关键词DXCSSNCSDH
随着出租电路在传输业务中所占份额的不断增加,传输网的安全可靠性就显得愈来愈重要了。对于单一的SDH自愈环,电路的保护自然不成问题;简单的点对点SDH系统也可采用MSP(1 1)方式保证系统的安全可靠性。但是对于大、中型SDH网络或者组网结构比较复杂的SDH网络,电路的保护方式就值得我们进行一番探讨了。
1两种电路保护方式的特点
(1)跨环电路的保护
目前,福建省SDH骨干网一般都采用复用段共享保护环的组网方式,这样一来,网络资源的50(备用通道)就处于闲置状态。为了提高传输网络的利用率,可以利用备用通道,这在正常情况下没有问题,但当网络出现异常进行倒换时,主用通道的业务要倒换至备用通道,原来开在备用通道上的业务势必中断。
“跨环电路的保护”就是要解决上述备用通道的保护问题,以福建省网二期SDH为例,省网二期SDH网络由10个2.5Gbit/s复用段共享保护环和1个2.5Gbit/sTM环组成,一个SDH环的备用通道可以利用其它环的备用通道进行保护,保护方式有两种:一种是引入DXCS实现电路的自动保护/恢复倒换,如图1所示;一种是利用子网保护SNC技术实现电路的自动保护倒换,如图2所示(图2、3、4中的线条表示的意义与图1类似)。
(2)跨干线电路的保护
“跨干线电路的保护”主要针对链状的SDH网络中重要155Mbit/s电路的保护,例如沪福广深SDH干线和沪金南穗SDH干线重要155Mbit/s电路的互为保护。可以采用的保护方式同样是上述两种:一种是引入DXCS实现电路的自动恢复倒换,如图3所示;一种是利用子网保护SNC技术实现电路的自动保护倒换,如图4所示。
图3引入DXCS的跨干线保护方式
2两种电路保护方式的比较
引入DXCS设备实现电路自动保护/恢复的机理:在ITM-NM网络管理器上对备用通道路由进行预置,当主用通道异常时,按照各种路由选择和替代算法,由ITM-NM控制将主用通道倒换至预置的备用路由,完成电路的自动保护/恢复。
利用SNC技术实现电路自动保护倒换的机理:主用通道与备用通道组成一个高阶通道VC-4的子网保护环,电路信号双发选收,当主用通道异常时,快速倒换至备用通道,完成电路的自动保护倒换(两者的比较如表1所示)。
3结束语
理论上讲,DXCS设备具备大、中型SDH传输网络组网所需的多种功能,例如:强大的数字交叉连接能力、业务的分离/疏导功能、电路保护/恢复功能、电路调度功能以及PDH/SDH网关功能等。但是,DXCS设备在实际网络运用中并不能尽如人意,特别是电路的保护/恢复倒换时间长,在只有单一电路故障时,电路保护/恢复倒换时间也需50s左右,比SNC子网保护倒换整整相差1000倍;如果是大面积故障,比如光缆线路故障,电路的保护/恢复时间就需要几分钟甚至几十分钟了。这对于重要出租电路以及对安全可靠性要求较高的其它重要电路,影响是比较大的。
也有这样的情形:组网时只需要DXCS设备的某一项功能,我们却必须为此付出其全部功能的投资,这样一来显然增加了不必要的投资成本。比如省网二期SDH在福州、厦门、泉州、南平和三明共配置五套DXCS4/4/1设备,主要目的便是跨环电路的保护。仅以福州枢纽站目前的配置为例,折算到福州站一条155Mbit/s保护电路,DXCS的投入成本为24589.61美元(每一条155Mbit/s电路需要一个155Mbit/s输入端口、2个155Mbit/s输出端口);然而如果我们采用SNC保护,达到同样的目的,一条155Mbit/s保护电路只需投入3901.00美元。
随着SDH技术的不断发展和日趋完善,SDH技术不仅有着丰富、健全、完善的保护机制,而且有的新一代SDH产品已经融合了DXCS的相关技术。我们应该透彻地研究SDH设备本身固有的各种保护技术,并且加以灵活的应用,充分挖掘现有网络的潜力,不仅提高设备硬件、网络带宽的利用率,也可提高网络中设备所包含的高新技术的利用率。
当然,表1中所列的只是我们现有网络中使用的朗讯DXCS4/4/1设备,并不能涵盖所有DXCS设备。通信技术日新月异的今天,DXCS技术与产品也在不断地发展与完善之中。在今后的传输网络中是否引入DXCS、如何用好DXCS仍然是值得我们进一步探讨的话题。
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