Site Loader

Мультисервисная платформа Metropolis ADM Universal для оптических сетей SDH от Alcatel-Lucent

Мощный модульный мультиплексор с емкостью до 10G на слот с поддержкой Gigabit Ethernet over SDH и защитой матрицы кроссконнектов и трибутарных плат.

Тип/класс: 

Мультиплексор SDH уровня STM-16/64

Производитель: 

Alcatel-Lucent

Основные технические характеристики: 

Поддержка интерфейсов STM-64/16/4/1. Различные типы трибутарных плат, 63 E1 на одной трибутрной плате, поддержка Gigabit Ethernet over SDH. Матрица кросконнектов до 150G.

Область применения: 

Магистральные и Городские транспортные сети.

Преимущества и отличительные особенности: 

Мультиплексор операторского класса. Защита матрицы кроссконектов. Контроллер в виде отдельной платы. До 8 интерфейсов STM-16 и до 4 интерфейсов STM-64 на платах матриц.Защита трибутарных плат, 1+1MSP, SNCP/N, MS-SPRing и DNI. Возможность установки дополнительных плат:
63xE1, 12xE3/DC3, 8×10/100 Base-T, 4x to 8xGE , 16x STM-4/1, 4xSTM-16.

Реализованные проекты/ продажи: 

Мегафон, Транстелеком, Теле2, Наука Связь, Сбербанк и др.

Интеллектуальный мультиплексор и мультисервисная система Metropolis ADM Universal Shelf предназначена для мультиплексирования стандартных скоростей PDH, SDH и Ethernet до более высоких уровней, вплоть до STM-64.

Дополнительная плата TransLAN Card обеспечивает поддержку расширенного транспорта Ethernet за счет упаковки кадров в виртуальные контейнеры SDH (VC-12s, VC-3s или VC-4s). Обеспечено маркирование VLAN по IEEE 802.1Q. Платформа Metropolis ADM Universal Shelf предназначена для применения в сетях доступа, городских и региональных сетях, имеет широкий спектр трибутарных интерфейсов: E1, E3, STM-1e, STM-1o, STM-4, STM-16, 10/100BASE-T, 1000BASE-X, позволяет плавно перейти от TDM к мультисервисным услугам.

Для обеспечения надежности поддерживаются полнофункциональные механизмы защиты, в том числе: защита оборудования, 1+1MSP, SNCP/N, MS-SPRing и DNI.

Питание-48/60 Vdc (мин 40,5 В до мак. 72 В), 309 (2,5 G) или 600 (10 G) Вт
Габаритные размеры925 мм высота × 495 мм ширина × 270 мм глубина
Весменее 70 кг в максимальной комплектации с учетом внутренних кабелей
Слоты1 для системного контроллера SC
2 для базовых плат (2,5 Гбит/с или 10 Гбит/с)
9 для трибутарных плат
Базовые платыSTM-64 (S-64.2 или L-64.2)+ СС 272×64 (матрица кросс-коммутации) + PS&T (блок питания и синхронизации)
STM-16 (L-16.1 или L-16.2) + CC 68×32 +PS&T
Трибутарные интерфейсы1 порт STM-16 (L-16.1 или L-16.2)
1 порт STM-4 (S-4.1 или L-4.2)
4 порта STM-1o (S-1.1 или L-1.2), STM-1e (электрический)
12 портов E3
8 портов 10/100BASE-T Ethernet
2 порта 1000BASE-SX/LX Ethernet
63 порта E1
Службы EthernetFast Ethernet (10/100BASE-T), Gigabit Ethernet (1000BASE-SX/LX), транспорт ЛС «точка-точка», многоточечное межсоединение ЛС, алгоритм Rapid Spanning Tree Protocol (для коммутации IEEE 802.
1w Layer 2), виртуальные ЛС (по 802.1q), LCAS по G7041
Резервирование и избыточностьОборудования 1+1 или 1:N, MSP для STM-1o/STM-4/STM-16/STM-64, SNCP/N, MS-SPRing для STM-16/STM-64 
Окружающая средаТемпература: от -5°C до 45°C; относительная влажность: 5% — 90% 
КоммутацияОднонаправленная, двунаправленная, кольцевая и многоадресная для VC-4-16c, VC-4-4c, VC-4, VC-3, VC-12
Пропускная способностьдо 10,6 Гбит/с (68×STM-1) с базовым блоком 2,5 G
до 42,3 Гбит/с (272xSTM-1) с базовым блоком 10 G
Интерфейсы управленияF для локального терминала (RS-232) и Q-LAN для удаленного управления
Системы управленияЛокальное управление — ITM-CIT, управление сетевыми элементами — ITM-SC, сетевое управление — Navis ONMS

Решения, в которых может быть использован Metropolis ADM Universal:

  • Решение по применению технологии SDH в региональных и магистральных транспортных сетях мобильных операторов.
  • Ethernet over SDH (EoS) — эффективное решение для публичных и корпоративных сетей.
  • Статья о новых возможностях технологии SDH.

