Подключение узла доступа к сети
Подключение узкополосных абонентов
Подключение широкополосных абонентов
Широкополосное подключение пользователей по медным парам или оптическим кабелям
Подключение к сети TDM
Подключение к транспортной сети Ethernet/IP
звездообразная топология, в которой каждый узел MSAN подключается непосредственно к агрегирующему коммутатору в сети
топология двойного кольца, где несколько узлов соединяются в кольцо и подключаются к общему агрегирующему коммутатору в
Подключение к сети управления
Подключение сплиттеров
Подключение сплиттеров на MDF Main Distribution Frame
Подключение комбинированных сплиттеров
Подключение автономных сплиттеров
Концентрация узлов
Кольцо
Древовидная топология
Сеть со звездообразной топологией (с MSAN в качестве “листа”)
Звезда/дерево доступа (с MSAN в качестве “ствола”)
Каскадное подключение/создание линейной цепи
CWDM
634.10K
Категория: ИнтернетИнтернет

3

1. Подключение узла доступа к сети

Подключение абонентов

2. Подключение узкополосных абонентов

Плата POTS аналоговых абонентских линий создает
интерфейс к IP-сети для услуг передачи речи.
Эта
плата
осуществляет
преобразование
медиапотоков между сетями с коммутацией каналов
и коммутацией пакетов, а также реализует
взаимодействие сигнализации между линиями
ТфОП и сетевым интерфейсом MGCP (или H.248).
Узкополосная плата (POTS) может взаимодействовать
с обычными телефонными аппаратамиречевой связи.

3. Подключение широкополосных абонентов

Абонентскими (или пользовательскими) портами являются порты типов
ADSL, ADSL2, ADSL2+,SHDSL, VDSL2, а также FTTx.
С помощью узла управления для абонентских портов ADSL, ADSL2 и
ADSL2+ можно задать любую пропускную способность с шагом 32 кбит/с
(до 8 Мбит/с, 12 Мбит/с, 24 Мбит/с в нисходящем направлении и до 896
кбит/с, 1120 кбит/с в восходящем направлении).
Для абонентских портов SHDSL с шагом 8 кбит/с (до 2,3 Мбит/с в обоих
направлениях). Скорость передачи является симметричной.
В абонентских портах VDSL2 пропускная способность может составлять
примерно 40 Мбит/с на расстоянии 700 м и примерно 10 Мбит/с на
расстоянии 2000 м. Скорость передачи может быть асимметричной или
симметричной.
В абонентских портах FTTX пропускная способность может достигать
100 Мбит/с на расстоянии до 2 км (многомодовый оптический кабель)
или до 40 км (одномодовый оптический кабель). Скорость передачи
является симметричной.

4.

5. Широкополосное подключение пользователей по медным парам или оптическим кабелям

На абонентской стороне абонентские порты DSL подключаются к
сплиттеру, который отделяет информационный трафик ADSL, ADSL2+ или
VDSL2 от трафика ISDN (ADSL, ADSL2+ и VDSL2 поверх ISDN) или от
аналогового трафика POTS (ADSL, ADSL2+ и VDSL2 поверх POTS).
Оконечной точкой трафика ISDN на стороне центральной станции
является соответствующий узкополосный узел, а на пользовательской
стороне – стандартное сетевое окончание (NT; Network Termination) ISDN,
к которому подключаются телефонные терминалы ISDN.
Управление платой аналоговых абонентских линий POTS может
осуществляться по протоколу сигнализации MGCP или H.248

6.

На абонентской стороне оконечной точкой
информационного трафика ADSL, ADSL2+, SHDSL
иVDSL2 является терминальное оборудование
DSL, которое может являться граничным
оборудованием между сетью передачи данных
оператора или поставщика услуг и локальной.
Терминальное оборудование DSL – это
модемы и маршрутизаторы DSL с различными
дополнительными функциямии различными
пользовательскими интерфейсами.
(порты Ethernet, WiFi, POTS, USB для внешних
устройств и т. д.).

7.

Оконечным абонентским оборудованием для
подключения оптической линии может являться
простой
преобразователь
среды,
преобразующий «Ethernet по различным типам
оптических линий» в «Ethernet по медным
витым парам».
Другую группу оптических PCE составляют
коммутаторы
Ethernet,
оснащенные
несколькими портами Ethernet для подключения
терминального
оборудования,
одним
оптическим портом восходящего направления с
функциями IP-маршрутизации, с интеграцией
VoIP IAD (VoIP Integrated Access Device;

8.

Подключение к сети TDM

9. Подключение к сети TDM

Подключение к сети TDM может осуществлятся через
интерфейс E1 с использованием различных протоколов.
Плата абонентского шлюза доступа используется для
приема IP-трафика на стороне центральной станции
поставщика услуг или оператора кабельной сети.
Шлюз преобразует трафик VoIP в трафик TDM. Связь со
стороной ТфОП осуществляется через стандартный
интерфейс доступа V5.2.
Станция ТфОП, обеспечивающая управление вызовами,
считается сетевым элементом IP (например, агентом
обработки вызовов MGCP/NCS).
С помощью платы абонентского шлюза доступа
пользователям IP-телефонии могут быть предложены все
функции, доступные на сети ТфОП.

10.

