第10讲_自愈环要点
伯朗特操作说明书

SDH自愈环

如果按照进入环的支路信号与由该支路信号分路结点返 回的支路信号方向是否相同,又可以将自愈环分为单向环和 双向环。正常情况下,单向环中所有业务信号按同一方向在 环中传输。双向环中进入环的支路信号按一个方向传输,而
由该支路信号分路结点返回的支路信号按相反的方向传输。
如果按照一对结点间所用光纤的最小数量还可以分为二 纤环和四纤环。
1.1保护的基本概念
1.1.1 1+1保护 在1+1保护中,传输信息通量同时存在于两个分 开的光纤上(通常在不相交的路由上),从源到目的地 发射。假设是单向保护切换,该目的地简单地选择两 个光纤之一来接收。如果那根光纤被切断,那么该目 的地简单地交换到另一根光纤上,并且继续接收数据。 这种形式的保护的速度是相当快的,并且在两端之间 并不需要信号发送协议。图1-1示出了1+1保护的示 意图。
CA AC S 1 /P2 S 2 /P1 A
CA AC S 1 /P2 S 2 /P1 A
D S 2 /P1 S 1 /P2 CA AC (a) C
B
D S 2 /P1 S 1 /P2 C
B
CA AC 倒换 (b)
图2-4 纤双向复用段倒换环
当BC结点间光缆被切断,二根光纤也同时被切断, 与切断点相邻的 B 和 C 结点中的倒换开关将 S1/P2 光纤与 S2/P1光纤沟通,利用时隙交换技术,可以将S1/P2光纤和 S2/P1光纤上的业务信号时隙转移到另一根光纤上的保护 信号时隙,于是就完成了保护倒换作用。
1
开关
开关
2 源节点 N
开关
开关
„„
目的地 开关
开关
开 关 低优先级数据
保护光纤
开 关
图1-3 1:N保护
管氏脏腑调和法 打开人体自愈密码

管氏脏腑调和法打开人体自愈密码作者:管长生上个星期在分店出诊,一位经过一次治疗的患者,进门就说“不知道我的病本来就快好了,还是你给治好了,反正是好了”,我说:刚好在你快好的时候,我给你打开了自愈机关。
”。
行内有句话叫:倒霉的治病头,幸运的治病尾。
这位患者是急性腰痛牵扯腹痛,一周左右了,来诊时被家属搀着来的,体位强迫位,经过腰部针刺结合脏腑调和,下床明显减轻,又经过一个星期的修养,这次来诊已经活动自如。
我的治法是一个星期治疗一次,这样给身体一个自我修复的机会,也给病邪一条出路。
我经常给患者做个比喻,各类针具、手法、艾灸、汤液等,都像钥匙,最佳的方式就是针对不同的锁,选用怎样的钥匙,不能因为想进屋内,不管锁的“死活”,有人甚至把锁头砸碎而入,这样造成,门是打开了,但是也没有防护的了。
日常生活中人们有个头疼脑热的,自然想到上医院、跑药店,总想“药到病除”。
经常看到得了打喷嚏、流鼻涕,咳嗽咳痰,马上吃止咳消炎类的药,实际打喷嚏和流鼻涕就是机体在排病毒的途径,那咳嗽咳痰也是机体的自愈途径,但是却被我们自己用药物“扼杀”住,剥夺了自愈的“权利”可事实上,人体其实具有你想象不到的强大自愈力,在没有外力帮助的情况下,也能让很多疾病慢慢康复。
“这种自愈力是一种生命的本能。
”,是与生俱来的,像是婴儿生下就能吃奶一样,从某种程度上来说,医生治病,只是激发和扶持人类机体的自愈力而已,最终治好疾病的,不是药,而是人们自己。
人在生下来本就没有说明书,也没有带预防疾病备用的“工具”。
幸运的是我们的身体与自然界相应,而且有一双灵巧的手。
当发生疾病,我们通过双手或者向自然界寻找平衡机体的有效材料(包括:植物、水源、食物或者其他工具如针、砭石、棍棒等)来修复身体。