Другое оборудование Lucent из линейки Metropolis:

  • Metropolis AMS — mini SDH мультиплексор доступа для приложений STM-1, позволяющий подключать услуги TDM, FE и SHDSL.
  • Metropolis AMU — компактный мультиплексор доступа уровня STM-1, STM-4 и STM-16.
  • Мультисервисная платформа Metropolis ADM Compact из семейства Metropolis ADM MultiService Mux.
  • Metropolis WSM — компактная, гибкая операторская система передач CWDM и DWDM.
  • Navis OMS — централизованная система сетевого управления.

Запрос цен, условий и сроков поставки

*гарантируем конфиденциальность предоставленных данных

Мультиплексор ADM SDH — H9MO-LMFIT Huahuan —

Обзор:

H9MO-LMFIT is a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSTP platform that is designed for applications in metro and access networks to facilitate the efficient transport of traditional TDM and emerging data traffic for service providers.

H9MO-LMFIT is a modularized unit with 4 universal slots, supporting different interface cards, such as STM-1 fiber optic cards, E1 cards, Ethernet cards (EoS VCAT), and V.35 card. The main board cross-connect capacity is 504×504 VC-12s (8×8 VC-4s), allowing non-blocking adding/ dropping services among different interfaces. It supports the hybrid transmission of SDH, PDH, Ethernet and N×64K V.35 services within the same equipment. It also supports 2048×2048 64K (full 64E1) cross-connect capacity using FDXC64 card. With the large capacity cross-connect matrix, the H9MO-LMFIT can be configured as ADM, TM, and REG. It is suitable for multiple network topologies such as point-to-point, chain, ring, hub, and mesh networks.

Основные характеристики:

1. 4 General Slots, supporting a range of interface cards, including SDH, PDH, Ethernet and V.35 cards.
2. Ethernet service supporting GFP encapsulation, VC12 virtual concatenation (1~63 VC12)
3. Large cross-connect matrix capacity is 504×504 VC12s (8×8 VC4s) and powerful networking ability
4.

LCD display for system configuration and alarm
5. Inter-working with popular SDH/MSPP products of various vendors
6. Suitable for 3G access network transmission
7. Easy commissioning and maintenance
8. High integration, compact design
9. High reliability, low CAPEX and OPEX

Применение:

Технические спецификации:

SDH Interface 

 Max  

 8 STM-1 optical interfaces ( Four F155-DO cards used )  

 Connector  

 SC/PC  

Spec.

 S-1.1, L-1.1, L-1.2  

 Single fiber bi-directional interface can be optionally supported 

Service Card
(4 General Slots)

 F155-O  

 Single STM-1 optical interface card  

 F155-DO  

 Dual STM-1 optical interfaces card  

 F4XE1  

 4×E1 interface card ( 75Ω )  

 F8XE1  

 8×E1 interface card ( 75Ω or 120Ω )  

 FFE201  

 2 FE over 1 VCG trunks ( EoS )  

 FFE404  

 4 FE over 4 VCG trunks ( EoS )  

 FFX404  

 4 Fx over 4 VCG trunks ( EoS )  

 FFE201E  

 2 FE over 1 n×E1 ( EoE )  

 FFE404E  

 4 FE over 4 n×E1 ( EoE )  

 F2XV35  

 2×V. 35 interface card ( framed or unframed )  

 FDXC64  

 Full 64E1 DXC (2048×2048 64k cross-connect)  

 FE2T63  

 63 Ethernet over E1(EoE) to 2 FE aggregation card  

PDH interface

 E1 Spec.  

 Comply with G.703, 2.048Mbps, HDB3  

 Max E1  

 24E1 (Three F8XE1 cards support)  

Ethernet

 Interface  

 10/100Base-Tx, Comply with IEEE 802. 3  

 Max FE Interface  

 12 FE (Three FFE404 cards support)  

 Encapsulation  

 Comply with ITU-T G.7041 (GFP)  

V.35 

Max Interface 

 6 V.35 interfaces (n×64K) (Three F2XV35 cards support) DCE/DTE  

Cross-connect Capacity 

Low order VC12 

 504×504 VC12  

Management

 Protocol  

 SNMP or Q3  

 Interface  

 10Base-T and RS232 RS485  

EOW interface 

 Standard socket RJ11  

LCD Display 

 Support  

Physical Dimension 

 1U: 440 × 44 ×230 (mm)  

