации многоадресной передачи и тиражирования многоадресного трафика на назначенный порт пользователя.

2.6.7 Оптоволоконная съемная плата

- 12- или 24-портовая оптоволоконная Ethernet плата;

- Интерфейсы Fast Ethernet:

- 100base - FX (двойное оптоволокно);

- 100base - BX (одно оптоволокно);

- Опция SMF или MMF;

- Опция интерфейса SFP или SFF;

- IGMP snooping;

- RSTP, MSTP;

- Безопасность порта;

- Частный (Private) порт;

- DHCP передача (Relay) опция 82.

Управление и мониторинг:

-мониторинг: SNMP, RMON SNMP v1, v2; группы RMON 4;

-интерфейсы управления: web-интерфейс, интерфейс командной строки (CLI), Telnet, http;

-обновление firmware ПО TFTP;

-функции управления Syslog, поддержка двойных образов firmware.

Условия окружающей среды:

-UL 1950 (США), EN60950 (Европа), IEC60950 (Европа), EN60825 (Европа);

-электромагнитная совместимость FCC класс B (США), EN55022 (ЕС);

-хранение температура от минус 35°C до плюс 45 °C, влажность 5-90%, соотв. ETS 300 019-1-1, класс 1.1;

-транспортировка ETS 300 019-1-2, класс 2.1;

-эксплуатация температура 0-40°C, влажность 5-90%, ETS 300 019-1-3, класс 3.1;

Прочее:

-напряжение питания 48 В или 60 В постоянного тока.

Механическая конструкция:

-статив, согласно ETS 300 119;

-высота x ширина x длина 1100 / 2200 x 300 x 600 мм;

-вес 1.3 / 2,4 кН (малый / большой статив).

Плата оптоволоконных линий

Оптоволоконная плата - это абонентская плата, имеющая 12 или 24 оптоволоконных абонентских интерфейсов доступа. Оптоволоконные интерфейсы обеспечивают симметричные скорости передачи и нечувствительны к воздействиям из окружения, таким как влажность, грозовые разряды, электромагнитные помехи и тому подобное. Кроме того, оптоволоконная плата позволяет подключать дополнительные удаленные MSAN на расстоянии менее 500 м, а с использованием соответствующего интерфейса SFP - на расстоянии до 80 км. Оптоволоконная плата в своей основе является мощным коммутатором доступа Ethernet, имеющим все функции, необходимые для обеспечения современных мультимедийных услуг для домашних и корпоративных пользователей. Это функции усовершенствованной безопасности сети, механизмы качества обслуживания и оптимального использования сетевых ресурсов. Встроенная интеллектуальная функция многоадресной передачи обеспечивается как поддержка для наиболее современных видеоприложений, таких как IPTV, HDTV, и видеоконференционных соединений, поскольку она позволяет управлять сигнальной информацией многоадресной передачи и тиражировать видеопотоки на назначенные абонентские порты. Оптоволоконная плата базируется исключительно на технологии Ethernet,то есть она также обеспечивает возможность установления соединения Fast Ethernet по абонентской волоконно-оптической линии. Благодаря этому упрощается управление трактами передачи и режим сетевого соединения. Абонентские интерфейсы позволяют настраивать скорость передачи данных на доступе по оптическому волокну- шагами по 64 кбит/с до 100 Мбит/с. Услуги и пользователи разграничиваются с помощью разнообразных функций VLAN; сама оптоволоконная плата также обеспечивает возможность распределения пользовательского трафика различных услуг по различным сетям VLAN, VPN или трактам передачи данных при работе в среде с несколькими поставщиками. Благодаря разнообразию абонентских интерфейсов, использующих приемопередающие модули SFP, обеспечивается высокая гибкость при внедрении поставщиком доступа своего собственного решения оптоволоконного или электрического доступа с оптимизацией зоны обслуживания клиентов и инвестиционных затрат.


Подобные документы

  • Аналитическое исследование проблем сельской связи и разработки по их техническому решению. Сравнительная характеристика коммутационных систем и выбор оптимальной из них. Проект реконструкции оборудования сельской телефонной сети на базе ЦАТС МС-240.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 30.08.2010

  • Структура сети в двух зонах шестизначной нумерации ОАКТС. Связи между зонами и обходные пути, организованные с помощью двух УАК. Нумерация абонентов и коды местных сетей. Схема распределения интенсивности нагрузки. Расчет станционного оборудования.

    курсовая работа [811,4 K], добавлен 26.11.2013

  • Характеристика систем коммутации. Анализ телефонной нагрузки на узловой станции, расчет числа соединительных линий. Структурная схема АТС. Сравнение эксплуатационных затрат для координатной и электронной цифровой автоматических телефонных станций.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 01.12.2016

  • Инженерно-техническое обоснование создания сети DWDM на действующей магистральной цифровой сети связи (МЦСС) ОАО "РЖД". Расчет качества передачи цифровых потоков в технологии DWDM. Обоснование выбора волоконно-оптических линий связи. Анализ оборудования.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 26.02.2013

  • Разработка структурной схемы сельской телефонной сети и нумерация абонентских линий. Распределение нагрузки на сети. Определение количества модулей MLC, RMLC на ЦС и распределение источников нагрузки на проектируемой цифровой системе типа SI 2000 V5.

    курсовая работа [692,3 K], добавлен 26.11.2011

  • Проект районной автоматической телефонной станции электpонной системы коммyтации (АТСЭ) для ГТС. Схема организации связи ГТС. Разработка структурной схемы проектируемой АТСЭ. Расчет телефонной нагрузки и определение объема основного оборудования.

    курсовая работа [223,7 K], добавлен 09.06.2010

  • Основные преимущества широкополосной IP-сети. Организация связи в коттеджном микрорайоне Чистопрудный Октябрьского района г. Ижевска с возможностью предоставления жителям микрорайона услуг широкополосного доступа. Выбор оборудования, инженерные расчеты.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 11.06.2013

  • Разработка структурной схемы и её нумерация, расчет абонентского доступа и определение количества модулей. Расчет интенсивности междугородней нагрузки числа исходящих и входящих соединительных линий, спецификация и комплектация оборудования станции.

    курсовая работа [95,0 K], добавлен 17.05.2012

  • Характеристика участка и станции. Комплект аппаратуры шкафа "Обь-128Ц". Резервирование систем связи и оценка ее технологических возможностей. Построение цифровой сети, установка и настройка оборудования, анализ надежности и направления ее повышения.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 28.05.2015

  • Выбор АТСЭ Алкатель для модернизации городской сети телефонной связи на основе сравнительного анализа станций координатного и электронного типа и расчета интенсивности их нагрузки и отказоустойчивости. Экономическая эффективность реконструкции АТС.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 08.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.