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Jerarquía digital síncrona

La jerarquía digital síncrona[1]​ —abreviado como SDH, del inglés Synchronous Digital Hierarchy[1]​ es un conjunto de protocolos de transmisión de datos. Se puede considerar como la revolución de los sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de la fibra óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas más flexibles y que soporten anchos de banda elevados. La jerarquía SDH se desarrolló en EE. UU. bajo el nombre de SONET o ANSI T1X1 y posteriormente el CCITT (Hoy UIT-T) en 1989 publicó una serie de recomendaciones donde quedaba definida con el nombre de SDH.

Uno de los objetivos de esta jerarquía estaba en el proceso de adaptación del sistema PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), ya que el nuevo sistema jerárquico se implantaría paulatinamente y debía convivir con la jerarquía plesiócrona instalada. Ésta es la razón por la que la ITU-T normalizó el proceso de transportar las antiguas tramas en la nueva. La trama básica de SDH es el STM-1 (Synchronous Transport Module level 1), con una velocidad de 155 Mbit/s.

Cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura denominado contenedor. Una vez encapsulados se añaden cabeceras de control que identifican el contenido de la estructura (el contenedor) y el conjunto, después de un proceso de multiplexación, se integra dentro de la estructura STM-1. Los niveles superiores se forman a partir de multiplexar a nivel de byte varias estructuras STM-1, dando lugar a los niveles STM-4,STM-16, STM-64 y STM-256.

Estructura de la trama STM-1

 
Estructura de trama STM-1.

Las tramas contienen información de cada uno de los componentes de la red: trayecto, línea y sección, además de la información de usuario. Los datos son encapsulados en contenedores específicos para cada tipo de señal tributaria.
A estos contenedores se les añade una información adicional denominada "tara de trayecto" (Path overhead), que consiste en una serie de bytes utilizados con fines de mantenimiento de red, y que dan lugar a la formación de los denominados contenedores virtuales (VC). El resultado de la multiplexación es una trama formada por 9 filas de 270 octetos cada una (270 columnas de 9 octetos). La transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo. La trama se transmite a razón de 8000 veces por segundo (cada trama se transmite en 125 μs). Por lo tanto, el régimen binario (Rb) para cada uno de los niveles es:

STM-1 = 8000 * (270 columnas * 9 filas * 8 bits)= 155 Mbit/s
STM-4 = 4 * 8000 * (270 columnas * 9 filas * 8 bits)= 622 Mbit/s
STM-16 = 16 * 8000 * (270 columnas * 9 filas * 8 bits)= 2.5 Gbit/s
STM-64 = 64 * 8000 * (270 columnas * 9 filas * 8 bits)= 10 Gbit/s
STM-256 = 256 * 8000 * (270 columnas * 9 filas * 8 bits)= 40 Gbit/s

De las 270 columnas que forman la trama STM-1, las 9 primeras forman la denominada "tara o cabecera" (overhead), independiente de la tara de trayecto de los contenedores virtuales antes mencionados, mientras que las 261 restantes constituyen la carga útil (Payload).

SOH (Section Overhead)

El SOH (Section Overhead) se divide en dos partes: El R-SOH y el M-SOH. El primero de ellos(R-SOH) es utilizado para aplicaciones entre repetidores, los cuales están comprendidos por los bytes de las filas 1 a 3, en tanto que para el uso entre terminales de multiplexación (M-SOH) corresponden a los bytes de las filas 5 a 9. A continuación se detalla las funciones de cada uno de los bytes que componen el SOH.

 
Fig. 1 Bytes del SOH

a) Señal de alineamiento de trama A1, A2:
A1 y A2 son patrones fijos de sincronización de trama. A1 está dispuesto en 11110110 y A2 en 00101000.
b) Traza de sección de regenerador J0:
El uso de J0 está aún bajo estudio.
c) Monitoreo de errores B1, B2:'
Los errores de transmisión son monitoreados en las secciones de regenerador y multiplexor. B1 es para la sección de regenerador y B2 para la de multiplexor.
d) Canal de servicio para Ingeniería E1, E2:
El E1 es accesible en regeneradores y multiplexores, el E2 sólo en multiplexores. Cada circuito posee una capacidad de 64Kb/s.
e) Canal de usuario F1:
Este es un canal de datos de 64 Kb/s que puede utilizar cualquier operador de red para sus propósitos.
f) Canal de comunicación de datos D1-3, D4-12:
Estos bytes son asignados como canales de comunicación de datos para transmitir información hacia multiplexores y regeneradores y viceversa.
g) Señalización de conmutación de protección automática K1, K2:
El intercambio de información entre dos extremos en una sección de multiplexor se lleva a cabo a través de los bytes K1 y K2. Parte de K2 también se utiliza para enviar MS-RDI (indicación de defectos remotos en la sección de multiplexor) y MS-AIS (señal de indicación de alarmas en la sección de multiplexor).
h) Estado de sincronización S1:
El byte S1 comunica a la siguiente estación la calidad de la fuente de referencia de sincronización utilizada por el equipo.
Los bits 1 al 4 del byte S1 están reservados para la calidad usada por operadores individuales. Los bits 5 al 8 pueden tomar los siguientes valores:
0000 Calidad desconocida (red de sincronización existente)
0001 Reservados
0010 Señal generada por un equipo que está sincronizado a un reloj según la Rec. ITU-T G.811
0011 Reservados
0100 Señal generada por un equipo que está sincronizado a un reloj del tipo SSU-A
0101 Reservados
0110 Reservados
0111 Reservados
1000 Señal generada por un equipo que está sincronizado a un reloj del tipo SSU-B
1001 Reservados
1010 Reservados
1011 Señal generada por un equipo que está sincronizado a un reloj según la Rec. ITU-T G.813 Option I (SEC)
1100 Reservados
1101 Reservados
1110 Reservados
1111 No utilizar la sincronización de esta señal
i) Z1 y Z2 son bytes de reserva.
j) M1 Byte de indicación de Error en la Sección de multiplexación Remota.

POH (Path Overhead)

El POH (Path OverHead) tiene como misión monitorizar la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene. Está compuesto por el VC (Contenedor Virtual) que es la entidad de carga útil que viaja sin cambios a lo largo de la red, además de algunos bytes que se agregan y se desempaquetan en los distintos puntos terminación del servicio de transporte. Los bytes que se agregan dependerán del tipo de contenedor virtual y se dividen en dos tipos Higher-order Path Layer y Lower-order Path Layer. En la siguiente tabla se muestra los bytes correspondientes al Higher-order Path Layer.

Byte Función
J1 Usado para transmitir un Higher Order Path Access Point Identifier
B3 Para monitoreo de errores en el VC-4 dentro de la trama STM-N
C2 Para definir la estructura y clase de información que se lleva en el payload
G1 Estatus y performance del camino utilizado por el payload.
F2-3 Para canales de voz de uso del usuario
H4 Provee un indicador del tipo de multi-trama
K3 Señalización APS de protección
N1 Para propósitos específicos de administración

El segundo tipo de bytes que se agregan son los del tipo Lower-order Path Layer que corresponden a los VC-12. En la siguiente tabla se muestra el funcionamiento de cada uno de ellos.

Byte Función
V5 Corrección de errores, etiquetado de señal y estatus de ruta de los VC12 (BIP-2, REI, RDI)
J2 Usado para transmitir repetidamente un Lower Order Path Access Point Identifier
N2 Para propósitos específicos de managment
K4 Reservado para un uso futuro

Multiplexación SDH

Para considerarse un estándar internacional, las diversas interfaces de tasas de bit PDH existentes deben ser acomodadas en la estructura SDH. Esto se hace permitiendo diferentes interfaces para ser mapeadas en la trama SDH.

 
Fig. 2 Multiplexación SDH

Multiplexación SDH - 2Mbps (E1)

Esta multiplexación parte de la unidad básica de PDH que es el E1 (2 Mbit/s) para formar un STM-1. Se pueden transportar 63 señales PDH de 2 Mbit/s. A continuación se detallan los pasos para el mapeo de un STM-1 mediante un E1.

  • Se considera el mapeo de una señal de 2 Mbit/s en la trama SDH, la señal original PDH será 2048 kbit/s, con una variación de 50 ppm. Esto es insertado en un contenedor (C-12), donde la justificación se lleva a cabo utilizando técnicas tradicionales de stuffing (relleno de bits). Esto se hace para compensar las variaciones de frecuencia permitidas en tasas de bits para PDH y SDH.
  • El contenedor se coloca en un contenedor virtual (VC-12) donde el path overhead se añade. Este overhead es llevado con la señal a lo largo de la red, incluso cuando se conectan en forma cruzada en diferentes tramas SDH. Esto permite el mantenimiento y la supervisión de la señal a través de la red. Incluye la detección de errores, indicaciones de alarma, y una etiqueta de señal.
  • Un puntero se agrega al contenedor virtual para formar una unidad tributaria (TU-12). Esto permite que el sistema SDH compense las diferencias de fase a través de la red o entre las redes.
  • Tres TU-12 son multiplexados en un grupo de unidad tributaria (TUG-2).
  • Siete TUG-2 están multiplexados en un TUG-3. Esta es la unidad del mismo tamaño que sería usada para el mapeo, por ejemplo, una señal E3 en una trama SDH.
  • Tres TUG-3 son multiplexados a través de una unidad administrativa (AU-4) y en un grupo de unidad administrativa (AUG) para formar una trama STM-1.

Multiplexación SDH - 34Mbps (E3)

Para realizar esta multiplexación se ejecutan los pasos anteriores de forma similar. Se pueden transmitir hasta 3 señales de 34Mbit/s.

  • Se adapta la frecuencia mediante byte interleaving (C-3).
  • Se añaden 9 bytes overhead (VC-3).
  • Se agrega el puntero (TUG-3).
  • Tres (TUG-3) son multiplexados a través de (AU-4) y (AUG) para formar una trama STM-1.

Multiplexación SDH - 140Mbps (E4)

Para multiplexar señales PDH es necesario primero adaptarlas a la velocidad SDH. Los pasos para realizar dicha multiplexación se dan en forma similar a los desarrollados en los puntos anteriores.

  • Se debe incrementar la frecuencia de 140 Mbit/s a 149.76 Mbit/s mediante justificación de bits (C- 4).
  • Añadir una columna de 9 overhead bytes (VC-4).
  • Agregar el puntero (AU-4).