Power

 Supply  

 -48V DC or 220V AC or dual power supply +24VDC  

 Consumption  

 ≤ 15W  

Environment  

 Temperature  

 5°C ~ 45°C  

 Humidity  

 ≤ 90 %(non-condensing)  

Weight

 ≤ 3. 5 kg  

N входов. Другими словами, мультиплексор соединяет выход с одним из своих входов на основе значения, содержащегося в выбранных линиях. Мультиплексор (или обычно называемый MUX) также называется селектором данных. Общие функции мультиплексора включают концентрацию нескольких строк данных в одной строке. Его также можно использовать в качестве селектора данных или селектора часов.

Мультиплексоры можно классифицировать по количеству входов:

  • Мультиплексор с 2 входами : Мультиплексор 2:1 имеет 2 линии ввода данных и 1 линию выбора. Состояние строки выбора определяет, какой из входов распространяется на выход. Таблица истинности мультиплексора 2×1 приведена ниже. Как видно, когда SEL равен 1, OUT следует за IN2, а когда SEL равен 0, OUT следует за IN1.
Логическая схема и символ мультиплексора 2×1 показаны на рисунке 2. Предположим, что логическая область мультиплексора 2:1 равна A. Рисунок 2(b): Схематическое обозначение мультиплексора 2×1
  • Мультиплексор с 3 входами : Мультиплексор 3:1 имеет 2 линии выбора и 3 входа. Поскольку мультиплексор с 2 линиями выбора может представлять максимум 4 входа, мультиплексор 3:1 повторяет некоторые входы для 2 комбинаций. Таблица истинности для 3-входового мультиплексора приведена ниже. Как видно, при значениях SEL «10» и «11» на выходе выбирается IN2 (это один из 3-х возможных сценариев, также возможно повторение IN0 или IN1).
Рисунок 3: Таблица истинности для мультиплексора 3×1
Схематический символ и структурное представление (в терминах мультиплексоров 2×1) для мультиплексора 3:1 показаны на рисунке 4 ниже. Как можно понять, 1 мультиплексор 3×1 можно построить, используя 2 мультиплексора 2×1.
Рис. 4(a): Схематическое обозначение мультиплексора 3×1 Рис. 2×1 мультиплексора

  • 4 входа мультиплекс : Мультиплексор 4:1 имеет 2 линии выбора и 4 входа. Таблица истинности для мультиплексора 4×1 показана ниже:
На рисунке 6 ниже показаны схематический символ и структурный символ мультиплексора 4:1 с использованием мультиплексоров 2:1. Как видно, мультиплексор 4:1 можно построить из 3 мультиплексоров 2:1.
Рис. 6(a): Схематическое обозначение мультиплексора 4×1    0008

  • Мультиплексор с 8 входами : Мультиплексор 8×1 имеет 3 линии выбора и 8 входов. Таблица истинности для мультиплексора 8×1 показана ниже:
Структурное представление с использованием мультиплексоров 2×1 и их условное обозначение показано ниже на рисунке 8. Мультиплексор с 8 входами может быть реализован с использованием 7 мультиплексоров с 2 входами.
Рис. 8(a): Схематическое обозначение мультиплексора 8×1                                                         

  • Мультиплексор с 16 входами : Мультиплексор 16×1 может быть реализован из 15 мультиплексоров 2:1. Он имеет 4 линии выбора и 16 входов. Выход следует за одним из входов в зависимости от состояния выбранных строк.

См. также :

  • Постройте вентиль XOR-XNOR с 2 входами, используя мультиплексор 2:1
  • Создайте защелку, используя мультиплексор 2:1
  • Многовелосипедные дорожки — архитектурная перспектива
  • Тактовые импульсы проверяются на мультиплексоре
  • Реализация функций с 3 и 4 переменными с использованием мультиплексора

Новое сообщение Старый пост Главная

Подписаться на: Оставить комментарии (Atom)

Что такое мультиплексор (MUX) и каковы его преимущества?

Что означает мультиплексор?

Мультиплексор (MUX) — это сетевое устройство, которое позволяет одному или нескольким аналоговым или цифровым входным сигналам вместе проходить по одному и тому же каналу связи. Целью мультиплексирования является объединение и передача сигналов по единой общей среде для оптимизации эффективности и снижения общей стоимости связи.

Advertisements

По сути, MUX функционирует как переключатель с несколькими входами и одним выходом, который позволяет направлять несколько аналоговых и цифровых входных сигналов через одну выходную линию. На приемном конце другое устройство, называемое демультиплексором, восстанавливает исходные отдельные сигналы.

