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シングルおよびマルチホップネットワーク

通信トラフィックは非常に速いペースで増加し続けています。 これは、特にインドでは、最近の電気通信市場の自由化により、データとモバイルトラフィックの量が増加していることにより加速しています。 ソリューションは、WDM、SDH、およびIPトランスポートテクノロジーの組み合わせに基づいて、増え続けるトラフィック要件を満たすために採用できます。

波長分割多重化は、ファイバの単一ストランドで複数の波長チャネルを多重化するために使用され、ファイバの輻輳を克服します。 SDHテクノロジーは、今日顧客が要求する容量の粒度を提供し、ネットワークの停止からこれらのサービスを保護する可能性を提供します。 IP-over-WDMトランスポートネットワークは、大容量のインターネット中継サービスをインターネットサービスプロバイダー(ISP)に提供できます。

同期デジタル階層

同期デジタル階層(SDH)ネットワークはPDHに取って代わり、いくつかの重要な利点があります。

  • G.707、G.708、およびG.709 ITUの推奨事項は、グローバルネットワーキングの基礎を提供します。
  • ネットワークは、トラフィックの回復力の恩恵を受けて、ファイバの破損や機器の障害が発生した場合のトラフィック損失を最小限に抑えます。
  • 組み込みの監視技術により、ネットワークのリモート設定とトラブルシューティングが可能です。
  • 柔軟なテクノロジーにより、あらゆるレベルでのトリビュタリアクセスが可能です。
  • 将来性のあるテクノロジーにより、テクノロジーの進歩に応じてビットレートを高速化できます。

同期デジタル階層

欧州のPDHネットワークは米国のネットワークと接続できませんでした。SDHネットワークは両方のタイプを伝送できます。 上の図は、さまざまなPDHネットワークがどのように比較され、SDHネットワークを介して伝送できる信号を示しています。

SDH-ネットワークトポロジ

ラインシステムは、PDHネットワークトポロジへのシステムです。 トラフィックは、ネットワークのエンドポイントでのみ追加およびドロップされます。 ターミナルノードは、ネットワークの最後でトラフィックを追加およびドロップするために使用されます。

ラインシステム

ラインシステム

SDHネットワーク内では、*リジェネレータ*と呼ばれるノードを使用できます。 このノードは高次SDH信号を受信し、再送信します。 再生器からの低次のトラフィックアクセスは不可能であり、サイト間の長距離をカバーするためにのみ使用されます。距離とは、受信電力が低すぎてトラフィックを伝送できないことを意味します。

リングシステム

リングシステムは、リング構成で接続された複数のアド/ドロップマルチプレクサ(ADM)で構成されます。 トラフィックは、リング周辺の任意のADMでアクセスでき、ブロードキャスト目的で複数のノードでトラフィックをドロップすることもできます。 リングネットワークには、光ファイバが切断されてもトラフィックが失われない場合、トラフィックの復元力を提供するという利点があります。 ネットワークの復元力については、後続の章で詳しく説明します。

リングシステム

SDHネットワーク同期

PDHネットワークは中央で同期されませんでしたが、SDHネットワークは同期されます(したがって、同期デジタル階層の名前)。 オペレーターのネットワーク上のどこかが主要な参照ソースになります。 このソースは、SDHネットワークまたは別の同期ネットワークを介してネットワーク全体に分散されます。

SDHネットワーク同期

メインソースが利用できなくなった場合、各ノードはバックアップソースに切り替えることができます。 さまざまな品質レベルが定義されており、ノードは次に見つけられる最高品質のソースを切り替えます。 ノードが着信ラインタイミングを使用する場合、MSオーバーヘッドのS1バイトは、ソースの品質を示すために使用されます。

ノードで使用できる最低品質のソースは、一般に内部発振器です。 ノードが独自の内部クロックソースに切り替わった場合、ノードは時間の経過とともにエラーを生成し始める可能性があるため、できるだけ早く修正する必要があります。

ネットワークの同期戦略を慎重に計画することが重要です。 ネットワーク内のすべてのノードが同じ側の隣接ノードから同期しようとすると、上の図に示すように、*タイミングループ*と呼ばれる効果が得られます。 このネットワークは、各ノードが相互に同期をとろうとすると、すぐにエラーを生成し始めます。

SDH階層

次の図は、ペイロードがどのように構築されるかを示しており、最初に見えるほど怖くはありません。

SDH階層