1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tìm hiểu về quá trình sản xuất dây nhảy quang và tìm hiểu về hệ thống tổng đài tại trung tâm vinaphone1

50 1,7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 50
Dung lượng 1,27 MB

Nội dung

Vị trí của UMG8900 trong mạng GSM hiện tại Mạng GSM thế hệ thứ hai sử dụng công nghệ truyền dẫn truyền thống TDM.Các phần tử mạng kết nối với nhau theo cấu trúc hình sao và các phần tử m

Trang 1

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay trong xu hướng hội nhập toàn cầu, nhu cầu trao đổi thông tin ngàycàng phát triển Các dịch vụ thông tin ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.Các hệ thống thông tin quang đã thể hiện được tính ưu việt của nó và mạng 3G đangdần thay thế 2G, 2.5G để thỏa mãn nhu cầu của con người về các dịch vụ số liệu tốc độcao Trong đó Softswitch đang thắng thế trước chuyển mạch TDM truyền thống

Nắm bắt được tình hình đó, công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệHDTelecom đã ra đời Là đơn vị sản xuất cáp quang, dây nhảy quang các loại, cungcấp các thiết bị viễn thông tin học, truyền hình HDTelecom cung cấp các sản phẩm

và dịch vụ rất linh hoạt đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách hàng như: cung cấpcác dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông, tư vấn phát triển cài đặt tích hợp hệ thốngviễn thông, chuyển giao công nghệ …

Để có được những thành tựu như ngày nay là sự nỗ lực không ngừng với tinhthần và nhiệt huyết tìm tòi và sáng tạo của đội ngũ nhân viên công ty Là một sinh viênngành viễn thông chúng em thấy khâm phục và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơnnữa về HDTelecom Tuy nhiên do khả năng và sự hiểu biết còn hạn chế cũng như thờigian tìm hiểu không nhiều chúng em xin phép trình bày một số lĩnh vực mà chúng emđược nghiên cứu trong thời gian thực tập tại công ty Đề tài chúng em nghiên cứu tại

công ty: “Tìm hiểu về quá trình sản xuất dây nhảy quang và tìm hiểu về hệ thống tổng

đài tại trung tâm vinaphone1”

có thể thực hiện tốt hơn

Trang 2

MỤC LỤC

Trang

Tờ bìa

Nhận xét của cơ quan thực tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập

Lời nói đầu ……….…… 1

Mục lục……….……2

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt……….…… 3

Phần I: Quá trình sản xuất dây nhảy quang……… 5

I Dây nhảy quang và quá trình sản xuất dây nhảy quang……… 4

1 Dây nhảy quang……… 4

1.1 Khái niệm………

1.2 Công dụng………

1.3 Phân loại………

2 Quá trình sản xuất dây nhảy quang………

2.1 Thiết bị sản xuất dây nhảy quang………

2.2 Thiết bị gắn đấu nối cho sợi quang………

2.3 Máy đánh bóng sợi quang………

2.4 Máy Kiểm tra bề mặt quang học………

2.5 IL & RL testing machine………

2.6 Máy đo công suất quang………

2.7 Máy rửa sợi quang………

Phần II : Tổng quan về hệ thống UMG8900………

I Tổng quan về UMG……… 2

I.1 Vị trí của UMG8900 trong mạng GSM hiện tại………2

I.2 Định hướng phát triển của UMG8900 2

I.3 Các giải pháp mạng với UMG 3

II Cấu trúc hệ thống UMG 5

II.1 Cấu trúc phần cứng 5

II.1.1 Khái quát 5

II.1.2 Cấu trúc frame 6

II.1.3 Mô hình cascading 8

Trang 3

II.2 Cấu trúc logic 9

II.2.1 Khái quát 9

II.2.2 Gateway Control and Management Module 10

II.2.3 Packet Processing Module 11

II.2.4 TDM Processing Module 11

II.2.5 Service Resource Module 12

II.2.6 Cascading Module 12

II.3 Hệ thống đồng bộ 12

II.4 Hệ thống cascading 14

II.5 Hệ thống giám sát và vận hành khai thác (OAM System) 25

II.5.1 Tổng quan về hệ thống OAM 25

II.5.2 Các đặc điểm của hệ thống OAM: 27

II.5.3 Hệ thống MBus (MAINTENANCE BUS) 27

II.5.4 Hệ thống bảo dưỡng FE 30

II.6 Giới thiệu một số board trong UMG8900 32

II.6.1 OMU (MOMB) và MPU (MMPB) 32

II.6.2 PPU (MPPB) và CMU (MCMF/MCMB) 33

II.6.3.TNU (MTNC), S2L, E32 35

Trang 4

Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt

A

A4L 4 Port STM-1 ATM Interface Board

ASU ATM Service processing Unit

ATM Asynchronous Transfer Mode

B

BAM Back Administrative Module

BTS Base Transceiver Station

BLU Back link unit

BSC Base Station Controller

ECU Echo Canceller Unit

EEPROM Electric Erasure Program Read Only Memory

GGSN Gateway GPRS support node

GMSC Gateway Mobile Switching Center

GSM Global System for Mobile communications

H

HLR Home Location Register

HRB High-speed Routing Board

LAN Local Area Network

LMT Local Maintenance Terminal

Trang 5

M

M2UA MTP-2b User adaptation Layer

M3UA MTP3 User Adaptation layer

MCMB Mobile Network Back Connect Management unit MCMF Mobile Network Fore Connect Management unit MGFC Multiple Gateway Control Function

MGC Media Gateway Controller

MGW Media Gateway

MPPB Mobile Network Back Protocol Processing Unit MPU Main Processing Unit

MSC Mobile Switch Center

MTC Mobile Terminated Call

O

OMU Operation Maintenance Unit

P

P1H 1 Port STM-4 POS Optical Interface Board

P4L 4 Ports STM-1 POS Interface Board

PPU Protocol Processing Unit

PS Packet Switched

PSTN Public Switched Telephone Network

R

RAN Radio Access Network

RLC Radio Link Control

S

S2L 2*155M SDH/SONET interface board

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SGSN Serving GPRS Support Node

T

TCLU TDM Convergence & Link Unit

TDM Time Division Multiplexing

TMSC Tandem MSC

TNU TDM central switching Net Unit

U

UMG Universal Media Gateway

UMTS Universal Mobile Telecommunications System UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network

V

VPU Voice Processing Unit

W

WAN Wide Area Network

WCDMA Wideband Code Division Miltiple Access

Trang 6

PHẦN I: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DÂY NHẢY QUANG

I Dây nhảy quang và quá trình sản xuất dây nhảy quang.

1 Dây nhảy quang

1.1 Khái niệm

Dây nhảy quang là một đoạn sợi quang có đường kính thông dụng là 0.9, 2.0, 2.4, 3.0

mm, hai đầu được gắn sẵn đầu nối cáp quang, các đầu nối có thể là dạng PC, UPC, APC thuộc chuẩn: SC, ST, FC, LC, MU, E2000…

1.2 Công dụng

Dùng để kết nối từ hộp ODF đến thiết bị quang điện hoặc giữa các ODF với nhau.

1.3 Phân Loại

Có hai loại chính:

o Dây đơn (Simplex)

o Dây đôi (Duplex)

Trong hai loại chính này lại được phân ra nhiều loại tuỳ thuộc vào loại đầu nối giữa hai đầu: ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000

2 Quá trình sản xuất dây nhảy quang.

- Dây truyền sản xuất dây nhảy quang thông qua các thiết bị sau:

 Thiết bị sản xuất sợi nhảy quang

 Thiết bị gắn đầu nối

 Máy đánh bóng sợi quang

 Máy kiểm tra bề mặt sợi quang

 IL & RL testing machine

 Máy đo công suất quang

 Máy sửa sợi quang

Trang 7

2.1 Thiết bị sản xuất sợi nhảy quang (Fiber Optich Patch cord Production

facility)