Punteros SDH

Un sistema síncrono se basa en el hecho de que cada reloj está en fase y frecuencia de sincronismo con el siguiente. En la práctica esto es imposible de lograr, por lo tanto, las desviaciones de fase y frecuencia ocurrirán. Dentro de una red la frecuencia del reloj se extrae de la señal de línea, sin embargo, las variaciones de fase pueden ocurrir a partir de la acumulación del jitter sobre la red. Las variaciones de interfaz de frecuencia en la red pueden ocurrir. La forma en que SDH supera este problema es usando punteros para apuntar a la dirección del principio del contenedor virtual dentro de la trama. El valor del puntero inicial corresponde a la diferencia de fase entre llegada de la unidad tributaria y la unidad tributaria vacía dentro de la trama en el momento que el tributario es mapeado en el contenedor virtual. Si la fase varía entre los relojes de lectura y escritura de tal manera que los buffers de entrada de flujo de terminación digital muestran una tendencia de desbordamiento o de ejecutar vacío, un puntero de ajuste se producirá. En la siguiente tabla se hace una breve descripción de los punteros utilizados para el mapeo de tramas STM-N.

Puntero Descripción Localización Valor del puntero
AU-4
El puntero AU-n proporciona un método para permitir la alineación flexible y dinámica del VC-n dentro de la trama AU-n.
Bytes H1, H2 y H3
- El valor del puntero real está contenido dentro de H1. H2 y H3 se reservan para la justificación negativa.

- El valor del puntero AU-4 es un número binario con un rango de 0 a 782 que indica el desplazamiento, en incrementos de tres bytes, entre el puntero y el primer byte del VC-4.

AU-3
El puntero AU-n proporciona un método para permitir la alineación flexible y dinámica del VC-n dentro de la trama AU-n.
Los tres punteros individuales AU-3 son contenidos en 3 bytes separados H1, H2 y H3.
- El valor del puntero AU-3 es un número binario con un rango de 0 a 782.

- Existen tres AU-3s en un AUG-1, cada AU-3 tiene sus propios bytes asociados H1, H2 y H3.
- El primer conjunto H1, H2, H3 se refiere al primer AU-3, y el segundo conjunto al segundo AU-3, y así sucesivamente.
- Para los AU-3, cada puntero opera de forma independiente.

TU-3
El puntero TU-3 proporciona un método para permitir la alineación flexible y dinámica de VC-3 dentro de la trama TU-3, independientemente del contenido real del VC-3.
Los tres punteros individuales TU-3 son contenidos en 3 separados bytes H1, H2 y H3.
- Designa la ubicación del byte donde el VC-3 comienza. Los dos bytes asignados a la función de puntero pueden ser vistos como una palabra.

- Los últimos diez bits (bits 7-16) de la palabra del puntero llevan el valor del puntero.
- El valor del puntero TU-3 es un número binario con un rango de 0-764 que indica el desplazamiento entre el puntero y el primer byte del VC-3.

TU-2, TU-12, TU-11
Los punteros TU-11, TU 12- y TU-2 es proporcionar un método para permitir la alineación flexible y dinámica de VC-11, VC-12 y VC-2 dentro de las multitramas TU-11, TU-12 y TU-2, independientemente del contenido actual de VC-11, VC-12 y VC-2.
Bytes V1, V2
- El valor del puntero (bits 7-16) es un número binario que indica el desplazamiento de V2 al primer byte del VC-2, VC-12 o VC-11.

- El rango de desplazamiento es diferente para cada uno de los tamaños de las unidades tributarias.
- Los bytes del puntero no se contabilizan en el cálculo del desplazamiento.

Justificación positiva del puntero

Una justificación positiva del puntero se da cuando la frecuencia de entrada es menor que la de salida, por lo tanto se insertan bytes de relleno que no afectan a los datos. Los bytes de justificación siempre se insertan en la misma ubicación dentro de la trama.

Justificación negativa del puntero

Una justificación negativa del puntero se da cuando la frecuencia de entrada es mayor que la de salida, los bytes H# pueden llevar información real del VC4 sin afectar a los datos de la carga útil. Demasiado ajuste de punteros puede llegar a ocasionar jitter.

Mapeo de tributarios SDH

Mapeo de celdas ATM

Las celdas ATM se asignan a los contenedores en diferentes velocidades de bits. Estas celdas ATM son mapeadas mediante la alineación de cada celda con la estructura de los contenedores virtuales o concatenados. Dado que la capacidad no pueda ser un múltiple integrador del largo de las celdas ATM (53 bytes), una celda se le permite cruzar el límite del contenedor de la trama. El campo de información de la celda ATM (48 bytes) está codificada antes de ser mapeada, para garantizar la delineación. Un flujo de celdas ATM con una velocidad de datos que puede ser mapeado es igual a la capacidad del payload del VC. Desafortunadamente ATM no fue aceptado por el mercado como la solución para llevar a datos sobre los protocolos de SDH / SONET. Su inherente ineficiencia de ancho de banda, altos costos y la complejidad empujó a ATM a nichos de mercado específicos, tales como el transporte Frame Relay, acceso xDSL y a algunas aplicaciones militares y científicas.

Mapeo de señales en tramas HDLC

Señales en tramas HDLC son mapeadas mediante la alineación de la estructura de los bytes de cada trama con la estructura byte del VC. El rango va desde 1,5 Mbit/s hasta varios Gbit/s utilizando las técnicas de concatenación. Las banderas (flags) 7EX HDLC se utilizan entre tramas para llenar el buffer, debido a la llegada discontinua de las señales de tramas HDLC. Las tramas HDLC son de longitud variable, una trama puede cruzar el límite del contenedor.

Sincronización en SDH

Para la sincronización en SDH se toman en cuenta las normas G.803 (Arquitectura de redes de transporte basadas en la jerarquía digital síncrona) y G.811 (Características de temporización de los relojes de referencia primarios) entre otras como la G.822, G.812, etc. Sincronizar se refiere a que dos o más elementos, eventos u operaciones sean programados para que ocurran en un momento predefinido de tiempo o lugar. En ingeniería electrónica, en lógica digital y en transferencia de datos, la sincronización implica que el dispositivo utiliza una señal de reloj.

Redes de Sincronización

La red de sincronización es la red que es responsable de distribuir la información de sincronización a elementos de red que tiene que funcionar síncronamente para satisfacer los requisitos de característica de deslizamiento de octetos de la Recomendación UIT-T G.822.
El funcionamiento síncrono de los tipos de elementos de red, suele estar ordenado en una determinada zona geográfica, en la cual todos estos elementos están sincronizados con un "reloj maestro". La zona en la cual todos los elementos de red pertinentes (en funcionamiento normal) están sincronizados con un reloj maestro se denomina una "zona de sincronización”.
El reloj maestro de una zona de sincronización debe cumplir los requisitos descritos en la Recomendación UIT-T G.811.

Relojes nodales

En la Recomendación UIT-T G.810 se identifican dos métodos fundamentales de sincronización de relojes nodales, a saber: sincronización principal-subordinado y sincronización mutua. La sincronización principal-subordinado: Es un método adecuado para la sincronización de redes SDH; donde se utiliza una jerarquía de relojes en la que cada nivel jerárquico está sincronizado con referencia a un nivel superior. El nivel más alto de la jerarquía es el PRC. Las señales de referencia de reloj se distribuyen entre los niveles de la jerarquía por medio de una red de distribución que puede utilizar la infraestructura de la red de transporte. Los niveles jerárquicos son los siguientes:

 
Fig. 3 Estructura de la jerarquía de relojes en la sincronización directa
  • PRC G.811
  • Reloj subordinado (nodo de tránsito) Rec. G.812.
  • Reloj subordinado (nodo local) Rec. G.812.
  • Reloj de elemento de red SDH Rec. G.813.

La viabilidad de la sincronización mutua queda en estudio.
La distribución de la temporización entre relojes de nodo jerárquico debe efectuarse empleando un método que evite el procesamiento de puntero intermedio.
Todos los elementos en la red SDH se operan bajo un mismo reloj de frecuencia, suministrado por una fuente de señal llamada reloj de referencia primario (PRC). En la recomendación ITU-T G.811, se encuentran las especificaciones de rendimiento del PRC, cuya estabilidad y exactitud en frecuencia se hallan en el orden de ±10-11, posible gracias a un oscilador de cesio.

Características de los relojes en SDH

En la norma ITU-T G.803, se hace hincapié en la necesidad de que los relojes de SDH se ajusten al reloj de referencia primario (PRC, primary reference clock) y posean una buena característica de estabilidad a corto plazo, a fin de ajustarse a los objetivos de tasa genérica de deslizamientos de la Recomendación UIT-T G.822.
Se señala además que, siempre que el reloj de SDH cumpla la plantilla de estabilidad a corto plazo, no existen limitaciones prácticas al número de elementos de tratamiento de punteros que pueden conectarse en cascada en una red SDH, para cumplir los requisitos de fluctuación de fase de salida de la cabida útil en una frontera SDH/PDH.
“Los relojes de referencia primarios necesitan una fiabilidad muy alta y es probable que incluyan equipo repetido, a fin de asegurar la continuidad de salida. Sin embargo, toda discontinuidad de fase debida a operaciones internas en el reloj, no deberá producir más que un alargamiento o acortamiento de la anchura del intervalo de la señal de temporización y no provocar, en la salida del reloj, una discontinuidad de fase superior a 1/8 de UI a la salida del reloj”. ello se señala en ITU-T G.811.
La calidad de funcionamiento del PRC no se especifica, por tanto, en puntos de referencia internos sino más bien en la interfaz externa del equipo. Las interfaces de salida especificadas para el equipo en el que puede estar contenido el PRC son:

  • Interfaces a 2048 kHz de acuerdo con la cláusula 10/G.703 con los requisitos adicionales de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase.
  • Interfaces a 1544 kbit/s de acuerdo con la cláusula 2/G.703 con los requisitos adicionales de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase.
  • Interfaces a 2048 kbit/s de acuerdo con la cláusula 6/G.703 con los requisitos adicionales de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase.
  • Otras interfaces (tales como las de 8 kHz a 5 MHz de ondas sinusoidales)quedan en estudio.

La distribución de la señal de reloj se manifiesta a través de líneas de transmisión ordinarias como, en este caso, un sistema de transmisión SDH. Los elementos de red “intermedios”, tales como regeneradores, multiplexores de inserción y extracción, etc., son operados por medio de un “modo esclavo”, el cual utiliza un componente de señal de reloj extraído de la señal STM-N recibida.
El deterioro en la señal de reloj, como la fluctuación acumulada durante la transmisión a través de una cadena de elementos de red y línea de transporte, se reduce con un equipo de reloj esclavo de alto rendimiento según específica la recomendación G.812 para nodo de tránsito y para nodo local.
Un elemento de red SDH tiene la capacidad de enviar una señal de reloj externa dirigida hacia el BITS (fuente integrada de temporización de construcción) para reducir el deterioro en la señal de reloj. El elemento de red intermedio utiliza directamente la señal de reloj extraída por sí mismo.
Las señales de reloj necesarias para la operación del NE (Elemento de red) son producidas por un circuito de reloj que corre principalmente bajo el modo esclavo. Las fuentes de referencia disponibles son:
- Entrada externa
En este puerto normalmente se conecta o una señal de reloj externa proveniente de un reloj de referencia primario (G.811), o BITS (G.812 tránsito o local), o el reloj de un sistema de conmutación.
- Señal de línea STM-N
El componente de la señal de reloj extraída de una señal de línea puede ser utilizado como fuente de referencia, estando éste conectado hacia el este, hacia el oeste o hacia una dirección tributaria. Entonces, el byte S1 del SOH muestra el nivel de calidad del componente de reloj. Este, en cambio, muestra la señal de reloj que originalmente generó la señal de línea STM- N, siempre y cuando la señal STM-N pueda ser encontrada desde G.811 o G.812 T, L, u otro.
- Señal PDH de 2 Mb/s en el tributario
Dos de las señales tributarias de 2 Mbit/s pueden ser seleccionadas como fuentes de referencia. Este sería el caso si, por ejemplo, el sistema SDH fuese instalado en un área aislada con el reloj síncrono comunicado a través de una señal de 2 Mbit/s generada por un PRC, o cuando el sistema SDH es sincronizado a un reloj ESS (sistema de conmutación) en vez de PRC.

Aparte de ser utilizado en modo de operación esclavo, el circuito de reloj del NE también puede funcionar como una fuente de reloj independiente, para la cual existen dos modos de operación:

- Modo de retención
Mientras el circuito de reloj opera en modo esclavo, todos los parámetros como frecuencia, fase, etc. son memorizados. Cuando el circuito pierde contacto con la fuente de referencia, por alguna falla en la línea por ejemplo, esta información almacenada facilita el flujo de operación continua ininterrumpidamente. De este modo, se pueden evitar perturbaciones de transmisión causadas por cambios abruptos de frecuencia y de fase.

- Modo de operación libre
El circuito de reloj que es básicamente un VCXO (oscilador controlado por voltaje), opera libremente sin fuente de referencia. Este es una excelente opción para un área donde no haya una fuente de referencia de reloj disponible, y donde el sistema SDH se utilice de manera semejante al PDH.

Interfaces ópticas para equipos y sistemas relacionados con SDH

Esta Recomendación específica los parámetros de las interfaces ópticas para equipos y sistemas basados en la jerarquía digital síncrona para permitir la compatibilidad transversal (multivendedor) en secciones de cable elementales.
También se pretende que estas especificaciones estén conformes con la Rec. UIT-T G.955 compatibilidad longitudinal de equipos de nivel jerárquico y aplicación comparables. La Recomendación se basa en el uso de una fibra óptica para cada dirección.

Clasificación de las interfaces ópticas

Mediante la adecuada combinación de transmisores y receptores pueden obtenerse balances de potencia para los sistemas de línea de fibra óptica optimizados, en términos de atenuación/dispersión y costes con respecto a las diversas aplicaciones. Sin embargo, para simplificar el desarrollo de los sistemas con compatibilidad transversal, conviene limitar el número de categorías de aplicaciones y los correspondientes conjuntos de especificaciones de interfaces ópticas para la normalización. Se contemplan tres amplias categorías de aplicación:

 
Fig. 4 Clasificación de las interfaces ópticas

Intracentrales: Correspondiente a distancias de interconexiones inferiores a 2 km aproximadamente.
Intercentrales: A corta distancia, correspondiente a distancias de interconexión de 15 km aproximadamente.
Intercentrales: A larga distancia, correspondiente a distancias de interconexión de 40 km aproximadamente en la ventana de 1310 nm y de 80 km aproximadamente en la ventana de 1550 nm.

Longitudes de onda de funcionamiento

Para proporcionar flexibilidad en la implementación de sistemas con compatibilidad transversal y hacer posible una futura utilización de multiplexación por división en longitud de onda (WDM, wavelength-division multiplexing), conviene admitir una gama lo más amplia posible de longitudes de onda de funcionamiento del sistema. La especificación de las gamas de longitud de onda de funcionamiento es afectada por las siguientes consideraciones generales: Tipo de fibra, las características de la fuente, la gama de atenuación del sistema y la dispersión del trayecto óptico.
La gama de longitudes de onda de funcionamiento es la gama admisible máxima de longitudes de onda de la fuente. En esta gama, las longitudes de onda de la fuente pueden seleccionarse para diferentes degradaciones relacionadas con la fibra. El receptor debe tener la gama mínima de longitudes de onda de funcionamiento que corresponda a la gama máxima admisible de longitudes de onda de la fuente. Para las redes SDH que utilizan amplificadores de fibra óptica, podría ser necesario limitar la gama de longitudes de onda de funcionamiento.
Las regiones de longitud de onda que permiten el funcionamiento del sistema son parcialmente determinadas por los valores de longitud de onda de corte de la fibra o del cable de fibra. Para las fibras G.652 y G.653 estos valores se han elegido de tal forma que permitan el funcionamiento monomodo del cable de fibra para longitudes de onda de 1270 nm y superiores, si bien algunas administraciones permiten valores tan bajos como 1260 nm. Para los cables de fibra G.654, se han aceptado los valores de longitud de onda de corte para el funcionamiento monomodo en 1530 nm y superior.
Las regiones de longitud de onda admisibles vienen definidas además por la atenuación de la fibra.
Si bien la atenuación por dispersión intrínseca disminuye normalmente al aumentar la longitud de onda, puede aparecer la absorción OH-iónica alrededor de 1385 nm y, en menor medida, alrededor de 1245 nm. Por consiguiente, estas crestas de absorción y la longitud de onda de corte definen una región de longitudes de onda centrada alrededor de 1310 nm.
Las fibras con dispersión no desplazada conformes a la Rec. UIT-T G.652 están optimizadas para su utilización en esta región de longitudes de onda. Para longitudes de onda mayores, la atenuación por flexión aparece para valores de 1600 nm o superiores y la absorción infrarroja aparece más allá de 1600 m.
Por consiguiente, estas atenuaciones y la cresta de absorción de vapor de agua que aparece a 1385 nm definen una segunda región de longitudes de onda de funcionamiento alrededor de 1550 nm. La Rec. UIT-T G.654 para fibras con corte desplazado se limita únicamente a esta región. Sin embargo, las fibras G.652 y las fibras con dispersión desplazada G.653 pueden utilizarse en esta región.

Transmisores

Los dispositivos transmisores son:

  • Los diodos fotoemisores (LED, light emitting diode)
  • Los láseres de modo multilongitudinal (MLM, multi-longitudinal mode)
  • Los láseres de modo monolongitudinal (SLM, single-longitudinal mode).

Características Espectrales

  • Para los LED y los láseres MLM, la anchura espectral viene especificada por el valor cuadrático medio (RMS, root-mean-square) máximo de la anchura en condiciones de funcionamiento normalizado.
  • Para láseres SLM, la anchura espectral máxima viene especificada por la anchura total máxima de la cresta de la longitud de onda central, medida 20 dB por debajo de la amplitud máxima de la longitud de onda central en condiciones de funcionamiento normalizado. En el caso de redes de SDH que utilizan amplificadores ópticos, es necesario disponer de un transmisor con características espectrales apropiadas para alcanzar distancias objetivas que superen las definidas para aplicaciones de larga distancia.

Potencia inyectada media

La potencia inyectada media en el punto de referencia S es la potencia media de una secuencia de datos seudoaleatorios acoplada a la fibra mediante el transmisor. Se expresa como una gama para permitir una cierta optimización de los costes y tener en cuenta los márgenes de explotación en condiciones de funcionamiento normalizadas, las degradaciones del conector del transmisor, las tolerancias en las mediciones y los efectos de envejecimiento. Estos valores permiten determinar los valores de sensibilidad y el punto de sobrecarga para el receptor en el punto de referencia R.
El convenio adoptado para el nivel lógico óptico es el siguiente:

  • La emisión de luz se representa por un "1" lógico.
  • La ausencia de emisión se representa por un "0" lógico.

Receptor

El funcionamiento adecuado del sistema requiere la especificación de la sensibilidad mínima del receptor y del nivel de potencia de sobrecarga mínimo.

Consideraciones para potenciar el sistema

Para potenciar el sistema existen dos posibilidades:

  • Puede ser conveniente potenciar el sistema del método plesiócrono existente al método de SDH (por ejemplo, pasar de un sistema a 139 264 kbit/s compatible con las especificaciones de la Rec. UIT-T G.955 a un sistema STM-1 basado en la presente Recomendación).
  • Puede ser conveniente potenciar el sistema de un nivel de la SDH a otro (por ejemplo, de STM-1 a STM-4).

Arquitectura de las Redes de Transporte basada en SDH

Las funciones principales de las redes SDH las podemos integrar en dos grandes grupos:

  • Transporte de la información entre 2 puntos de forma eficiente y segura.
  • Gestión total de los servicios. (configuración, mantenimiento, evaluación de la performance, etc.).

Una red de transporte basada en la tecnología SDH puede descomponerse en redes de capa de transporte independientes con una asociación cliente servidor.

  • Las capas de circuitos son las portadoras del servicio.
  • Las capas de trayecto brindan la conexión entre nodos de red.
  • Las capas de transmisión brindan soporte físico.

La arquitectura de la red de transporte estaba basada en los conceptos de estratificación y subdivisión dentro de cada capa.
La arquitectura de las redes SDH está definida por la Recomendación G.803, en esta recomendación se define un modelo tridimensional.
La capa de red son un conjunto de puntos de acceso similares y que pueden estar asociados para transferir información.
La función de adaptación es el proceso mediante el cual se adapta una información de capa para ser transportada por la red de la capa servidora. La adaptación intercapas cuenta con los siguientes procesos:

  • Codificación
  • Modificación de la velocidad
  • Alineación
  • Justificación
  • Multiplexación

La supervisión de la conexión se realiza a través de:
Supervisión Intrínseca:
Las conexiones de capa de trayecto pueden supervisarse de forma indirecta utilizando los datos disponibles intrínsecamente de la sección múltiplex o las capas del servidor del trayecto de orden superior, y calculando el estado aproximado de la conexión de trayecto del cliente a partir de los datos disponibles.

Supervisión no intrusiva:
La conexión puede supervisarse directamente mediante la información de tara pertinente en la sección de regeneración, la sección múltiplex, el trayecto de orden superior o el trayecto de orden inferior, calculándose a continuación el estado aproximado de la conexión a partir de la diferencia entre los estados supervisados en cada extremo de la conexión.
Supervisión de Subcapa:
Las conexiones pueden supervisarse de manera directa sobrescribiendo alguna parte de la capacidad de tara del camino original al comienzo de la conexión. En el caso de la SDH, la tara se ha definido a esos efect os en la capas de trayectos de orden superior e inferior. Cuando se aplica una conexión en cascada de la SDH, este método de supervisión se conoce como supervisión de la conexión en cascada.

Técnicas para mejorar la disponibilidad en la Red de Transporte

Protección de la sección múltiplex SDH

Los eventos de fallos se detectan mediante la función de terminación de sección múltiplex (MST, Multiplex Section Termination) y la reconfiguración utiliza las funciones de conmutación de protección que se encuentran en la subcapa de protección de sección múltiplex. La reconfiguración resultante puede contemplar la conmutación de protección en elementos múltiples de la red SDH. La coordinación de esta conmutación en elementos múltiples de la red SDH se realiza mediante un protocolo de conmutación automática de protección (APS, Automatic Protection Switching).

Anillos de Protección SDH

 
Fig. 5.1 Funcionamiento MS-SP Ring
 
Fig. 5.2 Funcionamiento MS-DP Ring

MS-SP Ring (Multiplex Section-Shared Protection Ring):
Se emplea solo la mitad de la capacidad en cada sección de multiplexación para cursar tráfico. Máximo 16 nodos. Distancia máxima total de la estructura de 1200 km. Tiempos de conmutación inferiores a 50ms.
Ante un fallo:
– Los Nodos adyacentes detectan el fallo realizan una operación de Bridge&Switch.
– El resto de nodos realizan una operación de Full Pass-Through.
– En situación de conmutación el tráfico circula siempre pasando por todos los nodos del anillo MS-SPRING.

MS-DP Ring (Multiplex Section-Dedicated Protection Ring) :
Cada sentido de una conexión bidireccional emplea un camino distinto siguiendo un sentido del anillo. El sentido contrario sería el backup. Un inconveniente es que cada conexión bidireccional consume BW en todo el anillo. Máximo 16 nodos (por limitaciones en señalización).

Ring (Subnetwork Connection Protection Ring) :
Empleada en un anillo. Cada conexión unidireccional emplea ambos caminos en el anillo (es un 1+1). No tiene la limitación de 16 nodos. Soporta el fallo de un nodo.

Aspectos de gestión de los elementos de red de transporte en SDH

Las redes SDH actuales están construidas, básicamente, a partir de cuatro tipos distintos de equipos o elementos de red (ITU-T G.782): Regeneradores, Multiplexores Terminales, Multiplexores de Inserción y Extracción, y Distribuidores Multiplexores. Estos equipos pueden soportar una gran variedad de configuraciones en la red, incluso, un mismo equipo puede funcionar indistintamente en diversos modos, dependiendo de la funcionalidad requerida en el nodo donde se ubica. En la Figura 6 se muestra un diagrama de bloques de un elemento SDH genérico, sin considerar amplificadores o boosters opcionales.

Regeneradores intermedios o IR (Intermediate Regenerators)

Como su propio nombre indica regeneran la señal de reloj y la relación de amplitud de las señales digitales a su entrada, que han sido atenuadas y distorsionadas por la dispersión de la fibra óptica por la que viajan. Los regeneradores obtienen la señal de reloj a partir de la ristra de bits entrante.

Multiplexores terminales o TM (Terminal Multiplexers)

Es un elemento que se utiliza en un enlace punto a punto. Implementara únicamente la terminación de línea y la función de multiplexar o desmutiplexar varios tributarios en una línea STM-N. En el elemento genérico de la Figura 8, el TM STM-4 dispondría de una única interfaz agregada óptica STM-4 (con transmisión y recepción) y, dependiendo de la configuración, de varias interfaces tributarias eléctricas (1,5 Mbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s, 140 Mbit/s, STM-1) u ópticas (STM-1).

Multiplexores de inserción y extracción o ADM (Add and Drop Multiplexers)

Se encargan de extraer o insertar señales tributarias plesiócronas o síncronas de cualquiera de las dos señales agregadas STM-N que recibe (una en cada sentido de transmisión), así como dejar paso a aquellas que se desee. Aporta la flexibilidad a la red SDH

Distribuidores multiplexores o DXC (Digital Cross-Connect)

Permiten la interconexión sin bloqueo de señales a un nivel igual o inferior, entre cualquiera de sus puertos de entrada y de salida. Los DXCs admiten señales de acceso, tanto plesiócronas como sícronas, en diversos niveles.

Velocidades SONET/SDH

Las señales de niveles más altos están formadas por la multiplexación de diversas señales de nivel 1 (STM-1), creando una familia de señales STM-N, donde la N indica el número de señales de nivel 1 que la componen. En la Tabla 1 se indican las denominaciones de las señales eléctricas y portadoras ópticas, así como sus velocidades y los puntos de coincidencia con los de SONET.

Tabla 1.- Señales y velocidades binarias JDS y SONET
Señal eléctricaPortadora ópticaVelocidad binaria
(Mbit/s)
Equivalencia SDH
STS-1OC-151,84STM-0
STS-3OC-3155,52STM-1
STS-9OC-9466,56 -
STS-12OC-12622,08STM-4
STS-18OC-18933,12 -
STS-24OC-241.244,16 -
STS-36OC-361.866,24 -
STS-48OC-482.488,32STM-16
STS-96OC-964.976,64 -
STS-192OC-1929.953,28STM-64
STS-256OC-25613.271,04-
STS-384OC-38419.906,56-
STS-768OC-76839.813,12STM-256
STS-1536OC-153679.626,24-
STS-3072OC-3072159.252,48-
SONET/SDH
SONET Optical Carrier Level SONET Formato de trama SDH Nivel y formato de trama Ancho de banda de carga (kbit/s) Velocidad de línea (kbit/s)
OC-1 STS-1 STM-0 50.112 51.840
OC-3 STS-3 STM-1 150.336 155.520
OC-12 STS-12 STM-4 601.344 622.080
OC-24 STS-24 1.202.688 1.244.160
OC-48 STS-48 STM-16 2.405.376 2.488.320
OC-192 STS-192 STM-64 9.621.504 9.953.280
OC-768 STS-768 STM-256 38.486.016 39.813.120
OC-3072 STS-3072 STM-1024 153.944.064 159.252.480

En la tabla anterior, el ancho de banda de carga es la velocidad de línea menos el ancho de banda de las línea y de sección.

Hay que resaltar que la progresión de velocidad de datos comienza en 155 Mbit/s y aumenta en múltiplos de 4. La única excepción es OC-24, que está normalizado en ANSI T1.105, pero no es una velocidad SDH estándar de la ITU-T G.707. A veces se describen otras tasas como OC-9, OC-18, OC-36 y OC-96 y OC-1536, pero probablemente nunca han sido desplegados. Sin duda no son comunes y no son compatibles con las normas.

La siguiente velocidad de 160 GB/s OC-3072/STM-1024 no se ha normalizado todavía, debido al coste de transceptores de alta velocidad, al ser más baratos los múltiplex de longitudes de onda a 10 y 40 Gbit/s.

Ventajas y desventajas de SDH

La SDH presenta una serie de ventajas respecto a la jerarquía digital plesiócrona (PDH).

Algunas de estas ventajas son:

  • El proceso de multiplexación es mucho más directo. La utilización de punteros permite una localización sencilla y rápida de las señales tributarias de la información.
  • El procesamiento de la señal se lleva a cabo a nivel de STM-1. Las señales de velocidades superiores son síncronas entre sí y están en fase por ser generadas localmente por cada nodo de la red.
  • Las tramas tributarias de las señales de línea pueden ser subdivididas para acomodar cargas plesiócronas, tráfico ATM o unidades de menor orden. Esto supone mezclar tráfico de distinto tipo dando lugar a redes flexibles.
  • Compatibilidad eléctrica y óptica entre los equipos de los distintos proveedores gracias a los estándares internacionales sobre interfaces eléctricos y ópticos.
  • Un STM1 tiene la capacidad de agrupar varios E1 y T1 de forma multiplexada, es decir, se universaliza las velocidades ocupando los VC correspondientes, la capacidad del STM1 es suficiente.

En cuanto a las desventajas tenemos que:

  • Algunas redes PDH actuales presentan ya cierta flexibilidad y no son compatibles con SDH.
  • Necesidad de sincronismo entre los nodos de la red SDH, se requiere que todos los servicios trabajen bajo una misma referencia de temporización.
  • El principio de compatibilidad ha estado por encima de la optimización de ancho de banda. El número de Bytes destinados a la cabecera de sección es demasiado grande, lo que lleva a perder eficiencia.

Referencias

  1. «jerarquía digital síncrona». Diccionario Español de Ingeniería (1.0 edición). Real Academia de Ingeniería de España. 2014. Consultado el 21 de mayo de 2014. 

Enlaces externos

Estándares ITU relacionados con SDH:

  • G.803 Arquitectura de las Redes SONET/SDH.
  • G.810 Definiciones y terminología.
  • G.811 Temporización de relojes primarios.
  • G.783 Características de los bloques funcionales del equipo de la jerarquía digital síncrona
  • G.784 Gestión SDH.
  •   Datos: Q51817

jerarquía, digital, síncrona, jerarquía, digital, síncrona, abreviado, como, inglés, synchronous, digital, hierarchy, conjunto, protocolos, transmisión, datos, puede, considerar, como, revolución, sistemas, transmisión, como, consecuencia, utilización, fibra, . La jerarquia digital sincrona 1 abreviado como SDH del ingles Synchronous Digital Hierarchy 1 es un conjunto de protocolos de transmision de datos Se puede considerar como la revolucion de los sistemas de transmision como consecuencia de la utilizacion de la fibra optica como medio de transmision asi como de la necesidad de sistemas mas flexibles y que soporten anchos de banda elevados La jerarquia SDH se desarrollo en EE UU bajo el nombre de SONET o ANSI T1X1 y posteriormente el CCITT Hoy UIT T en 1989 publico una serie de recomendaciones donde quedaba definida con el nombre de SDH Uno de los objetivos de esta jerarquia estaba en el proceso de adaptacion del sistema PDH Plesiochronous Digital Hierarchy ya que el nuevo sistema jerarquico se implantaria paulatinamente y debia convivir con la jerarquia plesiocrona instalada Esta es la razon por la que la ITU T normalizo el proceso de transportar las antiguas tramas en la nueva La trama basica de SDH es el STM 1 Synchronous Transport Module level 1 con una velocidad de 155 Mbit s Cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura denominado contenedor Una vez encapsulados se anaden cabeceras de control que identifican el contenido de la estructura el contenedor y el conjunto despues de un proceso de multiplexacion se integra dentro de la estructura STM 1 Los niveles superiores se forman a partir de multiplexar a nivel de byte varias estructuras STM 1 dando lugar a los niveles STM 4 STM 16 STM 64 y STM 256 Indice 1 Estructura de la trama STM 1 1 1 SOH Section Overhead 1 2 POH Path Overhead 2 Multiplexacion SDH 2 1 Multiplexacion SDH 2Mbps E1 2 2 Multiplexacion SDH 34Mbps E3 2 3 Multiplexacion SDH 140Mbps E4 3 Punteros SDH 3 1 Justificacion positiva del puntero 3 2 Justificacion negativa del puntero 4 Mapeo de tributarios SDH 4 1 Mapeo de celdas ATM 4 2 Mapeo de senales en tramas HDLC 5 Sincronizacion en SDH 5 1 Redes de Sincronizacion 5 2 Relojes nodales 5 3 Caracteristicas de los relojes en SDH 6 Interfaces opticas para equipos y sistemas relacionados con SDH 6 1 Clasificacion de las interfaces opticas 7 Longitudes de onda de funcionamiento 8 Transmisores 8 1 Caracteristicas Espectrales 8 2 Potencia inyectada media 9 Receptor 10 Consideraciones para potenciar el sistema 11 Arquitectura de las Redes de Transporte basada en SDH 12 Tecnicas para mejorar la disponibilidad en la Red de Transporte 12 1 Proteccion de la seccion multiplex SDH 12 2 Anillos de Proteccion SDH 13 Aspectos de gestion de los elementos de red de transporte en SDH 13 1 Regeneradores intermedios o IR Intermediate Regenerators 13 2 Multiplexores terminales o TM Terminal Multiplexers 13 3 Multiplexores de insercion y extraccion o ADM Add and Drop Multiplexers 13 4 Distribuidores multiplexores o DXC Digital Cross Connect 14 Velocidades SONET SDH 15 Ventajas y desventajas de SDH 16 Referencias 17 Enlaces externosEstructura de la trama STM 1 Editar Estructura de trama STM 1 Las tramas contienen informacion de cada uno de los componentes de la red trayecto linea y seccion ademas de la informacion de usuario Los datos son encapsulados en contenedores especificos para cada tipo de senal tributaria A estos contenedores se les anade una informacion adicional denominada tara de trayecto Path overhead que consiste en una serie de bytes utilizados con fines de mantenimiento de red y que dan lugar a la formacion de los denominados contenedores virtuales VC El resultado de la multiplexacion es una trama formada por 9 filas de 270 octetos cada una 270 columnas de 9 octetos La transmision se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo La trama se transmite a razon de 8000 veces por segundo cada trama se transmite en 125 ms Por lo tanto el regimen binario Rb para cada uno de los niveles es STM 1 8000 270 columnas 9 filas 8 bits 155 Mbit sSTM 4 4 8000 270 columnas 9 filas 8 bits 622 Mbit sSTM 16 16 8000 270 columnas 9 filas 8 bits 2 5 Gbit sSTM 64 64 8000 270 columnas 9 filas 8 bits 10 Gbit sSTM 256 256 8000 270 columnas 9 filas 8 bits 40 Gbit sDe las 270 columnas que forman la trama STM 1 las 9 primeras forman la denominada tara o cabecera overhead independiente de la tara de trayecto de los contenedores virtuales antes mencionados mientras que las 261 restantes constituyen la carga util Payload SOH Section Overhead Editar El SOH Section Overhead se divide en dos partes El R SOH y el M SOH El primero de ellos R SOH es utilizado para aplicaciones entre repetidores los cuales estan comprendidos por los bytes de las filas 1 a 3 en tanto que para el uso entre terminales de multiplexacion M SOH corresponden a los bytes de las filas 5 a 9 A continuacion se detalla las funciones de cada uno de los bytes que componen el SOH Fig 1 Bytes del SOH a Senal de alineamiento de trama A1 A2 A1 y A2 son patrones fijos de sincronizacion de trama A1 esta dispuesto en 11110110 y A2 en 00101000 b Traza de seccion de regenerador J0 El uso de J0 esta aun bajo estudio c Monitoreo de errores B1 B2 Los errores de transmision son monitoreados en las secciones de regenerador y multiplexor B1 es para la seccion de regenerador y B2 para la de multiplexor d Canal de servicio para Ingenieria E1 E2 El E1 es accesible en regeneradores y multiplexores el E2 solo en multiplexores Cada circuito posee una capacidad de 64Kb s e Canal de usuario F1 Este es un canal de datos de 64 Kb s que puede utilizar cualquier operador de red para sus propositos f Canal de comunicacion de datos D1 3 D4 12 Estos bytes son asignados como canales de comunicacion de datos para transmitir informacion hacia multiplexores y regeneradores y viceversa g Senalizacion de conmutacion de proteccion automatica K1 K2 El intercambio de informacion entre dos extremos en una seccion de multiplexor se lleva a cabo a traves de los bytes K1 y K2 Parte de K2 tambien se utiliza para enviar MS RDI indicacion de defectos remotos en la seccion de multiplexor y MS AIS senal de indicacion de alarmas en la seccion de multiplexor h Estado de sincronizacion S1 El byte S1 comunica a la siguiente estacion la calidad de la fuente de referencia de sincronizacion utilizada por el equipo Los bits 1 al 4 del byte S1 estan reservados para la calidad usada por operadores individuales Los bits 5 al 8 pueden tomar los siguientes valores 0000 Calidad desconocida red de sincronizacion existente 0001 Reservados 0010 Senal generada por un equipo que esta sincronizado a un reloj segun la Rec ITU T G 811 0011 Reservados 0100 Senal generada por un equipo que esta sincronizado a un reloj del tipo SSU A 0101 Reservados 0110 Reservados 0111 Reservados 1000 Senal generada por un equipo que esta sincronizado a un reloj del tipo SSU B 1001 Reservados 1010 Reservados 1011 Senal generada por un equipo que esta sincronizado a un reloj segun la Rec ITU T G 813 Option I SEC 1100 Reservados 1101 Reservados 1110 Reservados 1111 No utilizar la sincronizacion de esta senali Z1 y Z2 son bytes de reserva j M1 Byte de indicacion de Error en la Seccion de multiplexacion Remota POH Path Overhead Editar El POH Path OverHead tiene como mision monitorizar la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene Esta compuesto por el VC Contenedor Virtual que es la entidad de carga util que viaja sin cambios a lo largo de la red ademas de algunos bytes que se agregan y se desempaquetan en los distintos puntos terminacion del servicio de transporte Los bytes que se agregan dependeran del tipo de contenedor virtual y se dividen en dos tipos Higher order Path Layer y Lower order Path Layer En la siguiente tabla se muestra los bytes correspondientes al Higher order Path Layer Byte FuncionJ1 Usado para transmitir un Higher Order Path Access Point IdentifierB3 Para monitoreo de errores en el VC 4 dentro de la trama STM NC2 Para definir la estructura y clase de informacion que se lleva en el payloadG1 Estatus y performance del camino utilizado por el payload F2 3 Para canales de voz de uso del usuarioH4 Provee un indicador del tipo de multi tramaK3 Senalizacion APS de proteccionN1 Para propositos especificos de administracion El segundo tipo de bytes que se agregan son los del tipo Lower order Path Layer que corresponden a los VC 12 En la siguiente tabla se muestra el funcionamiento de cada uno de ellos Byte FuncionV5 Correccion de errores etiquetado de senal y estatus de ruta de los VC12 BIP 2 REI RDI J2 Usado para transmitir repetidamente un Lower Order Path Access Point IdentifierN2 Para propositos especificos de managmentK4 Reservado para un uso futuroMultiplexacion SDH EditarPara considerarse un estandar internacional las diversas interfaces de tasas de bit PDH existentes deben ser acomodadas en la estructura SDH Esto se hace permitiendo diferentes interfaces para ser mapeadas en la trama SDH Fig 2 Multiplexacion SDH Multiplexacion SDH 2Mbps E1 Editar Esta multiplexacion parte de la unidad basica de PDH que es el E1 2 Mbit s para formar un STM 1 Se pueden transportar 63 senales PDH de 2 Mbit s A continuacion se detallan los pasos para el mapeo de un STM 1 mediante un E1 Se considera el mapeo de una senal de 2 Mbit s en la trama SDH la senal original PDH sera 2048 kbit s con una variacion de 50 ppm Esto es insertado en un contenedor C 12 donde la justificacion se lleva a cabo utilizando tecnicas tradicionales de stuffing relleno de bits Esto se hace para compensar las variaciones de frecuencia permitidas en tasas de bits para PDH y SDH El contenedor se coloca en un contenedor virtual VC 12 donde el path overhead se anade Este overhead es llevado con la senal a lo largo de la red incluso cuando se conectan en forma cruzada en diferentes tramas SDH Esto permite el mantenimiento y la supervision de la senal a traves de la red Incluye la deteccion de errores indicaciones de alarma y una etiqueta de senal Un puntero se agrega al contenedor virtual para formar una unidad tributaria TU 12 Esto permite que el sistema SDH compense las diferencias de fase a traves de la red o entre las redes Tres TU 12 son multiplexados en un grupo de unidad