社会高速发展的今天,人类过度依赖医院式治疗措施已经上升到前所未有的高度。
面对过度医疗和大量的医源性损伤,我们从业不从业的人们都应该反思,想起祖母当年为村民医治,那时缺医少药的年代,有婴幼儿腹痛不适,经过她捏捏揉揉,痛立减,有村妇经痛,经过她点点按按,也都安然而去。
混凝土的自愈合(Self-healing )

混凝土的自愈合(Self-healing )行为及其机理混凝土以其良好的耐久性广泛的应用于工程建设,是目前应用最广泛的工程材料,在国民经济建设中具有重要地位。
但混凝土本身脆性大,且受物理收缩、内外温差等不利因素的影响,不可避免地会产生局部损伤和裂缝,如果不能及时修复,必然会影响材料的正常使用。
混凝土作为良好的建筑材料,其开裂虽然不是可逆过程,但混凝土对裂缝具有自我修复,自我愈合的能力。
混凝土的自愈合性能可以在不影响混凝土结构尺寸和美观的条件下使混凝土的裂缝产生愈合, 从而恢复和提高混凝土的性能。
实践经验表明, 混凝土自身有对损伤自然愈合的特性, 即开裂后的混凝土在潮湿条件下或在水中养护, 裂缝能达到一定程度的愈合。
Abrams( 1925年) 是第一个发现混凝土具有自愈合现象的学者, 他注意到经混凝土抗压强度测定后的开裂试件在户外放置8 年后居然愈合了, 且其抗压强度为28 天强度的两倍多。
后来国外也有资料记载龄期为三年的混凝土开裂愈合后, 强度百分之百恢复。
混凝土自愈合特性:混凝土自愈合特性以裂缝处有白色碳酸钙结晶为特征, 其包含复杂的物理及化学过程,主要机理包括:( 1) 混凝土中未水化的水泥颗粒( 如C3S、C3A 等) 与渗透水作用并在裂缝处生成水泥水化产物;( 2) 混凝土硬化体中微溶于水的水化产物Ca(OH) 2 与渗透水及空气中的CO2 反应生成的碳酸钙在裂缝周围结晶; ( 3) 水渗透导致混凝土内部Ca(OH) 2 浓度降低, 致使与Ca(OH) 2 相平衡的水泥水化产物分解, 集附在裂缝周围; ( 4) 空气中的污染物如灰尘等沉落到渗透水中产生的裂缝愈合。
可见, 混凝土裂缝的愈合无论经历哪种方式都必须以足够水分的存在为前提, 因此潮湿条件或在水中养护是混凝土裂缝自愈合的先决条件。
混凝土裂缝自愈合的微观机理(1)混凝土裂缝自愈合,裂缝处的主要生成物为水化硅酸钙(C-S-H)、Ca(OH)2和CaCO3 晶体。
SDH自愈环专题

专题名称:SDH自愈环专题——V1.0作者:xiaozm时间:2007-9-18目录一、自愈的概念二、自愈环结构分类三、常见的保护环介绍1、二纤单向通道保护环2、二纤双向通道保护环3、二纤单向复用段环4、四纤双向复用段保护环5、双纤双向复用段保护环一、自愈的概念当今社会各行各业对信息的依赖愈来愈大,要求通信网络能及时准确的传递信息。
随着网上传输的信息越来越多,传输信号的速率越来越快,一旦网络出现故障(这是难以避免的,例如土建施工中将光缆挖断),将对整个社会造成极大的损坏。
因此网络的生存能力即网络的安全性是当今第一要考虑的问题。
所谓自愈是指在网络发生故障(例如光纤断)时,无需人为干预,网络自动地在极短的时间内(ITU-T规定为50ms以内),使业务自动从故障中恢复传输,使用户几乎感觉不到网络出了故障。
其基本原理是网络要具备发现替代传输路由并重新建立通信的能力。
替代路由可采用备用设备或利用现有设备中的冗余能力,以满足全部或指定优先级业务的恢复。
由上可知网络具有自愈能力的先决条件是有冗余的路由、网元强大的交叉能力以及网元一定的智能。
自愈仅是通过备用信道将失效的业务恢复,而不涉及具体故障的部件和线路的修复或更换,所以故障点的修复仍需人工干预才能完成,就象断了的光缆还需人工接好。
二、自愈环结构分类目前环形网络的拓扑结构用得最多,因为环形网具有较强的自愈功能。
自愈环的分类可按保护的业务级别、环上业务的方向、网元节点间光纤数来划分。
按环上业务的方向可将自愈环分为单向环和双向环两大类;按网元节点间的光纤数可将自愈环划分为双纤环(一对收/发光纤)和四纤环(两对收发光纤);按保护的业务级别可将自愈环划分为通道保护环和复用段保护环两大类。
表:常见的自愈环结构分类复用段倒换环通道倒换环双向环单向环单向环双向环二纤环四纤环二纤环二纤环二纤环2、润光泰力的SDH采用二纤单向通道保护环。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------技术细节1、单向环、双向环:按照进入环的支路信号与由该支路信号分路节点返回的支路信号方向是否相同来区分。
第五章SDHWDM

1.网同步方式
国际上所使用的同步方式有主从同步方式、相互同步 方式和准同步方式,但大多数国家普遍采用主从同步方式
主从同步方式就是要在同步网中设立一个最高级别的 基准主时钟,而其他时钟均逐级与上一级时钟保持同步, 以此实现与主时钟同步的目的,及具体结构如图5-11所示
图5-11 我国同步时钟等级
由图5-11可知,主从同步网多采用树型拓扑结构,基 准时钟通过同步链路逐级向下传输,在各交换节点上,通 过锁相环将本地时钟与接收到的上一级时钟进行相位锁定, 从而达到与基准时钟同步的目的
(1)复用各部相同常用的有容 器(C)、虚容器(VC)、管理单元(AU)、之路单元 (TU)等。
① 容器
容器(C)实际上是一种装载各种速率业务信号的 信息结构,主要完成PDH信号与VC之间的适配功能。
ITU-T规定了5种标准容器,我国的SDH复用结构中, 仅用了装载2.048Mbit/s、34.368Mbit/s和 139.264Mbit/s信号的3种容器,即C-12,C-3和C-4, 其中C-4为高阶容器,C-3和C-12为低阶容器。
2.映射方法
5.1.3 SDH光传输系统
1.点到点链状线路系统
该系统是由具有复用和光接口功能的线路终端、中继 器和光缆传输线路构成,其中中继器可以采用目前常见的 光-电-光再生器,也可以使用掺饵光纤放大器(EDFA), 在光路上完成放大的功能
2.环路系统
环路系统中,可选用分插复用器,也可以选用交叉连 接设备作为节点设备,它们的区别在于后者具有交叉连接 功能,它是一种集复用、自动配线、保护/恢复、监控和网 管设备的控制下,对由多个电路组成的电路群进行交叉连 接,因此其成本很高,故通常使用在线路交汇处,而接入 设备则可以使用数字环路载波系统(DLC)、宽带综合业务 接入单元(B-ISDN)
第5章 SDHMSTP
• SDH网有全世界统一的网络节点接口 (NNI), 从而简化了信号的互通以及信号的传输、 复 用、 交叉连接等过程。
光传送网又分为核心层、 汇接层和 接入层。
不同层次所具有的技术特征如表5 -1 所示。
5.4.2 传送网的节点和节点设备
传送网是由网络节点、 传输通道、 管 理、 控制和支撑设备构成, 其中网络节点是 传送网这几个要素中的重要方面。在传送网 中的节点通常具有下列特点。
• 网络中的节点具有功率放大和数字信号再 生功能。
简单的网络节点只有复用功能, 而复 杂的网络节点应包括复用和交叉连接等多 种功能。
2 .同步数字体系的速率
SDH 所使用的信息结构等级为STM - N同 步传输模块, 其中最基础的模块信号是STM-1, 其速率是155 .520Mbit/s, 目前国际标准化 N 的 取值为: N=1、 4、 16、 64、 256。
5 .4 SDH传送网
通常网络是指能够提供通信服务的 所有实体及其逻辑配置。可见从信息传 递的角度来分析, 传送网是完成信息传送 功能的手段, 它是网络逻辑功能的集合。 它与传输网的概念存在着一定的区别。
所谓传输网是以信息通过具体物理 媒质传输的物理过程来描述的。 它是由 具体设备组成的网络。
5.4.1 传送网的分层结构
• 当 N=1时, 由一个 AUG 加上段开销后, 则 STM-1信号的速率为155 .520Mbit/s。
5.2.2 映射方法
所谓映射是指能够在 SDH 网络边界 与虚容器适配的过程, 其实质是使各种支 路信号与相应的虚容器的容量保持同步, 使VC能独立地在SDH 网中进行传送、 复 用和交叉连接。
心理自愈16个技巧
心理自愈16个技巧一、深呼吸与冥想深呼吸是最简单的放松方式。
当感到抑郁或焦虑时,通过深呼吸可以迅速平衡心态,放松身心。
找一个安静的地方,闭上眼睛,深吸一口气,然后缓慢地呼出,重复几次,你会感到心情逐渐平静。
冥想是另一种有效的心理调适方法。
通过冥想,可以集中注意力,观察自己的思想和情绪,达到内心的平衡和谐。
每天抽出几分钟进行冥想,有助于提升心理韧性。
结合深呼吸和冥想,可以在紧张的工作或学习间隙进行短暂的放松,帮助恢复精力,提高工作效率。
二、户外活动与运动户外活动是释放压力的好方法。
在大自然中散步、跑步或骑行,可以让人心情愉悦,减轻焦虑感。
新鲜的空气和美丽的风景有助于转移注意力,让心情变得更好。
运动不仅可以改善身体健康,还能促进心理健康。
定期参加体育锻炼,如瑜伽、游泳或篮球等,有助于释放内心的负面情绪,增强自信心。
运动还能促进大脑释放内啡肽等快乐激素,改善心情,提高睡眠质量。
因此,不妨将运动纳入日常计划,成为自我疗愈的一部分。
三、保持良好的睡眠习惯充足的睡眠是心理恢复的重要保障。
成年人每晚应保证7-9小时的睡眠时间,以确保大脑和身体得到充分休息。
建立规律的睡眠习惯,每天尽量在同一时间上床睡觉和起床,有助于调整生物钟,提高睡眠质量。
避免在睡前使用电子设备,如手机、电脑等,以减少蓝光对睡眠的干扰。
同时,保持卧室安静、黑暗和凉爽,有助于更快入睡。
四、饮食均衡,多吃蔬果健康的饮食习惯对心理健康至关重要。
均衡的饮食可以提供身体所需的营养,支持大脑的正常功能。
多吃蔬果,特别是富含维生素C、叶酸和抗氧化剂的食物,有助于减轻压力,改善心情。
例如,香蕉、菠菜和蓝莓都是不错的选择。
减少高糖、高脂肪和加工食品的摄入,这些食物可能导致情绪波动和能量下降。
选择健康的食物,为心理自愈提供坚实的物质基础。
五、寻求专业心理咨询当自我调节无法缓解心理问题时,寻求专业心理咨询是一个明智的选择。
心理咨询师可以提供专业的指导和支持,帮助你更好地理解和应对心理困扰。
《内环境和自稳态》课件
生活习惯
不合理的饮食、缺乏运动、过度劳累等不良生活 习惯可能导致内环境失衡。
内环境失衡对健康的影响
01
02
03
04
代谢紊乱
内环境失衡可能导致糖、脂肪 、蛋白质等代谢紊乱,引发肥
胖、糖尿病等疾病。
免疫系统失调
内环境失衡可能影响免疫细胞 的正常功能,导致免疫系统失 调,增加感染和疾病的风险。
内环境稳态是指内环境的理化性质和组成成分相对恒定,保持动态平衡的状态。
内环境的功能
01
02
03
物质运输
内环境能够运输氧气、营 养物质、代谢废物等,维 持细胞正常代谢。
信息传递
内环境中的激素、神经递 质等能够传递信息,调节 细胞功能和生理反应。
免疫防御
内环境中的免疫细胞和免 疫分子能够抵御外来病原 体的入侵,保护机体健康 。
平衡状态的调节机制
内环境和自稳态的平衡是通过一系列复杂的调节机制实现的 ,包括神经调节、体液调节和免疫调节等。这些调节机制相 互作用、相互协调,共同维持内环境和自稳态的平衡。
04
内环境失衡和疾病的关 系
内环境失衡的原因
外界环境因素
如气候变化、环境污染、辐射等外部因素可能引 起人体内环境的失衡。
内部生理变化
自稳态
指生物体内环境稳态的自我调节和维 持机制。
生物体内环境
自我调节和维持机制
指生物体通过一系列复杂的生理、生 化反应,使内环境保持相对稳定的状 态。
指生物体内的细胞、组织、器官等与 外界环境进行物质交换的场所。
自稳态的调节机制
神经调节
通过神经系统的反射活动,快速 调节内环境的各种生理参数。
TW2系统说明
TW-2型驼峰自动化系统研制报告北京全路通信信号研究设计院第 1 页共58页TW-2型驼峰自动化系统研制报告北京全路通信信号研究设计院目录1.前言 (6)1.1.集散式结构 (6)1.2.系统结构 (7)1.3.系统组成与布置 (8)2.系统特点 (12)2.1.独特的功能 (12)2.2.独特的技术 (12)2.3.综合优势 (12)2.4.CAD辅助设计手段 (12)3.系统主要技术要求 (14)3.1.综合 (14)3.2.场间联系与推送进路 (14)3.3.驼峰信号 (14)3.4.峰上调车 (15)3.5.上下峰调车 (15)3.6.去禁溜线、迂徊线 (15)3.7.股道封锁与发车锁闭 (15)3.8.作业计划处理 (16)3.9.溜放进路控制 (16)3.10.调车线出岔 (17)3.11.减速器控制 (17)3.12.测长 (18)3.13.监测 (18)4.硬件工作原理 (19)4.1.操作工作站 (19)4.2.上层管理机 (19)4.3.386EX微机电路 (20)4.4.开关量插件 (20)4.5.模拟量插件 (21)4.6.智能I/O插件 (22)4.7.电源插件 (23)4.8.系统I/O信号分类与命名 (23)4.9.测长采集 (24)5.系统工作原理 (26)5.1.软件分工 (26)第 2 页共58页TW-2型驼峰自动化系统研制报告北京全路通信信号研究设计院5.2.操作工作站编程 (26)5.2.1.编程技术要点 (26)5.2.2.进程描述 (27)5.3.上层管理机编程 (30)5.3.1.编程技术要点 (30)5.3.2.系统任务调度 (30)5.3.3.主要静态任务描述 (31)5.4.下层控制器编程要点 (32)5.5.以太网(Ethernet)通信应用 (33)5.6.控制局域网(CAN)通信应用 (33)5.7.目的控制计算数学模型 (34)5.8.间隔控制定速原理 (35)5.8.1.二部位间隔计算 (36)5.8.2.三部位间隔计算 (36)5.9.雷达信号处理: (37)5.10.测量勾车在减速器上的位置 (38)5.11.减速器过程控制数学模型 (39)5.12.减速器控制过程逻辑描述 (40)5.13.测长计算模型 (41)5.14.测长自动调整 (42)5.15.测量勾车在分路道岔上的速度: (43)5.15.1.入口速度测量 (44)5.15.2.出口速度测量 (44)5.16.溜放进路控制的逻辑运算 (44)5.16.1.待解体计划 (44)5.16.2.解体计划的接收 (44)5.16.3.信息共享 (45)5.16.4.正常勾车的跟踪与控制 (45)5.16.5.错道勾车的跟踪 (45)5.16.6.追勾逻辑运算 (45)5.16.7.“钓鱼”逻辑运算 (46)5.16.8.峰下摘勾逻辑运算 (46)5.16.9.道岔恢复逻辑运算 (47)5.16.10.轨道电路分路不良逻辑运算 (47)5.16.11.驼峰主体信号切断 (47)5.16.12.股道封锁逻辑 (47)5.16.13.摘错勾逻辑 (47)5.16.14.途停逻辑 (48)第 3 页共58页TW-2型驼峰自动化系统研制报告北京全路通信信号研究设计院5.16.15.堵门逻辑 (48)5.16.16.满线逻辑 (48)5.16.17.侧冲逻辑 (48)5.16.18.分路道岔控制安全接口 (48)5.17.联锁逻辑运算 (49)5.17.1.自动选路 (49)5.17.2.进路检查与锁闭 (49)5.17.3.接近锁闭 (49)5.17.4.信号机开放前联锁检查 (49)5.17.5.信号机开放后连续检查及关闭条件 (49)5.17.6.长调车进路 (49)5.17.7.信号灯丝检查 (49)5.17.8.正常出清解锁 (50)5.17.9.调车中途返回解锁 (50)5.17.10.取消进路解锁 (50)5.17.11.总人工解锁 (50)5.17.12.故障解锁 (50)5.17.13.道岔的控制 (50)5.17.14.推送进路建立 (50)5.17.15.推送进路解锁 (50)5.17.16.纵列式站场场间联系 (50)5.17.17.横列式站场场间联系 (51)5.17.18.驼峰主体信号的控制 (51)5.17.19.机车上下峰进路的自动控制 (51)5.17.20.线束调车信号机的控制 (51)5.17.21.去禁溜、迂回线的自动控制 (52)5.17.22.去禁溜、迂回线的推送进路控制方式。
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A
P2 D
S2
P1
相邻的两个节 点自动按APS 协议执行环回 功能。
B
C
光缆断时
倒换
CA
AC
倒换
四纤双向复用段保护环
特点: 四纤,双ADM系统,成本高。但业务容量 大。 最大业务容量(相邻业务)- M×STM-N (M-节点数) 最小业务容量(集中业务)-STM-N
二纤双向复用段保护环
CA AC S1/P2 A S2/P1
二纤单向通道保护环
工作原理:
A B 主环 D
C
“并发优收”——上 业务时同时在工作 纤和保护纤传送, 收择优选择。
二纤单向通道保护环
正常时:
CA AC S1 A P1
A-C业务经S1纤沿顺 时针和P1纤沿逆时 针同时到C点,收择 优选择;正常时选 择工作纤送来的信 号
D
B
C
C-A业务经S1纤沿顺 时针和P1纤沿逆时 针同时到A点,收收 择优选择;正常时 选择工作纤送来的 信号
NORMAL状态,条件:未检测到以上告警;
子网连接保护
1-SLO1-1:1→5-SL64-1:1 1-SLO1-1:1←5-SL64-1:1 子网一
5-SL64-1:1→1-SLO1-1:1 5-SL64-1:1←1-SLO1-1:1
工作 SNC
SNC起始端
网元A 1-SLO1-1:1→6-SL64-1:1
AC
CA
二纤单向通道保护环
倒换 CA AC
A
故障时: A-C业务经S1纤 沿顺时针和P1 纤(此时P1纤 S1 业务断)到C点, A-C的业务未受 P1 影响
B
D
C
光缆断时
CA
AC
C-A业务经S1纤 (此时B-C之间 光缆断,业务中 断)P1纤沿逆时 针到A点,收将 开关切换到保护 纤P1上
二纤单向复用段保护环
3
4
配 置 S N C P w o r k b d m a p 生 成 的 交 叉
6
5
M S P 7
配 置 S N C P b a c k u p b d m a p 的 方 向
网络保护方式总结
线路保护方式-即1+1和1∶n结构方式 自愈环 网孔型DXC网络恢复保护方式 混合保护方式-采用环形网保护和DXC保护 相结合的方式,这样可以取长补短,大大 增加网络的保护能力。
CA AC S1
工作原理: 两根工作纤S1、 S2,两根保护 纤。
A
P2 D
S2
P1
B
C
CA
AC
四纤双向复用段保护环
CA AC
正常时: A-C的业务经工作 纤S1沿顺时针 S1 到C点;
S2 P2 P1
A
D B
C
C-A的业务经工作 纤S2沿逆时针 到A点;
CA
AC
四纤双向复用段保护环
故障时
CA AC S1
业 务 量 很 少 时 , 时 间 常 常 能 得 到 保 倒 换 时 间 在 5 0 m s 之 内 , 且 与 业 务 数 量 障 。 业 务 量 较 多 时 , 倒 换 时 间 不 容 无 关 易 保 证 一 般 监 测 通 道 开 销 监 测 复 用 段 开 销
子网连接保护
SNCP组网应用
B
D
C
CA
AC
C-A的业务经工作 纤S1沿顺时针到A 点;保护纤空闲 或传低级别的业 务。
二纤单向复用段保护环
故障时:
CA AC S1 A P1 倒换
A-C业务经S1纤沿 顺时针到B(此时 B-C纤断)通过开 关将业务倒换到 P1纤到A点
B
D
C-A的业务与正常 无异。
C
光缆断时
CA
AC
倒换
四纤双向复用段保护环
自愈环的分类
按环上业务的方向分为 单向环 双向环 按网元节点间的光纤数分为 双纤环 四纤环 按保护的业务级别划分为 通道保护环 复用段保护环。
通道保护环和复用段保护环的区别
通道保护环
保护的信号 通道信号
复用段保护环
复用段信号
倒换的条件
TU-AIS
信道利用率
通常1+1,利用 率低
LOS、LOF、 MS-AIS、MSEXC 1:1保护,利用 率高
D
B
工作原理: 利用时分技术将S1 的业务信号和P2的 保护信号复用在一 根光纤上,称 S1/P2纤,同理 S2/P1纤。
C
CA
AC
二纤双向复用段
双向?
155Mbit/s 发收 A e w e 主环方向 E w
双向指业务在网上的流向
业务路由越短,占用资源 越少
B
e w
业务配置在前一半时隙?
后一半时隙用做保护资源
第10讲 自 愈 环
主要内容
自愈环的概念和类型 各种自愈环的工作原理 自愈环的区别
自愈网的概念
什么是自 愈网?
自愈网:网络出现意外故障 时,可以自动选择备用路由, 从而恢复业务。
工作路由
A
备用路由
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
B
切换工作方式
恢复、不恢复: 在工作路由恢复正常后,业务是否 切换回工作路由上。
恢复方式 不恢复方式
主环方向
e
w
STM-N≦承载业务量≦M × STM-N/2
所以双向环适用于业务分散的情况
D
二纤双向复用段环
R-LOS,SWITCH
B
B
R-LOS,SWITCH
C
A
PASS
STM-N MSP D
1-1:1---- 6-1:1
5-1:1----6-1:1 PASS 5-1:1----1-1:1
A
B
C
倒换前
# 1
# 2
8 3
# 4
需 人 工 配 置 的 交 叉 配 置 s n c p w o r k b d m a p 生 成 的 交 叉 配 置 s n c p b a c k u p b d m a p 的 方 向
# 3
1
# 5
子网连接保护
SNCP组网应用
1 2 S N C P
3 9 5 6
需 人 工 配 置 的 交 叉
SNC终结端
选择器
保护 子网二 SNC
网元B
6-SL64-1:1→1-SLO1-1:1
是不是和1+1保护有些相似? 它们采用了同样的保护机制——双发选收
子网的业务配置原则为——穿通
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保护原理:双发选收
①倒换条件 R-LOS、R-LOF、MS-AIS、 MS-EXC、AU-AIS、 高阶通道告警、线路 板拔板 ②倒换过程 与1+1单端倒换类似,由主控板检测 信号失效或单板不在位,然后控制交 叉板进行倒换。 ③可保护业务级别 VC4、VC3、VC12 注意:SNCP保护对象为某个具体通道。 一般情况下,倒换也是每个通道独立倒换
子网连接保护
④ 保护倒换时间 单条业务的处理时间上 可以达到≦50ms的标准,但是许多条 业务的叠加就会出现问题。 我们采用了捆绑的办法,把多条同源同 宿的业务当作同一种业务来处理。
⑤在某些特殊组网,如保护共享中,需设 置拖延时间。
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S N C P M S P 研 究 子 网 间 业 务 的 保 护 , 不 仅 适 用 研 究 线 路 ( 或 复 用 段 ) 失 效 后 , 对 经 于 端 到 端 通 道 保 护 , 还 可 以 保 护 通 过 该 段 线 路 业 务 进 行 保 护 的 技 术 , 因 道 的 一 部 分 此 也 叫 线 路 保 护 。 能 保 护 部 分 通 道 基 于 复 用 段 级 别 的 通 道 可 用 于 各 种 网 络 拓 扑 , 环 上 节 点 数 仅 用 于 链 形 、 环 状 拓 扑 , 且 环 上 节 点 没 有 限 制 数 要 求 不 大 于 1 6 发 送 端 永 久 桥 接 , 接 收 端 倒 换 桥 接 与 倒 换 在 动 作 时 才 发 生 , 首 端 / 尾 端 常 常 既 是 桥 接 节 点 又 是 倒 换 节 点 不 需 要 A P S 协 议 , 可 靠 性 高需 要 全 环 运 行 A P S 协 议 , 可 靠 性 稍 低
CA AC S1 A P1
D
B
工作原理: 每一个节点的高速 线路上均有一保护 倒换开关;正常时 业务仅在工作光纤 上传送,保护光纤 空闲。发生故障时, 相邻的两个节点自 动按APS协议执行 环回功能。
C
CA
AC
二纤单向复用段保护环
正常时:
CA AC S1 A P1
A-C的业务经工作纤 S1沿顺时针到C点; 保护纤空闲或传低 级别的业务。
C
w e
e w D
收发 155Mbit/s
二纤双向复用段
业务极端分散—— 业务只存在于相邻站点之间 承载业务量= M×STM-N/2 业务极端集中—— 所有业务都由一个站点发出 承载业务量= STM-N
w B e w C 收发 155Mbit/s e 155Mbit/s 发收 A e w e E w
协议复杂性
兼容性
不需APS,简单
好
需APS协议
不好
适合的网络
接入网
骨干网、中继网
子网连接保护
子网连接保护
——可以与其他保护方式 相兼容的保护方式
子网连接保护
子网一
工作 SNC
SNC起始端
网元A 子网二
SNC终结端
选择器
保护 SNC
网元B
子网:一条链、一个 环,甚至更复杂的网 络都可以是一个子网
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