2.2 Thiết bị gắn đấu nối cho sợi quang (Fiber Conector Crimper)

- Gắn đầu nối sẵn có vào 2 đầu sợi quang

Trang 8

2.3 Máy đánh bóng sợi quang ( Optical Polishing machine )

Có thể xử lý FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, MU / UPC, APC, MTRJ, E2000 …

Tính năng chính:

- Có thể xử lý từng loại tiêu chuẩn kết nối sợi quang, chẳng hạn như FC / UPC / APC, SC / UPC / APC, ST / UPC / APC, LC / UPC / APC, MU / UPC / APC, MTRJ, E2000 / UPC / APC …

- Tiện lợi để điều chỉnh áp lực, bốc dỡ và thay thế các đồ gá lắp

- Tuyệt vời kết nối và chất lượng đánh bóng mặt, tỷ lệ phần trăm các sản phẩm được gửi trả lại để sửa chữa là rất thấp.

- Tiết kiệm vật liệu và chi phí thấp để nghiền

- Dễ sử dụng và ổn định

- Display mài tốc độ có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào

Trang 9

- Kiểm soát hướng ủng hộ và con, thuận tiện cho việc điều chỉnh

- Răng chuẩn, ổn định hơn và đặt sâu.

2.4 Máy Kiểm tra bề mặt quang học.

Kiểm tra mặt sợi quang đạt yêu cầu chưa Nếu chưa đạt thì đem đi đánh bóng cho đạt yêu cầu.

2.5 IL & RL testing machine

Loss Return quang (RL) & Insertion Loss (IL) kiểm nghiệm trạm kiểm tra mất một hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt để thử nghiệm sợi quang học, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và sản xuất các thành phần thụ động Nó tích

Trang 10

hợp ba bài kiểm ra chế độ khác nhau trong một trạm kiểm tra, làm việc như là một nguồn laser ổn định, đồng hồ điện quang học và đồng hồ trở lại mất Để dễ

sử dụng, các phép đo RL và IL được hiển thị trên hai màn hình LCD riêng biệt, trong khi trở lại trong mô hình thử nghiệm mất mát, các đơn vị sẽ tự động và đồng bộ thiết lập cùng một bước sóng cho các nguồn ánh sáng và đồng hồ điện Của đơn vị thiết kế đơn giản, các nút bấm bền và các giao diện kết nối và

vỏ kim loại chất lượng cao đảm bảo hoạt động thoải mái, đơn giản và lâu

dài Đơn vị được hoàn chỉnh với FC, SC, ST, phổ 2.5mm và bộ điều hợp

1.25mm phổ quát cho đồng hồ điện cho sự linh hoạt tối ưu với tính cố định FC / APC (SM) và FC / PC (MM) đầu ra ánh sáng cổng nguồn.

2.6 Máy đo công suất quang

Được sử dụng đo kiểm suy hao trên sợi quang cho kết quả chính xác, với dãi thu rộng, tự động xác định chương trình đo phù hợp Màn hình LCD rộng, sáng và rõ nét hiển thị đồng thời công suất thu và tần số MW3208 là thiết bị đo chuyên nghiệp, cần thiết cho việc đo kiểm hệ thống thông tin cáp quang và các mạng cáp quang khác.

Trang 11

2.7 Máy sửa sợi quang (Optical Fiber curing oven)

PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG UMG8900

I Tổng quan về UMG

I.1 Vị trí của UMG8900 trong mạng GSM hiện tại

Mạng GSM thế hệ thứ hai sử dụng công nghệ truyền dẫn truyền thống TDM.Các phần tử mạng kết nối với nhau theo cấu trúc hình sao và các phần tử mạng với cáctính năng khác nhau kết nối với nhau theo cấu trúc phân cấp Cấu trúc mạng rất phứctạp

Hơn nữa, do các thiết bị truyền dẫn TDM tương đối phức tạp, chi phí cho việcxây dựng mạng và vận hành rất cao

Sự phát triển của mạng IP tạo ra 1 sự lựa chọn hiển nhiên cho sự tiến hóa củamạng để cung cấp tích hợp thoại, dữ liệu và các dịch vụ video dựa trên công nghệ góiIP

Trang 12

Trong suốt quá trình tiến hóa từ mạng GSM lên mạng UMTS (UniversalTelecommunications System), công nghệ truyền dữ liệu gói sẽ được giới thiệu dầndần Mục đích cuối cùng là đạt đến mạng toàn IP.

Mạng GSM hiện tại phải sử dụng dần công nghệ truyền tải gói dựa trên IPthông qua các bước tiến trình như mở rộng mạng, nâng cấp và thay thế thiết bị Mộtmặt, nó theo được khuynh hướng phát triển mạng Mặt khác, do mạng công nghệ IPđơn giản và có tính toàn cầu, nó có thể giúp giảm chi phí xây dựng và khai thác mạng

UMG8900 được thiết kế dựa trên kiến trúc chuyển mạch mềm UMG8900 liênmạng với MGC Huawei dưới 1 cấu trúc phân tán Kiểu liên mạng này hỗ trợ các dịch

vụ thoại và dữ liệu băng hẹp khác nhau của mạng GSM hiện tại Hơn nữa kiểu truyềntải dữ liệu gói của nó cũng rất thích hợp với tiến trình chuyển đổi từ mạng TDM lênmạng IP

I.2 Định hướng phát triển của UMG8900

UMG8900 chuyển đổi các service bearer cho phép liên mạng giữa các loạibearer khác nhau và xử lý các định dạng dòng dữ liệu dịch vụ UMG8900 trong giảipháp GSM của Huawei là thiết bị mạng lõi Nó có thể giúp cho các nhà khai thác xâydựng mạng thông tin chi phí thấp, có lãi và mang khuynh hướng tương lai

UMG8900 có các chức năng liên mạng mạnh mẽ và cung cấp các dịch vụphong phú Nó có thể phục vụ như các phần tử mạng có các chức năng khác nhau phùhợp với đòi hỏi của từng nhà khai thác mạng

UMG8900 được định hướng để làm:

Thiết bị cung cấp bearer (kênh dịch vụ) trong tổng đài nội hạt trong mạngGSM

Thiết bị cung cấp bearer trong tổng đài tandem/toll trong mạng GSM

Thiết bị cung cấp bearer trong tổng đài gateway trong mạng GSM VMSC,TMSC hoặc GMSC khi kết hợp với Huawei MGC (Media GatewayController) trong mạng GSM, hỗ trợ tích hợp các chức năng trên

VMSC, TMSC hoặc GMSC khi kết hợp với MGC Huawei trong mạngUMTS R99, hỗ trợ tích hợp các chức năng trên

Trang 13

Media Gateway (MGW) trong mạng lõi của UMTS R4.

IP mutimedia – MGW (IM-MGW) trong mạng UMTS R5 và mạng IMS (IPmultimedia subsystem theo sau đó

UMG8900 có thể kết hợp với MGC của Hawei để cung cấp các dịch vụ cơbản, dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau trong mạng GSM truyền thống hơnnữa do UMG8900 dựa trên kiến trúc phân tán, nó có thể thực hiện các dịch

vụ mới dễ dàng và nhanh chóng

I.3 Các giải pháp mạng với UMG

Dựa trên các yêu cầu và đặc điểm mạng của các nhà khai thác khác nhau,Huawei cung cấp các giải pháp mạng với khả năng quản lý, vận hành, bảo dưỡng khácnhau Các giai pháp dựa trên mục đích là giúp các nhà khai thác thêm lợi nhuận

Giải pháp mạng dựa trên kiến trúc chuyển mạch mềm của Huawei

Hình PII.1: Giải pháp mạng dựa trên kiến trúc chuyển mạch mềm của Huawei

Trong mạng GSM, MSC mạng core có thể chia thành VMSC, TMSC, GMSCdựa trên vị trí của MSC trên mạng Đó chính là kiến trúc phân cấp của mạng

UMG8900 có thể liên kết với MGC để thực hiện chức năng VMSC, TMSC,GMSC trong mạng GSM

Trang 14

Do UMG8900 được dựa trên kiến trúc chuyển mạch mềm chuẩn, 1 UMG8900

có thể liên kết với 1 MGC Cùng 1 lúc, nhiều UMG8900 có thể chấp nhận sự quản lý

và điều khiển của 1 MGC để tạo nên 1 mạng local lớn

UMG8900 và MGC có thể đặt trong cùng 1 phòng thiết bị hoặc có thể đặt trongcác phòng thiết bị khác nhau và kết nối với nhau qua mạng IP UMG8900 được bố trígần mạng truy nhập trong các mạng lớn để có thể giảm chi phí đường truyền đồng thờicải thiện chất lượng dịch vụ 1 cách hiệu quả

Hệ thống quản lý mạng tập trung iManager M2000 của Huawei có thể thực hiệnquản lý và bảo dưỡng tập trung tất cả các phần tử trên mạng

Giải pháp mạng UMTS R4 của Huawei

Mạng UMTS được chia thành mạng lõi (CN) và mạng truy nhập vô tuyến(RAN) RAN xử lý tất cả các chức năng liên quan tới vô tuyến CN xử lý tất cả cáccuộc gọi và kết nối dữ liệu trong mạng UMTS và thực hiện chức măng chuyển mạch,định tuyến với các mạng bên ngoài CN được phân chia một cách logic thành các miềnchuyển mạch kênh (CS) và chuyển mạch gói (PS)

Trang 15

Hình PII.2: Giải pháp mạng UMTS R4 của Huawei

UMG8900 được dừng như MGW trong CN – CS UMG8900 cung cấp tàinguyên và thực hiện chức năng liên mạng phần bearer trên mặt bằng dịch vụ

Giải pháp mạng IMS của Huawei tiến đến sử dụng toàn IP

Hình PII.3: Giải pháp mạng toàn IP của Huawei

Trong giải pháp IMS của Huawei, UMG8900 làm việc như 1 IM – MGW đểkết hợp với phần tử media gateway control function (MGCF) trong IMS Do đóUMG8900 có thể liên mạng với các PSTN và PLMN hiện hữu cũng như các mạngkhác trên mặt bằng dịch vụ (service plane)

PHẦN III: CẤU TRÚC HỆ THỐNG UMG8900

I Cấu trúc phần cứng

Trang 16

1 Khái quát

UMG8900 đóng vai trò là thành phần core network trong hệ thống GSM vàUMTS Cùng với MSOFTX3000 hợp thành VMSC, TMSC hay GMSC

UMG8900 được cấu thành từ các frame Có 2 loại frame là 256 và

SSM-32 Tùy vào cách cascade giữa các frame này mà UMG có dung lượng khác nhau

- Chỉ dùng SSM-32: UMG8900 chỉ hỗ trợ tối đa 3 frame cascade

- Chỉ dùng SSM-256: UMG8900 chỉ hỗ trợ tối đa 9 frame cascade

- Dùng kết hợp SSM-256 và SSM-32: hỗ trợ tối đa 29 frame cascade

Hình PII.4: Cấu trúc phần cứng của UMG9800

Về mặt logic, frame có thể phân thành ba loại: main control frame, service

frame và central switching frame Main control frame luôn cố định là frame 1, central

switching frame luôn cố định là frame 0, trong khi các service frame được đánh số từ

2 đến 28

2 Cấu trúc frame

Trang 17

SSM-256 và SSM-32 khác nhau ở khả năng xử lý của mỗi frame, mà cơ bảnnhất là khả năng chuyển mạch TDM Một frame SSM-256 cung cấp khả năng chuyểnmạch lên đến 256 K TDM trong khi một frame SSM-32 chỉ có khả năng xử lý chuyểnmạch là 32 K TDM Ngoài ra SSM-32 và SSM-256 phân biệt nhau ở các board điềukhiển chính.

- SSM-256 frame

Hình PII.5: SSM-256 frame

Một SSM-256 frame có 16 slots mặt trước và 16 slots mặt sau Các boardOMU/MPU, TNU và NET phải gắn ở các slot cố định như hình Các slot còn lại là cáccommon slots

Trong một frame SSM-256, board vật lý OMU/MPU là MOMU/MMPU vàboard vật lý TNU là MTNU/TCLU/MTNB

- SSM-32 frame

Hình PII.6: SSM-32 frame

Trang 18

SSM-32 cũng tương tự như SSM-256, có các front slots và back slots để gắncác boards SSM-32 có tổng cộng 28 slots Một board điều khiển chính OMU/MPUcùng với board TNU ở mặt sau chiếm 02 slots ở giữa Để hoạt động ở chế độmaster/slave cho các board này cần tổng cộng 04 slots Đối với frame SSM-32, boardvật lý OMU/MPU là MOMB/MMPB và board vật lý TNU là MTNU.

Ngoại trừ các board điều khiển chính, các board còn lại ở frame SSM-32 hoàntoàn tương tự như frame SSM-256

Các slot chung có thể gắn nhiều loại board dịch vụ khác nhau Riêng clockboard phải được gắn ở slot 0 hoặc 1 ở mặt sau của frame điều khiển chính Một vàiboard đòi hỏi phải được gắn tương ứng ở cả mặt trước và mặt sau

3 Mô hình cascading

Cascading có nghĩa là 1 frame kết nối với 1 hoặc nhiều frame thông qua cáp tínhiệu bằng cách sử dụng các module hoặc board có chức năng đặc biệt Do đó nhiềuframe sẽ thống nhất trong 1 phần tử mạng

UMG8900 hỗ trợ carcade linh hoạt Nó có thể hỗ trợ mở rộng từ 31 E1 lên 7168E1 bằng nhiều cách carcade cascade khác nhau Lợi ích của mô hình cascading là chophép nâng cấp và mở rộng hệ thống theo yêu cầu của nhà khai thác mạng trong từnggiai đoạn cụ thể Mặt khác nhà khai thác sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý và bảodưỡng

UMG8900 có hai loại frame, tương ứng sẽ có ba kiểu cascading:

Mode này chủ yếu áp dụng khi UMG8900 cần nhiều giao

Trang 19

tiếp SDH Nó làm tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên củaUMG8900 cũng như giảm không gian cho tủ thiết bị.

Mode này cho phép dung lượng tối đa là 1792 E1/T1

SSM-32

self

cascading

UMG8900 chỉ sử dụng SSM-32 frames hỗ trợ 32 K TDMcascading switching Cách này chỉ có tối đa 3 frame đượccascade

Nếu có nhiều E1/T1, mode này sẽ làm tăng hiệu suất sử dụngtài nguyên của UMG8900, nhưng không được phép vượt quángưỡng cho phép

Ngưỡng cho phép tối đa của mode này là 768 E1/T1

II Cấu trúc logic

1 Khái quát

Hai loại frame SSM-32 và SSM-256 có cấu trúc phần cứng khác nhau, tươngứng cấu trúc luận lý cũng sẽ khác nhau

- SSM-256

Trang 20

Hình PII.7: Cấu trúc logic frame SSM-256

- SSM-32

Hình PII.8: Cấu trúc logic frame SSM-32

UMG8900 có khả năng xử lý các dịch vụ trên nền IP/ATM/TDM, điều khiểnvới softswitch, xử lý media resource, xử lý báo hiệu Ngoài ra UMG còn cung cấp cácchức năng quản lý và điều khiển, chức năng đồng bộ và cascading

Trang 21

Dựa trên các chức năng này, cấu trúc phần cứng của UMG8900 có thể phânthành các module chức năng như sau:

- Gateway control and management: module quản lý và điều khiển.

- Packet processing: module xử lý chuyển mạch gói.

- TDM processing: module xử lý chuyển mạch thời gian.

- Service resource: module xử lý tài nguyên media.

- Signaling adaptation: module xử lý báo hiệu.

- Cascading: module hỗ trợ kết nối các frame nối tiếp.

2 Gateway Control and Management Module

Module này có hai chức năng chính sau:

Dưới sự điều khiển của MGC (media gateway controller), nó truy xuất và

xử lý các tài nguyên dịch vụ, định dạng phù hợp cho nhiều giao thức khácnhau

Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống UMG theo mô hìnhclient/server LMT (local maintenance terminal) kết nối tới BAM để có thểvận hành hệ thống

PPU/CMU board thực hiện chức năng điều khiển gateway, trong khiOMU/MPU board thực hiện năng quản lý OMU/MPU cũng có khả năng điều khiểngateway, do đó nếu không yêu cầu dung lượng và khả năng xử lý lớn thì không cầnđến PPU/CMU

Khi PPU/CMU cùng nhau thưc hiện chức năng điều khiển gateway, PPU tiếnhành đóng gói cho giao thức H.248 trong khi CMU sẽ truy xuất và quản lý các tàinguyên UMG dựa trên các bản tin điều khiển mà nó nhận được

Board vật lý tương ứng cho PPU là MPPB, tương ứng cho CMU làMCMF/MCMB, tương ứng cho OMU là MOMU/MOMB, tương ứng cho MPU làMMPU/MMPB Trong khi MOMU/MMPU chỉ có thể gắn ở SSM-256 frame, MOMB/MMPB chỉ có thể được gắn ở SSM-32 frame

3 Packet Processing Module

Trang 22

Module này gồm hai phần: chuyển mạch gói (packet switching) và giao diện xử

lý gói (packet processing and interface)

Packet switching module thực hiện chức năng chuyển mạch gói của gateway.Đối với SSM-256 frame, NET board đảm trách chức năng này và board vật lý tươngứng là MNET Đối với SSM-32 frame, chức năng này tích hợp trong OMU/MPUboard trong module gateway control and management và board vật lý tương ứng làMOMB/MMPB

Khả năng chuyển mạch gói của SSM-256 là 16GE, còn SSM-32 là 12GE.Giao diện xử lý gói (packet processing and interface) thực hiện các chức nănggateway xử lý các service bearer và cung cấp các giao tiếp vật lý

UMG8900 cung cấp hai mode xử lý dịch vụ gói: trên nền IP và trên nền ATM.Các thành phần của module này bao gồm: HRB, E8T, E1G, P1H, P4L, ASU,A4L, EAC và TAC board HRB và các interface E8T/E1G/P4L/P1H cung cấp giaotiếp và xử lý IP bearer ASU và các interfac A4L/EAC/TAC xử lý ATM bearer

Các board vật lý tương ứng là MHRU, MRPU, ME8T, MG1O, MP1H, MP4L,MASU, MA4L, MEAC và MTAC

Xử lý clock: nhằm tạo ra các tín hiệu đồng bộ cần thiết UMG8900 hỗ trợ 02mode xử lý Tín hiệu đồng bộ có thể trích xuất nhờ vào clock board MCLK– bằng cách này có thể tạo tín hiệu đồng bộ stratum-2 và stratum-3 Hoặc tínhiệu clock được trích xuất từ board MTNU – cách này chỉ có thể trích xuấtclock stratum-3 và chỉ có thể thực hiện ở SSM-32 frame

Trang 23

Chuyển mạch thời gian: chức năng này chủ yếu thực hiện bởi các TNUboards Các board vật lý tương ứng là MTNU, TCLU và MTNB (SSM-256frame) hay MTNC (SSM-32).

5 Service Resource Module

Module này xử lý các định dạng media resource và cung cấp tài nguyên cho cácservice connection

Phần cứng của module này gồm các board VPU và ECU ECU cung cấp chứcnăng triệt tiếng dội (echo canceller) trong khi VPU có các chức năng của ECU vàSRU Các board vật lý tương ứng là MVPB, MVPD, MTCB, MTCD và MECU.MTCB/MVPB được thiết kế cho SSM-256 frame Còn MTCD/MVPD board có thể ở

Module cascading thực thi các chức năng cascade gói, TDM và các dòng dịch

vụ điều khiển trong mô hình multi-frame cascade

BLU và FLU cùng với module xử lý TDM, module xử lý gói thực hiện chứcnăng cascade Board vật lý tương ứng là MBLU và MFLU Các board này chỉ hỗ trợ ởSSM-256 frame

III Hệ thống đồng bộ

Hệ thống đồng bộ có sự khác biệt ở từng loại frame

Đối với SSM-256, cần phải có cable để phân phối clock đến từng frame

Trang 24

Hình PII.9: Các nguồn clock của UMG8900

Nguồn clock tham chiếu mà hệ thống hỗ trợ gồm: 2048 kbit/s, 2048 kHz (BITS– Building Integrated Timing supply System), 8 kHz line clock, 1544 kbit/s, 64kHz và

từ hệ thống định vị toàn cầu GPS (global positioning system) Hệ thống clock cũng cógiao tiếp cung cấp nguồn BITS clock và 1544 kbit/s clock cho các thiết bị low-levelkhác

Nguyên tắc: clock system sẽ trích xuất 8 kHz từ bên ngoài hoặc từ các boardE32/T32/S2L … Sau khi bắt bám đồng bộ, hệ thống trích xuất ra tín hiệu clock 16kHz Tín hiệu clock này được gởi đến NET board ở main control frame qua backplanebus, và gởi đến các NET boards ở frame khác qua cáp bên ngoài NET boards thựchiện nhân, chia tần, thực hiện bám đồng bộ và phân phối cho các boards khác bêntrong frame

Như vậy trong hệ thống sử dụng SSM-256 frame làm main control frame, clocksystem sẽ bao gồm: CLK, NET boards và hệ thống phân phối clock, các giao tiếp cungcấp các line clock extract được

Đối với SSM-32 frame, hệ thống đồng bộ hỗ trợ 02 mode

- Mode 1: nguồn clock độc lập cung cấp xung đồng bộ stratum-2 hay stratum-3.

Board clock phải được config ở slot 0 và 1 của main control frame

Trang 25

- Mode 2: dùng clock suboard Nó tích hợp trong board MTNC cung cấp xung

đồng bộ stratum-3

Hình PII.10: Phân phối clock giữa các frame của UMG8900

Hai mode này chỉ khác nhau ở việc trích xuất xung đồng bộ Trong cả haitrường hợp, tín hiệu đồng bộ được phân phối qua các kênh cascade TDM đến cácframe

IV Hệ thống cascading

Cascading có nghĩa là 1 frame kết nối với 1 hoặc nhiều frame thông qua cáp tínhiệu bằng cách sử dụng các module hoặc board có chức năng đặc biệt Do đó nhiềuframe sẽ thống nhất trong 1 phần tử mạng

UMG8900 hỗ trợ carcade linh hoạt Nó có thể hỗ trợ mở rộng từ 31 E1 lên 7168E1 bằng nhiều cách carcade cascade khác nhau Lợi ích của mô hình cascading là chophép nâng cấp và mở rộng hệ thống theo yêu cầu của nhà khai thác mạng trong từnggiai đoạn cụ thể Mặt khác nhà khai thác sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý và bảodưỡng

Các kiểu cascading và ứng dụng của nó

Ngày đăng: 16/02/2015, 21:40

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w