Techopedia объясняет мультиплексор

Методы мультиплексирования стали полезными инструментами оптимизации сети в эпоху Интернета вещей, периферийных вычислений и 5G. Однако важно отметить, что мультиплексирование само по себе является довольно старым с точки зрения постиндустриальных технологий. В своих самых ранних формах мультиплексирование восходит к 1800-м годам, когда оно впервые использовалось для оптимизации устаревших каналов связи, таких как телеграф и радио.

Сегодня следующие коммуникационные приложения были бы непомерно дорогими без мультиплексирования: телекоммуникации, спутники, телеметрия и вещание.

Типы мультиплексирования

Типы технологий и процессов мультиплексирования включают, но не ограничиваются:

  • Мультиплексирование с временным разделением (TDM) – входящие сигналы разделяются на равные временные интервалы фиксированной длины.
  • Обратное мультиплексирование (IMUX) — разбивает комбинированные сигналы на несколько параллельных низкоскоростных связанных сигналов или потоков данных.
  • Мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM) — позволяет передавать несколько оптических несущих сигналов по одному оптическому волокну. Каждая длина волны света несет свой сигнал.
  • Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны (DWDM) — объединение и одновременная передача нескольких сигналов на разных длинах волн по одному и тому же волокну.
  • Мультиплексирование с частотным разделением каналов (FDM) — каждый поток данных использует несущий сигнал на дискретной частоте.
  • Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) — использует большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих, которые передаются параллельно.
  • Мультиплексирование с добавлением/удалением (ADM) — может отбрасывать или удалять сигналы с низкой пропускной способностью из потока данных и направлять их на другие сетевые маршруты.

Как работает мультиплексирование

Сегодня мультиплексирование с частотным разделением, мультиплексирование с временным разделением и мультиплексирование с разделением по длине волны являются типами мультиплексирования, наиболее тесно связанными с телекоммуникациями.

Для аналоговых сигналов в телекоммуникациях и обработке сигналов мультиплексор с временным разделением может выбирать несколько выборок отдельных аналоговых сигналов и объединять их в один широкополосный аналоговый сигнал с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM). Когда есть два входных сигнала и один выходной сигнал, MUX называется мультиплексором 2-к-1; с четырьмя входными сигналами это мультиплексор 4-к-1 — и так далее.

Для цифровых сигналов в телекоммуникациях в компьютерной сети или с цифровым видео несколько потоков данных с переменной скоростью передачи данных входных сигналов (с использованием связи в пакетном режиме) могут быть объединены или мультиплексированы в один сигнал с постоянной полосой пропускания. В альтернативном методе, использующем TDM, ограниченное количество потоков данных с постоянной скоростью передачи данных входных сигналов может быть мультиплексировано в один поток данных с более высокой скоростью передачи данных.

Мультиплексору требуется демультиплексор для завершения процесса разделения сигналов мультиплексирования, переносимых одним общим носителем или устройством. Часто мультиплексор и демультиплексор объединяют в единое устройство (также часто называемое просто мультиплексором), чтобы позволить устройству обрабатывать как входящие, так и исходящие сигналы.

Альтернативно, один выход мультиплексора может быть подключен к одному входу демультиплексора по одному каналу. Любой метод часто используется в качестве меры экономии. Поскольку большинство систем связи осуществляют передачу в обоих направлениях, на обоих концах линии передачи потребуется одно комбинированное устройство или два отдельных устройства (как в последнем примере).

Будущее мультиплексирования

Одно из самых интересных новых применений мультиплексирования — это новые парадигмы связи, такие как 5G, в которых различные аппаратные средства и возможности настройки обеспечивают различные типы передачи сигналов. Например, мультиплексирование сигналов для 5G включает частичные и полные схемы подключения, в которых используются подмассивы, подключенные к радиочастотным цепям, для оптимизации этого типа передачи нескольких сигналов.

Эксперты описывают использование технологий малых сот, предлагающих широкополосные и многогигабайтные скорости для поддержки операций с большим объемом данных, таких как HDTV и беспроводные игры. Они отмечают, что цифровая архитектура формирования луча может быть полезна в передатчиках нисходящей линии связи и других аспектах мобильных приложений.

В общем, будущее мультиплексирования тесно связано с типами подключения, которые обеспечивают более разнообразный трафик на данной аппаратной системе. Например, виртуальные локальные сети или виртуальные локальные сети представляют собой установки, в которых физические локальные сети, состоящие из различных аппаратных компонентов, могут передавать по сети более одной траектории полосы пропускания. Таким образом, сигналы, предназначенные для разных компонентов, перемещаются по одним и тем же линиям и эффективно обрабатываются схемами виртуализации.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *