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REDES DE BANDA ANCHA
Área de Ingeniería Telemática
Topologías en redes SDH
Area de Ingeniería Telemática
http://www.tlm.unavarra.es
Redes de Banda Ancha
5º Ingeniería de Telecomunicación
REDES DE BANDA ANCHA
Área de Ingeniería Telemática
Elementos
Elementos
Path (Trayecto)
MS
MS
RS
RS
RS
RS
STM-N
PDH SDH
Multiplex
Regenerator
Photonic
Regenerator
Photonic
Regenerator
Photonic
PDH
SDH
PTE
User
Path
Multiplex
Regenerator
Photonic
PDH
SDH
User
Path
Multiplex
Regenerator
Photonic
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Á
Terminal Multiplexer
• Es un PTE (Path Terminating Element)
• Concentra y agrega señales PDH y
SDH (DS1, DS3, E1, E3, STM-N, etc)
E1
DS1
E3
STM-1
VC-12
VC-11
VC-3
STM-1
STM-1
STM-1
VC-N
↔
↔
STM-N
STM-N
STM-N
3/18
Add/Drop Multiplexer
• Es un PTE que puede multiplexar o
demultiplexar señales hacia o desde un
STM-N
• Se extraen o
insertan solo aquellas
señales que se desean
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Á
• El resto del tráfico continúa sin requerir
procesado
STM-N
STM-N bus
STM-N
STM-N
TU-12 TU-3 AU-4 STM-N
VC-12
VC-4 STM-N
VC-3
STM-N
4/18
Digital Cross-Connect
Broadband DCS
• Conmuta en el nivel AU-4
interconectar un
• Puede
número mucho mayor de
STM-Ns que un ADM
Wideband DCS
• Conmuta en el nivel TU-12
Transparent Switch Matrix
AU-4 AU-4 AU-4 AU-4
VC-3
VC-4 STM-N
VC-3
E3
DS3
E4
STM-N
TU-12 Switch Matrix
TU-12 TU-12 TU-12 TU-12
VC-12
VC-4 STS-N
VC-3
E1
E3
E4
STM-N
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2
REDES DE BANDA ANCHA
Área de Ingeniería Telemática
Topologías
Point-to-Point
• Dos PTEs conectados sobre fibra oscura
• Los PTEs pueden ser ADMs o TMs
• En el camino puede haber regeneradores
PTE
PTE
STM-N
STM-N
Remote
Location 1
Remote
Location n
E1
E1
Remote
Location 1
Remote
Location n
E1
E1
7/18
Point-to-Multipoint
• También llamada linear add/drop architecture
• Permite separar circuitos por el camino
PTE
PTE
PTE
STM-N
STM-N
Remote
Location 1
Remote
Location n
E1
E1
E1 E3
Remote
Location 1
Remote
Location n
E1
E1
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Hub
• Escalable
STM-N
STM-N
STM-N
STM-N
STM-N
STM-N
Ring
• Ofrecen robustos mecanismos de protección
Mesh
• Cualquier interconexionado
• Al menos un ciclo
• Máxima
redundancia
encaminamiento
y
opciones
de
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10/18
11/18
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Ejemplo de red
Central Office
STM-16
STM-16
STM-4
STM-4
E3
STM-4
STM-1
12/18
REDES DE BANDA ANCHA
Área de Ingeniería Telemática
Arquitecturas de protección
Automatic Protection Switching
(APS)
• Recuperación automática ante fallos: pérdida de la señal,
demasiado BER, etc.
“Protección”: La solución está precalculada
•
• Acciones coordinadas mediante mensajes del protocolo APS
• Se emplean los bytes K para esta
señalización
• Busca tiempos de recuperación de
50-60ms
• Con caminos muy largos el retardo de propagación puede hacer
difícil conseguir esos tiempos
• STM-16 en 50ms: 14,8 MBytes
• Operadores buscan fiabilidad de “5 nueves”, es decir, un tiempo
de funcionamiento del 99.999%
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a MSP (Multiplex Section Protection)
• Entre dos nodos
• Protección 1:1
– Cada línea es protegida por otra
– Si algo falla se pasa a usar el camino
de protección
– Cuando no se necesita la de protección
se puede usar para tráfico extra
– Tras recuperar el camino principal se
puede volver a él (revertive mode)
• Normalmente se usan simultáneamente
y se escoge la de mayor calidad (1+1)
• Protección 1:N
– Varias líneas son protegidas por la
misma
• También protección M:N
• Recuperación en 3-4 one-way delays +
tiempo de procesamiento
Pérdida
de señal
1:1
Protection line
Working line
Protection line
Working line
Notificación
1:N
Protection line
Working lines
a MSP (Multiplex Section Protection)
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Dual ended
• Conmutar
tanto
la
señal afectada como
la no afectada
Single ended
• Conmutar solo la señal
afectada por el fallo
SNCP (Sub-Network Connection Protection)
•
•
El objetivo es proteger parte del
camino de una conexión
Por ejemplo esa sección pasa por
un proveedor que quiere protegerla
solo
soporta
protección 1+1 unidireccional
se
• Normalmente
• Es decir, la señal va por dos
se
diferentes
caminos
selecciona la mejor
y
• Soportaría el fallo de un nodo si
no está en ambos caminos
VC-4
Proveedor
15/18
16/18
17/18
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Próximo día
• Esquemas de protección en anillos
• Transporte sobre SDH
• Equipamiento (si hay tiempo)
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