tributaria TUG 2 Siete TUG 2 estan multiplexados en un TUG 3 Esta es la unidad del mismo tamano que seria usada para el mapeo por ejemplo una senal E3 en una trama SDH Tres TUG 3 son multiplexados a traves de una unidad administrativa AU 4 y en un grupo de unidad administrativa AUG para formar una trama STM 1 Multiplexacion SDH 34Mbps E3 Editar Para realizar esta multiplexacion se ejecutan los pasos anteriores de forma similar Se pueden transmitir hasta 3 senales de 34Mbit s Se adapta la frecuencia mediante byte interleaving C 3 Se anaden 9 bytes overhead VC 3 Se agrega el puntero TUG 3 Tres TUG 3 son multiplexados a traves de AU 4 y AUG para formar una trama STM 1 Multiplexacion SDH 140Mbps E4 Editar Para multiplexar senales PDH es necesario primero adaptarlas a la velocidad SDH Los pasos para realizar dicha multiplexacion se dan en forma similar a los desarrollados en los puntos anteriores Se debe incrementar la frecuencia de 140 Mbit s a 149 76 Mbit s mediante justificacion de bits C 4 Anadir una columna de 9 overhead bytes VC 4 Agregar el puntero AU 4 Punteros SDH EditarUn sistema sincrono se basa en el hecho de que cada reloj esta en fase y frecuencia de sincronismo con el siguiente En la practica esto es imposible de lograr por lo tanto las desviaciones de fase y frecuencia ocurriran Dentro de una red la frecuencia del reloj se extrae de la senal de linea sin embargo las variaciones de fase pueden ocurrir a partir de la acumulacion del jitter sobre la red Las variaciones de interfaz de frecuencia en la red pueden ocurrir La forma en que SDH supera este problema es usando punteros para apuntar a la direccion del principio del contenedor virtual dentro de la trama El valor del puntero inicial corresponde a la diferencia de fase entre llegada de la unidad tributaria y la unidad tributaria vacia dentro de la trama en el momento que el tributario es mapeado en el contenedor virtual Si la fase varia entre los relojes de lectura y escritura de tal manera que los buffers de entrada de flujo de terminacion digital muestran una tendencia de desbordamiento o de ejecutar vacio un puntero de ajuste se producira En la siguiente tabla se hace una breve descripcion de los punteros utilizados para el mapeo de tramas STM N Puntero Descripcion Localizacion Valor del punteroAU 4 El puntero AU n proporciona un metodo para permitir la alineacion flexible y dinamica del VC n dentro de la trama AU n Bytes H1 H2 y H3 El valor del puntero real esta contenido dentro de H1 H2 y H3 se reservan para la justificacion negativa El valor del puntero AU 4 es un numero binario con un rango de 0 a 782 que indica el desplazamiento en incrementos de tres bytes entre el puntero y el primer byte del VC 4 AU 3 El puntero AU n proporciona un metodo para permitir la alineacion flexible y dinamica del VC n dentro de la trama AU n Los tres punteros individuales AU 3 son contenidos en 3 bytes separados H1 H2 y H3 El valor del puntero AU 3 es un numero binario con un rango de 0 a 782 Existen tres AU 3s en un AUG 1 cada AU 3 tiene sus propios bytes asociados H1 H2 y H3 El primer conjunto H1 H2 H3 se refiere al primer AU 3 y el segundo conjunto al segundo AU 3 y asi sucesivamente Para los AU 3 cada puntero opera de forma independiente TU 3 El puntero TU 3 proporciona un metodo para permitir la alineacion flexible y dinamica de VC 3 dentro de la trama TU 3 independientemente del contenido real del VC 3 Los tres punteros individuales TU 3 son contenidos en 3 separados bytes H1 H2 y H3 Designa la ubicacion del byte donde el VC 3 comienza Los dos bytes asignados a la funcion de puntero pueden ser vistos como una palabra Los ultimos diez bits bits 7 16 de la palabra del puntero llevan el valor del puntero El valor del puntero TU 3 es un numero binario con un rango de 0 764 que indica el desplazamiento entre el puntero y el primer byte del VC 3 TU 2 TU 12 TU 11 Los punteros TU 11 TU 12 y TU 2 es proporcionar un metodo para permitir la alineacion flexible y dinamica de VC 11 VC 12 y VC 2 dentro de las multitramas TU 11 TU 12 y TU 2 independientemente del contenido actual de VC 11 VC 12 y VC 2 Bytes V1 V2 El valor del puntero bits 7 16 es un numero binario que indica el desplazamiento de V2 al primer byte del VC 2 VC 12 o VC 11 El rango de desplazamiento es diferente para cada uno de los tamanos de las unidades tributarias Los bytes del puntero no se contabilizan en el calculo del desplazamiento Justificacion positiva del puntero Editar Una justificacion positiva del puntero se da cuando la frecuencia de entrada es menor que la de salida por lo tanto se insertan bytes de relleno que no afectan a los datos Los bytes de justificacion siempre se insertan en la misma ubicacion dentro de la trama Justificacion negativa del puntero Editar Una justificacion negativa del puntero se da cuando la frecuencia de entrada es mayor que la de salida los bytes H pueden llevar informacion real del VC4 sin afectar a los datos de la carga util Demasiado ajuste de punteros puede llegar a ocasionar jitter Mapeo de tributarios SDH EditarMapeo de celdas ATM Editar Las celdas ATM se asignan a los contenedores en diferentes velocidades de bits Estas celdas ATM son mapeadas mediante la alineacion de cada celda con la estructura de los contenedores virtuales o concatenados Dado que la capacidad no pueda ser un multiple integrador del largo de las celdas ATM 53 bytes una celda se le permite cruzar el limite del contenedor de la trama El campo de informacion de la celda ATM 48 bytes esta codificada antes de ser mapeada para garantizar la delineacion Un flujo de celdas ATM con una velocidad de datos que puede ser mapeado es igual a la capacidad del payload del VC Desafortunadamente ATM no fue aceptado por el mercado como la solucion para llevar a datos sobre los protocolos de SDH SONET Su inherente ineficiencia de ancho de banda altos costos y la complejidad empujo a ATM a nichos de mercado especificos tales como el transporte Frame Relay acceso xDSL y a algunas aplicaciones militares y cientificas Mapeo de senales en tramas HDLC Editar Senales en tramas HDLC son mapeadas mediante la alineacion de la estructura de los bytes de cada trama con la estructura byte del VC El rango va desde 1 5 Mbit s hasta varios Gbit s utilizando las tecnicas de concatenacion Las banderas flags 7EX HDLC se utilizan entre tramas para llenar el buffer debido a la llegada discontinua de las senales de tramas HDLC Las tramas HDLC son de longitud variable una trama puede cruzar el limite del contenedor Sincronizacion en SDH EditarPara la sincronizacion en SDH se toman en cuenta las normas G 803 Arquitectura de redes de transporte basadas en la jerarquia digital sincrona y G 811 Caracteristicas de temporizacion de los relojes de referencia primarios entre otras como la G 822 G 812 etc Sincronizar se refiere a que dos o mas elementos eventos u operaciones sean programados para que ocurran en un momento predefinido de tiempo o lugar En ingenieria electronica en logica digital y en transferencia de datos la sincronizacion implica que el dispositivo utiliza una senal de reloj Redes de Sincronizacion Editar La red de sincronizacion es la red que es responsable de distribuir la informacion de sincronizacion a elementos de red que tiene que funcionar sincronamente para satisfacer los requisitos de caracteristica de deslizamiento de octetos de la Recomendacion UIT T G 822 El funcionamiento sincrono de los tipos de elementos de red suele estar ordenado en una determinada zona geografica en la cual todos estos elementos estan sincronizados con un reloj maestro La zona en la cual todos los elementos de red pertinentes en funcionamiento normal estan sincronizados con un reloj maestro se denomina una zona de sincronizacion El reloj maestro de una zona de sincronizacion debe cumplir los requisitos descritos en la Recomendacion UIT T G 811 Relojes nodales Editar En la Recomendacion UIT T G 810 se identifican dos metodos fundamentales de sincronizacion de relojes nodales a saber sincronizacion principal subordinado y sincronizacion mutua La sincronizacion principal subordinado Es un metodo adecuado para la sincronizacion de redes SDH donde se utiliza una jerarquia de relojes en la que cada nivel jerarquico esta sincronizado con referencia a un nivel superior El nivel mas alto de la jerarquia es el PRC Las senales de referencia de reloj se distribuyen entre los niveles de la jerarquia por medio de una red de distribucion que puede utilizar la infraestructura de la red de transporte Los niveles jerarquicos son los siguientes Fig 3 Estructura de la jerarquia de relojes en la sincronizacion directa PRC G 811 Reloj subordinado nodo de transito Rec G 812 Reloj subordinado nodo local Rec G 812 Reloj de elemento de red SDH Rec G 813 La viabilidad de la sincronizacion mutua queda en estudio La distribucion de la temporizacion entre relojes de nodo jerarquico debe efectuarse empleando un metodo que evite el procesamiento de puntero intermedio Todos los elementos en la red SDH se operan bajo un mismo reloj de frecuencia suministrado por una fuente de senal llamada reloj de referencia primario PRC En la recomendacion ITU T G 811 se encuentran las especificaciones de rendimiento del PRC cuya estabilidad y exactitud en frecuencia se hallan en el orden de 10 11 posible gracias a un oscilador de cesio Caracteristicas de los relojes en SDH Editar En la norma ITU T G 803 se hace hincapie en la necesidad de que los relojes de SDH se ajusten al reloj de referencia primario PRC primary reference clock y posean una buena caracteristica de estabilidad a corto plazo a fin de ajustarse a los objetivos de tasa generica de deslizamientos de la Recomendacion UIT T G 822 Se senala ademas que siempre que el reloj de SDH cumpla la plantilla de estabilidad a corto plazo no existen limitaciones practicas al numero de elementos de tratamiento de punteros que pueden conectarse en cascada en una red SDH para cumplir los requisitos de fluctuacion de fase de salida de la cabida util en una frontera SDH PDH Los relojes de referencia primarios necesitan una fiabilidad muy alta y es probable que incluyan equipo repetido a fin de asegurar la continuidad de salida Sin embargo toda discontinuidad de fase debida a operaciones internas en el reloj no debera producir mas que un alargamiento o acortamiento de la anchura del intervalo de la senal de temporizacion y no provocar en la salida del reloj una discontinuidad de fase superior a 1 8 de UI a la salida del reloj ello se senala en ITU T G 811 La calidad de funcionamiento del PRC no se especifica por tanto en puntos de referencia internos sino mas bien en la interfaz externa del equipo Las interfaces de salida especificadas para el equipo en el que puede estar contenido el PRC son Interfaces a 2048 kHz de acuerdo con la clausula 10 G 703 con los requisitos adicionales de fluctuacion de fase y fluctuacion lenta de fase Interfaces a 1544 kbit s de acuerdo con la clausula 2 G 703 con los requisitos adicionales de fluctuacion de fase y fluctuacion lenta de fase Interfaces a 2048 kbit s de acuerdo con la clausula 6 G 703 con los requisitos adicionales de fluctuacion de fase y fluctuacion lenta de fase Otras interfaces tales como las de 8 kHz a 5 MHz de ondas sinusoidales quedan en estudio La distribucion de la senal de reloj se manifiesta a traves de lineas de transmision ordinarias como en este caso un sistema de transmision SDH Los elementos de red intermedios tales como regeneradores multiplexores de insercion y extraccion etc son operados por medio de un modo esclavo el cual utiliza un componente de senal de reloj extraido de la senal STM N recibida El deterioro en la senal de reloj como la fluctuacion acumulada durante la transmision a traves de una cadena de elementos de red y linea de transporte se reduce con un equipo de reloj esclavo de alto rendimiento segun especifica la recomendacion G 812 para nodo de transito y para nodo local Un elemento de red SDH tiene la capacidad de enviar una senal de reloj externa dirigida hacia el BITS fuente integrada de temporizacion de construccion para reducir el deterioro en la senal de reloj El elemento de red intermedio utiliza directamente la senal de reloj extraida por si mismo Las senales de reloj necesarias para la operacion del NE Elemento de red son producidas por un circuito de reloj que corre principalmente bajo el modo esclavo Las fuentes de referencia disponibles son Entrada externa En este puerto normalmente se conecta o una senal de reloj externa proveniente de un reloj de referencia primario G 811 o BITS G 812 transito o local o el reloj de un sistema de conmutacion Senal de linea STM N El componente de la senal de reloj extraida de una senal de linea puede ser utilizado como fuente de referencia estando este conectado hacia el este hacia el oeste o hacia una direccion tributaria Entonces el byte S1 del SOH muestra el nivel de calidad del componente de reloj Este en cambio muestra la senal de reloj que originalmente genero la senal de linea STM N siempre y cuando la senal STM N pueda ser encontrada desde G 811 o G 812 T L u otro Senal PDH de 2 Mb s en el tributario Dos de las senales tributarias de 2 Mbit s pueden ser seleccionadas como fuentes de referencia Este seria el caso si por ejemplo el sistema SDH fuese instalado en un area aislada con el reloj sincrono comunicado a traves de una senal de 2 Mbit s generada por un PRC o cuando el sistema SDH es sincronizado a un reloj ESS sistema de conmutacion en vez de PRC Aparte de ser utilizado en modo de operacion esclavo el circuito de reloj del NE tambien puede funcionar como una fuente de reloj independiente para la cual existen dos modos de operacion Modo de retencion Mientras el circuito de reloj opera en modo esclavo todos los parametros como frecuencia fase etc son memorizados Cuando el circuito pierde contacto con la fuente de referencia por alguna falla en la linea por ejemplo esta informacion almacenada facilita el flujo de operacion continua ininterrumpidamente De este modo se pueden evitar perturbaciones de transmision causadas por cambios abruptos de frecuencia y de fase Modo de operacion libre El circuito de reloj que es basicamente un VCXO oscilador controlado por voltaje opera libremente sin fuente de referencia Este es una excelente opcion para un area donde no haya una fuente de referencia de reloj disponible y donde el sistema SDH se utilice de manera semejante al PDH Interfaces opticas para equipos y sistemas relacionados con SDH EditarEsta Recomendacion especifica los parametros de las interfaces opticas para equipos y sistemas basados en la jerarquia digital sincrona para permitir la compatibilidad transversal multivendedor en secciones de cable elementales Tambien se pretende que estas especificaciones esten conformes con la Rec UIT T G 955 compatibilidad longitudinal de equipos de nivel jerarquico y aplicacion comparables La Recomendacion se basa en el uso de una fibra optica para cada direccion Clasificacion de las interfaces opticas Editar Mediante la adecuada combinacion de transmisores y receptores pueden obtenerse balances de potencia para los sistemas de linea de fibra optica optimizados en terminos de atenuacion dispersion y costes con respecto a las diversas aplicaciones Sin embargo para simplificar el desarrollo de los sistemas con compatibilidad transversal conviene limitar el numero de categorias de aplicaciones y los correspondientes conjuntos de especificaciones de interfaces opticas para la normalizacion Se contemplan tres amplias categorias de aplicacion Fig 4 Clasificacion de las interfaces opticas Intracentrales Correspondiente a distancias de interconexiones inferiores a 2 km aproximadamente Intercentrales A corta distancia correspondiente a distancias de interconexion de 15 km aproximadamente Intercentrales A larga distancia correspondiente a distancias de interconexion de 40 km aproximadamente en la ventana de 1310 nm y de 80 km aproximadamente en la ventana de 1550 nm Longitudes de onda de funcionamiento EditarPara proporcionar flexibilidad en la implementacion de sistemas con compatibilidad transversal y hacer posible una futura utilizacion de multiplexacion por division en longitud de onda WDM wavelength division multiplexing conviene admitir una gama lo mas amplia posible de longitudes de onda de funcionamiento del sistema La especificacion de las gamas de longitud de onda de funcionamiento es afectada por las siguientes consideraciones generales Tipo de fibra las caracteristicas de la fuente la gama de atenuacion del sistema y la dispersion del trayecto optico La gama de longitudes de onda de funcionamiento es la gama admisible maxima de longitudes de onda de la fuente En esta gama las longitudes de onda de la fuente pueden seleccionarse para diferentes degradaciones relacionadas con la fibra El receptor debe tener la gama minima de longitudes de onda de funcionamiento que corresponda a la gama maxima admisible de longitudes de onda de la fuente Para las redes SDH que utilizan amplificadores de fibra optica podria ser necesario limitar la gama de longitudes de onda de funcionamiento Las regiones de longitud de onda que permiten el funcionamiento del sistema son parcialmente determinadas por los valores de longitud de onda de corte de la fibra o del cable de fibra Para las fibras G 652 y G 653 estos valores se han elegido de tal forma que permitan el funcionamiento monomodo del cable de fibra para longitudes de onda de 1270 nm y superiores si bien algunas administraciones permiten valores tan bajos como 1260 nm Para los cables de fibra G 654 se han aceptado los valores de longitud de onda de corte para el funcionamiento monomodo en 1530 nm y superior Las regiones de longitud de onda admisibles vienen definidas ademas por la atenuacion de la fibra Si bien la atenuacion por dispersion intrinseca disminuye normalmente al aumentar la longitud de onda puede aparecer la absorcion OH ionica alrededor de 1385 nm y en menor medida alrededor de 1245 nm Por consiguiente estas crestas de absorcion y la longitud de onda de corte definen una region de longitudes de onda centrada alrededor de 1310 nm Las fibras con dispersion no desplazada conformes a la Rec UIT T G 652 estan optimizadas para su utilizacion en esta region de longitudes de onda Para longitudes de onda mayores la atenuacion por flexion aparece para valores de 1600 nm o superiores y la absorcion infrarroja aparece mas alla de 1600 m Por consiguiente estas atenuaciones y la cresta de absorcion de vapor de agua que aparece a 1385 nm definen una segunda region de longitudes de onda de funcionamiento alrededor de 1550 nm La Rec UIT T G 654 para fibras con corte desplazado se limita unicamente a esta region Sin embargo las fibras G 652 y las fibras con dispersion desplazada G 653 pueden utilizarse en esta region Transmisores EditarLos dispositivos transmisores son Los diodos fotoemisores LED light emitting diode Los laseres de modo multilongitudinal MLM multi longitudinal mode Los laseres de modo monolongitudinal SLM single longitudinal mode Caracteristicas Espectrales Editar Para los LED y los laseres MLM la anchura espectral viene especificada por el valor cuadratico medio RMS root mean square maximo de la anchura en condiciones de funcionamiento normalizado Para laseres SLM la anchura espectral maxima viene especificada por la anchura total maxima de la cresta de la longitud de onda central medida 20 dB por debajo de la amplitud maxima de la longitud de onda central en condiciones de funcionamiento normalizado En el caso de redes de SDH que utilizan amplificadores opticos es necesario disponer de un transmisor con caracteristicas espectrales apropiadas para alcanzar distancias objetivas que superen las definidas para aplicaciones de larga distancia Potencia inyectada media Editar La potencia inyectada media en el punto de referencia S es la potencia media de una secuencia de datos seudoaleatorios acoplada a la fibra mediante el transmisor Se expresa como una gama para permitir una cierta optimizacion de los costes y tener en cuenta los margenes de explotacion en condiciones de funcionamiento normalizadas las degradaciones del conector del transmisor las tolerancias en las mediciones y los efectos de envejecimiento Estos valores permiten determinar los valores de sensibilidad y el punto de sobrecarga para el receptor en el punto de referencia R El convenio adoptado para el nivel logico optico es el siguiente La emision de luz se representa por un 1 logico La ausencia de emision se representa por un 0 logico Receptor EditarEl funcionamiento adecuado del sistema requiere la especificacion de la sensibilidad minima del receptor y del nivel de potencia de sobrecarga minimo Consideraciones para potenciar el sistema EditarPara potenciar el sistema existen dos posibilidades Puede ser conveniente potenciar el sistema del metodo plesiocrono existente al metodo de SDH por ejemplo pasar de un sistema a 139 264 kbit s compatible con las especificaciones de la Rec UIT T G 955 a un sistema STM 1 basado en la presente Recomendacion Puede ser conveniente potenciar el sistema de un nivel de la SDH a otro por ejemplo de STM 1 a STM 