刚性通道时代——MSTP

简介:

MSTP设备

1、设备组成

MSTP设备由子架(机箱)、单板组成,单板可以分为公共单板和业务单板两类,后面要讲到的OTN、分组网设备也都是这个结构组成。

各个单板之间就通过背板互相通信,电源板也通过背板向各单板供电。

业务单板有这几个参数:接口数量(几路)、接口速率(STM-N、E1等)、接口类型(光/电、光口还包括传输距离)等。


2、主要参数

  • 交叉能力:交叉能力是一个设备能力的表达,表现设备的档次。

  • 最高速率:设备可以提供的最高速率端口是多大速率的。

  • 业务槽位数:可用于插业务单板的槽位数量。

  • 最大接入能力:设备插满最大速率的单板之后可以接入多少业务量。

  • 业单业务接入能力:对单一业务,设备最大可以提供多少路接入。

  • 支持的单板:设备支持哪些单板。

  • 单板集成度:如155M单板最大是4路还是8路。

  • 物理特性:是否满足机柜大小和机房承重,电源端子、整流模块、蓄电池是否满足设备供电要求。


3、设备选型

首先要知道我们需要什么层次的设备。

选好厂家后,根据设备的尺寸、交叉能力、槽位数等产品性能和站点需求和业务量去选择型号。


4、设备配置

设备选型定下来后,配置怎么配,还是需要根据业务需求来定。


MSTP组网

MSTP的组网主要有两种结构:环型和链型,绝大多数是环带链,也就是这两种结构的组合体。

一般在核心层可能采用网状结构搭建。


1、链型系统

“穿通”和“跳接”是MSTP和PDH的区别,也是ADM和TM的区别。

如果是STM-16以上的系统,速率上了一个层次,可能不需要关心每一个E1通道的利用情况,只需要关心16个VC4的分配使用情况。


2、环型系统

通路组织图对于MSTP至关重要,它表示了MSTP系统的资源分配、使用和空余的情况。

如果配置通道保护,反向通道就要随时准备切换,不能占用。


传送距离

MSTP发送的光信号是有一定的波长范围的,并不是一个精准的单一的波长信号,不同波长的光信号在光纤中传播效应也会不同,由此就会导致信号脉冲变形,这就是色散。

从脉冲信号的形状上来看,衰耗是脉冲由高变矮了,色散是脉冲由瘦变胖了。


在光谱中不是所有的频段都适合光传输,要考虑不同频率光信号的色散和衰减性能,选用合适的频段才能使信号传得更远。


衰减较小的波长主要集中在1310nm和1550nm左右两个窗口上,而色散是随着波长增加而增加的。

1310nm信号的衰耗较大但色散较小,因此被称为零色散窗口。

1550nm附近信号的衰耗较小但色散较大,称为低损耗窗口。

1310nm窗口光信号的低色散特性可以通过某种神奇的技术位移到1550nm窗口附近,因此长距离的传输一般使用1550nm。











本文转自Grodd51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/juispan/1970051,如需转载请自行联系原作者

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