基于软交换的城域网的设计_毕业设计论文(编辑修改稿)内容摘要:
护传输链路,无法提供网络节点的失效保护。 光纤线路自动切换保护系统是线路保护倒换技术的一种,它对用户来说是提供无阻断通信的最佳解决方案,是通信运营商提供安全服务承诺的保障。 这一系统的安装必将提高光缆网络质量,更好的满足用户需求,实现无阻断、高可靠、安全、抗灾能力强的光通信网。 兰州交通大学课程设计 3 2 光路保护系统 2 .1 SDH网路保护 SDH 网络的主要优点之一,是可利用不同的基本网络结构组合,使整个传输网具有应付网络故障的能力,可提高网络运行的可靠性。 SDH 网络主要依靠保护( Protection)和恢复( Restoration)这两种互不相同的作用机制,保证通信业务在故障情况下可以得到保持。 保护通常是指一个较快的转换过程,其转换的执行是由倒换开关的部件自动确定的。 保护作用后,占用了在各网络节点之间预先指定的某些容量,因此转换后的通道也具有预先确定的路由。 现在 SDH 的自愈保护机制有如下 4 类: 路径保护 子网连接保护 环间双节点互通连接保护 共享光纤虚拟路径护 (1) 路径保护 SDH 线路保护 的工作原理是当工作系统传输中断或性能劣化到一定程度后,系统倒换备自动将主信号转至备用光纤系统传输。 它主要用来保护传输媒介和再生中继器以及终端( TM)和分插复用设备( ADM)的线路终端接口(例如光 /电与电 /光转换部分),而不保护终端 TM 或 ADM 节点的故障。 ( 2 ) 线路保护 1+1 保护结构,即每一个工作系统都有一个专用的保护系统。 两个系统互为主备用。 工作、保护两个系统发端永久桥接,收端根据接收信号的质量优劣决定从工作或保护系统接收信号,所以该保护结构不允许提供无保护的额外业务通路。 1+1 保护结构分为单端倒换 和双端倒换。 单端倒换:是一种只在被保护实体,受影响的一端执行切换动作的保护倒换方法,如图 21 所示。 双端倒换:即使在单向故障的情况下,在被保护实体两端执行切换动作的保护倒换方法,如图 22 所示。 兰州交通大学课程设计 4 工作系统 保护系统 ( 1) 正常状态 工作系统 保护系统 ( 2)单端倒换 图 21 1+ 1 单端倒换 工作系统 保护系统 ( 1)正常状况 工作系统 保护系统 ( 2)双端倒换 图 22 1+ 1 双端倒换 1+1 保护结构中单端倒换不需要自动保护倒换协议( APS)的参与,只根据接收信号的故障或缺陷而自动进行,也可接收外部命令实施强制的倒换或锁定;双端倒换需要自动保护倒换协议( APS),由于在 1+ 1 保护结构中,工作通路的发端永 兰州交通大学课程设计 5 久地桥接于工作段和保护段,因此切换与否的判决只是由收端作出,所以,这种APS 操作具有简单、可靠、快速端特点。 1+1 保护结构采用恢复和非恢复两种方式: 恢复式:节点处于倒换状态时,工作系统恢复正常后,节点释放倒换,回复到原先到正常状态。 非恢复式:节点处于倒换状态时,即使工作系统恢复了正常,节点仍然维持倒换态。 (3) 1: N 线路保护 1: N 保护结构( N166。 1),即 N 个工作系统共享一个保护系统。 工作系统传送正常的业务信号,保护系统可以传送正常的业务信号,也可以传送额外业务信号或者是无效信号。 但系统一旦发生倒换,保护系统上传送的信号将会丢失。 1: N 保护结构需要自动保护倒换协议( APS)的参与,保护原理如 图 23 和图 24 所示。 图 23 1: N 保护结构(正常状态)兰州交通大学课程设计 6 图 24 1: N 保护结构(倒换状态) 4 二纤单向复用段保护环 这种环形结构中节点在支路信号分插功能前的线路上都有一保护倒换开关,如图 25 所示。 正常情况下,低速支路信号仅仅从 S1 光纤进行分插,保护光纤 P1 是空闲的。 图 25 二纤单向复用段保护环示意图 当 BC 节点间光缆被切断,两根光纤同时被切断,与光缆切断点相邻的两个节点 B 和 C 的保护倒换开关将利用 APS 协议转向环回功能,如图 25 所示。 对于 AC间的业务:在 B 节点, S1 光纤上的业务信号( AC)经倒换开关从 P1 光纤返回,沿逆时针方向经 A 节点和 D 节点仍然可以到达 C 节点,并经 C 节点倒换开关环回到 S1 光纤并落地分路。 