Подключение к транспортной
сети Ethernet/IP

11. Подключение к транспортной сети Ethernet/IP

Подключение к магистральной сети Ethernet/IP может
осуществлятся посредством различных оптических и
электрических интерфейсов IEEE 802.3.
Плата главного коммутатора Ethernet обеспечивает:
- подключение через электрические соединения
Ethernet, Fast Ethernet и гигабитный Ethernet
(10/100/1000 BaseT);
подключение через оптические соединения
гигабитного Ethernet (1000 BaseSX, 1000 BaseLX,1000
BaseLH и 1000 BaseZX).
Ethernet
позволяет
использовать
различные
топологии подключения к транспортной сети:

12. звездообразная топология, в которой каждый узел MSAN подключается непосредственно к агрегирующему коммутатору в сети

13. топология двойного кольца, где несколько узлов соединяются в кольцо и подключаются к общему агрегирующему коммутатору в

транспортной
сети.

14.

Подключение к сети
управления

15. Подключение к сети управления

Для эксплуатации, администрирования и технического
обслуживания
(OAM;
Operation,
Administration
and
Maintenance) может
использоваться стандартный узел
управления (MN Management Node) .
Оборудованием также можно управлять с помощью CLI.
Узел
управления
(MN)
может
быть
подключен
непосредственно через отдельный локальный интерфейс
Ethernet или косвенно через общую транспортную сеть и
выделенную сеть VLAN MN.
Узел управления может находиться на центральном объекте
и использоваться для эксплуатации, администрирования и
технического обслуживания множества узлов .
Управление
с
помощью
интерфейса
CLI
может
осуществляться локально с персонального компьютера ,
подключенного
через
интерфейс
Ethernet,
или
с
использованием протокола Telnet или SSH.

16.

17.

Подключение сплиттеров

18. Подключение сплиттеров

Платы сплиттеров могут использоваться в
трех различных конфигурациях:
- независимые платы сплиттеров SSI для
индивидуальной установки в корпусы;
- платы сплиттеров SSI для создания
компоновочных узлов с платами абонентских
линий ADSL SGM;
- платы сплиттеров, устанавливаемые в MDF.

19. Подключение сплиттеров на MDF Main Distribution Frame

Платы сплиттеров для MDF используются в том случае, когда оператор не желает
размещать сплиттеры в стативах вместе с телекоммуникационным оборудованием, но
ему необходимо создать четкую разграничительную точку в средах с несколькими
операторами и с частичным предоставлением местных шлейфов в использование и
другим операторам (арендой диапазонов частот) (Local Loop Unbundling). Такие платы
сплиттеров устанавливаются непосредственно в главный кросс.
Платы абонентских линий ADSL подключаются к этой плате сплиттеров в главном
кроссе (MDF; Main Distribution Frame) непосредственно абонентским кабелем.

20. Подключение комбинированных сплиттеров

В этом случае платы SSI и SGM механически объединены (с изолирующими
проставками) в одном компоновочном узле. Применяется гребенчатый соединитель.
При этом плата абонентских линий не имеет дополнительного разъема.
Дополнительные разъемы (на плате SSI) подключаются к MDF:
• к пользователям/абонентам DSL;
• к узлу узкополосного доступа.

21. Подключение автономных сплиттеров

Независимая плата SSI
оборудована
тремя
разъемами.
Разъем
широкополосного спектра
частот
подключается
непосредственно к MSAN (к
плате абонентских линий
DSL).
Дополнительные разъемы
(на
плате
SSI)
подключаются к MDF:
к
пользователям/абонент
ам ADSL;
- к узлу узкополосного
доступа.

22.

Концентрация узлов

23. Концентрация узлов

Концентрация более многочисленных групп
изделий MSAN может выполняться для всех
сетевых интерфейсов Ethernet следующими
способами:
- с использованием двойного кольца;
- с применением древовидной топологии;
- посредством каскадного подключения
и/или создания линейной цепи.

24. Кольцо

Соединения на основе кольца позволяют одновременно концентрировать трафик
нескольких узлов и обеспечивают резервирование сетевых соединений на случай
отказа одного из соединений в кольце.

25. Древовидная топология

Соединения на основе древовидной
топологии допускают концентрацию трафика
в одном узле от нескольких узлов MSAN.

26. Сеть со звездообразной топологией (с MSAN в качестве “листа”)

Сети с классической звездообразной топологией, в которой отдельные узлы
MSAN непосредственно подключаются к концентратору сетевого трафика через
интерфейсы GE.

27. Звезда/дерево доступа (с MSAN в качестве “ствола”)

Древовидная топология этого типа позволяет концентрировать трафик в узлах
MSAN, к которым подключаются все узлы MSAN более низких уровней. В
центральном узле MSAN используется большее количество интерфейсов, некоторые
из которых подключаются к сети (к главному концентратору на сети передачи или к
граничному маршрутизатору), а другие – к узлам MSAN более низкого уровня в
древовидной топологии.

28. Каскадное подключение/создание линейной цепи

Каскадное соединение позволяет соединять несколько узлов MSAN в линейную
цепь. При соединении большого числа узлов путем каскадного соединения (с
использованием электрических сетевых интерфейсов типа 10/100/1000baseT) все эти
узлы должны находиться в одном и том же месте, или расстояние между ними не
должно превышать 100 м.
Для соединения узлов, расположенных на большем расстоянии, следует
использовать соответствующий оптический интерфейс (SFP).

29. CWDM

В топологии сети CWDM применяется для создания физической кольцевой
топологии и логической сдвоенной звездообразной топологии. Таким образом,
применение данной технологии обеспечивает создание топологии сети с
резервированием.
English     Русский Правила