其它节点( A 和 D)的作用是确保 P1 光纤上传的业务信号兰州交通大学课程设计 7 在本节点完成正常的桥接功能,畅通无阻的传向分路节点。 这种环回倒换功能可保证在故障状况下仍维持环的连续性,使低速支路上业务信号不会中断。 故障排除后,倒换开关返回其原来位置。 对于 CA 间的业务:由于业务是经过 D 点在 S1 光纤上进行传输的,不受断纤的影响,与正常时传输情况相同。 2 .2 OPL干线保护 目前时值城市建设高峰时期,灾害性气候也频繁出现,一干、二干 amp。 本地网光缆出现故障的几率较高。 其承载的业务主要依靠自愈环进行保护,但是环上节点过多,部分光缆所在区域偏远,维修时间长,期间一旦出现两点开环(如图 26 所示),影响重大。 图 26 OPL 干线保护结构 OLP 干线保护的思路是:在资金容许的情况下,在易出故障的段落、业务特别重要的段落、维护相对困难的段落优先使用 OLP 系统来健壮光网络。 以 A、 F 两点为例,组网方式如图 27 所示: 兰州交通大学课程设计 8 图 27 OPL 干线保护组网方式 结合 A、 F 点的冗余光缆作 为备用光 缆路由, A、 F 端的 DWDM 设备前端使用 1: 1 型 OLP 保护器,来实现 A。基于软交换的城域网的设计_毕业设计论文(编辑修改稿)
相关推荐
报告检测过程的结果。 数据 收集 数据 处理 数据 分析 响应 处理 入侵检测系统 具有脆弱性的系统和网络 攻击者 包 图 21 入侵检测系统的基本原理 6 入侵检测系统的基本工作模式可以用如图 22 所示的图形来表示。 入侵检测系统的分类 入侵检测系统可以按不同的方法进行分类,其中,按检测技术、数据来源、体系结构及时效性进行分类是应用最多的分类方法。 本文主要介绍 前两者的分类方法。
30秒 30 秒 第三周 静托 2’30 3分钟(男服务员 4分钟) 早上 :传菜员每天举托 400个,方托 6 瓶酒;服务员每天举托本周为托盘提升关键 期, 也是练习托盘的心理疲劳期,在这时期以摆托 \ 30个 350个,摆托 200个,圆托 4 瓶酒。 晚上: 正规测试一次,由助教组织,测评后传菜员举托 500个,方托 6 瓶酒;服务员举托 350个,摆托 200 个,圆托 4瓶酒。
、 香皂盒 面向脸盆,左手侧牙杯,右手侧香皂盒,两件物品位居脸盆正中央靠拢。 牙杯内有牙刷和牙膏。 ,能够站立,则牙刷头与杯把一线,刷头朝向杯把,牙膏压于牙刷上,右倾 15— 30 度。 牙杯把与香皂盒外沿平齐。 ,平放,牙杯头朝外。 香皂盒居牙筒中央。 ,平放,牙杯尾部朝外。 香皂盒居牙筒中。 (见附图 ) 牙刷、牙膏 头朝上。 牙杯长筒不带盖不能站立,平放,牙杯尾部朝外,牙刷头朝里
法也成为进化计算领域的一个重要分支。 遗传算法在应用方面取得的丰硕成果 ,使人们对它的发展前景充满信心。 认识到这一点 ,遗传算法的奠基人之一 ,Goldsberg D 戏言 :“ 已不再需要水晶球 ”。 今 后几年 ,可以预期 ,拓广更加多样的应用领域 ,其中包括各种 遗传算法 程序设计环境的 开发仍将是遗传算法发展的主流。 事实上这也是本世纪高新技术迅速发展带有规律性的特点 ,即面向应用。
( sfsGsdsGsusGsy fdu () 其中 )(sGu , )(sGd , )(sGf 为已知的传递函数矩阵,输入向量 pRsu )( ,故障向量 qRsf )( ,输入向量 kRsd )( 和输出向量 mRsy )( 同为检测量。 d 是未知量, 满足 dd 2。 设 rank qsGf ))(( 和 IM ))(( sGf IM ))(( sGd 假设一
义,其具有虚拟面板并且测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。 使用者只要用鼠标点击虚拟面板,就可以操作这台计算机系统硬件平台,就如同使用一台专用的测量仪器。 虚拟仪器的特点可归纳为: ( 1)在通用硬件平台确 定后,由软件取代传统仪器中的硬件来完成仪器的功能。 ( 2)仪器的功能是由用户根据需要由软件来定义的,而不是事先由厂家定义好的。 (