4 Arquitectura de las Redes de Transporte basada en SDH EditarLas funciones principales de las redes SDH las podemos integrar en dos grandes grupos Transporte de la informacion entre 2 puntos de forma eficiente y segura Gestion total de los servicios configuracion mantenimiento evaluacion de la performance etc Una red de transporte basada en la tecnologia SDH puede descomponerse en redes de capa de transporte independientes con una asociacion cliente servidor Las capas de circuitos son las portadoras del servicio Las capas de trayecto brindan la conexion entre nodos de red Las capas de transmision brindan soporte fisico La arquitectura de la red de transporte estaba basada en los conceptos de estratificacion y subdivision dentro de cada capa La arquitectura de las redes SDH esta definida por la Recomendacion G 803 en esta recomendacion se define un modelo tridimensional La capa de red son un conjunto de puntos de acceso similares y que pueden estar asociados para transferir informacion La funcion de adaptacion es el proceso mediante el cual se adapta una informacion de capa para ser transportada por la red de la capa servidora La adaptacion intercapas cuenta con los siguientes procesos Codificacion Modificacion de la velocidad Alineacion Justificacion MultiplexacionLa supervision de la conexion se realiza a traves de Supervision Intrinseca Las conexiones de capa de trayecto pueden supervisarse de forma indirecta utilizando los datos disponibles intrinsecamente de la seccion multiplex o las capas del servidor del trayecto de orden superior y calculando el estado aproximado de la conexion de trayecto del cliente a partir de los datos disponibles Supervision no intrusiva La conexion puede supervisarse directamente mediante la informacion de tara pertinente en la seccion de regeneracion la seccion multiplex el trayecto de orden superior o el trayecto de orden inferior calculandose a continuacion el estado aproximado de la conexion a partir de la diferencia entre los estados supervisados en cada extremo de la conexion Supervision de Subcapa Las conexiones pueden supervisarse de manera directa sobrescribiendo alguna parte de la capacidad de tara del camino original al comienzo de la conexion En el caso de la SDH la tara se ha definido a esos efect os en la capas de trayectos de orden superior e inferior Cuando se aplica una conexion en cascada de la SDH este metodo de supervision se conoce como supervision de la conexion en cascada Tecnicas para mejorar la disponibilidad en la Red de Transporte EditarProteccion de la seccion multiplex SDH Editar Los eventos de fallos se detectan mediante la funcion de terminacion de seccion multiplex MST Multiplex Section Termination y la reconfiguracion utiliza las funciones de conmutacion de proteccion que se encuentran en la subcapa de proteccion de seccion multiplex La reconfiguracion resultante puede contemplar la conmutacion de proteccion en elementos multiples de la red SDH La coordinacion de esta conmutacion en elementos multiples de la red SDH se realiza mediante un protocolo de conmutacion automatica de proteccion APS Automatic Protection Switching Anillos de Proteccion SDH Editar Fig 5 1 Funcionamiento MS SP Ring Fig 5 2 Funcionamiento MS DP Ring MS SP Ring Multiplex Section Shared Protection Ring Se emplea solo la mitad de la capacidad en cada seccion de multiplexacion para cursar trafico Maximo 16 nodos Distancia maxima total de la estructura de 1200 km Tiempos de conmutacion inferiores a 50ms Ante un fallo Los Nodos adyacentes detectan el fallo realizan una operacion de Bridge amp Switch El resto de nodos realizan una operacion de Full Pass Through En situacion de conmutacion el trafico circula siempre pasando por todos los nodos del anillo MS SPRING MS DP Ring Multiplex Section Dedicated Protection Ring Cada sentido de una conexion bidireccional emplea un camino distinto siguiendo un sentido del anillo El sentido contrario seria el backup Un inconveniente es que cada conexion bidireccional consume BW en todo el anillo Maximo 16 nodos por limitaciones en senalizacion Ring Subnetwork Connection Protection Ring Empleada en un anillo Cada conexion unidireccional emplea ambos caminos en el anillo es un 1 1 No tiene la limitacion de 16 nodos Soporta el fallo de un nodo Aspectos de gestion de los elementos de red de transporte en SDH EditarLas redes SDH actuales estan construidas basicamente a partir de cuatro tipos distintos de equipos o elementos de red ITU T G 782 Regeneradores Multiplexores Terminales Multiplexores de Insercion y Extraccion y Distribuidores Multiplexores Estos equipos pueden soportar una gran variedad de configuraciones en la red incluso un mismo equipo puede funcionar indistintamente en diversos modos dependiendo de la funcionalidad requerida en el nodo donde se ubica En la Figura 6 se muestra un diagrama de bloques de un elemento SDH generico sin considerar amplificadores o boosters opcionales Regeneradores intermedios o IR Intermediate Regenerators Editar Como su propio nombre indica regeneran la senal de reloj y la relacion de amplitud de las senales digitales a su entrada que han sido atenuadas y distorsionadas por la dispersion de la fibra optica por la que viajan Los regeneradores obtienen la senal de reloj a partir de la ristra de bits entrante Multiplexores terminales o TM Terminal Multiplexers Editar Es un elemento que se utiliza en un enlace punto a punto Implementara unicamente la terminacion de linea y la funcion de multiplexar o desmutiplexar varios tributarios en una linea STM N En el elemento generico de la Figura 8 el TM STM 4 dispondria de una unica interfaz agregada optica STM 4 con transmision y recepcion y dependiendo de la configuracion de varias interfaces tributarias electricas 1 5 Mbit s 2 Mbit s 34 Mbit s 45 Mbit s 140 Mbit s STM 1 u opticas STM 1 Multiplexores de insercion y extraccion o ADM Add and Drop Multiplexers Editar Se encargan de extraer o insertar senales tributarias plesiocronas o sincronas de cualquiera de las dos senales agregadas STM N que recibe una en cada sentido de transmision asi como dejar paso a aquellas que se desee Aporta la flexibilidad a la red SDH Distribuidores multiplexores o DXC Digital Cross Connect Editar Permiten la interconexion sin bloqueo de senales a un nivel igual o inferior entre cualquiera de sus puertos de entrada y de salida Los DXCs admiten senales de acceso tanto plesiocronas como sicronas en diversos niveles Velocidades SONET SDH EditarLas senales de niveles mas altos estan formadas por la multiplexacion de diversas senales de nivel 1 STM 1 creando una familia de senales STM N donde la N indica el numero de senales de nivel 1 que la componen En la Tabla 1 se indican las denominaciones de las senales electricas y portadoras opticas asi como sus velocidades y los puntos de coincidencia con los de SONET Tabla 1 Senales y velocidades binarias JDS y SONET Senal electricaPortadora opticaVelocidad binaria Mbit s Equivalencia SDHSTS 1OC 151 84STM 0STS 3OC 3155 52STM 1STS 9OC 9466 56 STS 12OC 12622 08STM 4STS 18OC 18933 12 STS 24OC 241 244 16 STS 36OC 361 866 24 STS 48OC 482 488 32STM 16STS 96OC 964 976 64 STS 192OC 1929 953 28STM 64STS 256OC 25613 271 04 STS 384OC 38419 906 56 STS 768OC 76839 813 12STM 256STS 1536OC 153679 626 24 STS 3072OC 3072159 252 48 SONET SDH SONET Optical Carrier Level SONET Formato de trama SDH Nivel y formato de trama Ancho de banda de carga kbit s Velocidad de linea kbit s OC 1 STS 1 STM 0 50 112 51 840OC 3 STS 3 STM 1 150 336 155 520OC 12 STS 12 STM 4 601 344 622 080OC 24 STS 24 1 202 688 1 244 160OC 48 STS 48 STM 16 2 405 376 2 488 320OC 192 STS 192 STM 64 9 621 504 9 953 280OC 768 STS 768 STM 256 38 486 016 39 813 120OC 3072 STS 3072 STM 1024 153 944 064 159 252 480 En la tabla anterior el ancho de banda de carga es la velocidad de linea menos el ancho de banda de las linea y de seccion Hay que resaltar que la progresion de velocidad de datos comienza en 155 Mbit s y aumenta en multiplos de 4 La unica excepcion es OC 24 que esta normalizado en ANSI T1 105 pero no es una velocidad SDH estandar de la ITU T G 707 A veces se describen otras tasas como OC 9 OC 18 OC 36 y OC 96 y OC 1536 pero probablemente nunca han sido desplegados Sin duda no son comunes y no son compatibles con las normas La siguiente velocidad de 160 GB s OC 3072 STM 1024 no se ha normalizado todavia debido al coste de transceptores de alta velocidad al ser mas baratos los multiplex de longitudes de onda a 10 y 40 Gbit s Ventajas y desventajas de SDH EditarLa SDH presenta una serie de ventajas respecto a la jerarquia digital plesiocrona PDH Algunas de estas ventajas son El proceso de multiplexacion es mucho mas directo La utilizacion de punteros permite una localizacion sencilla y rapida de las senales tributarias de la informacion El procesamiento de la senal se lleva a cabo a nivel de STM 1 Las senales de velocidades superiores son sincronas entre si y estan en fase por ser generadas localmente por cada nodo de la red Las tramas tributarias de las senales de linea pueden ser subdivididas para acomodar cargas plesiocronas trafico ATM o unidades de menor orden Esto supone mezclar trafico de distinto tipo dando lugar a redes flexibles Compatibilidad electrica y optica entre los equipos de los distintos proveedores gracias a los estandares internacionales sobre interfaces electricos y opticos Un STM1 tiene la capacidad de agrupar varios E1 y T1 de forma multiplexada es decir se universaliza las velocidades ocupando los VC correspondientes la capacidad del STM1 es suficiente En cuanto a las desventajas tenemos que Algunas redes PDH actuales presentan ya cierta flexibilidad y no son compatibles con SDH Necesidad de sincronismo entre los nodos de la red SDH se requiere que todos los servicios trabajen bajo una misma referencia de temporizacion El principio de compatibilidad ha estado por encima de la optimizacion de ancho de banda El numero de Bytes destinados a la cabecera de seccion es demasiado grande lo que lleva a perder eficiencia Referencias Editar a b jerarquia digital sincrona Diccionario Espanol de Ingenieria 1 0 edicion Real Academia de Ingenieria de Espana 2014 Consultado el 21 de mayo de 2014 Enlaces externos EditarEstandares ITU relacionados con SDH G 803 Arquitectura de las Redes SONET SDH G 810 Definiciones y terminologia G 811 Temporizacion de relojes primarios G 783 Caracteristicas de los bloques funcionales del equipo de la jerarquia digital sincrona G 784 Gestion SDH Datos Q51817 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Jerarquia digital sincrona amp oldid 149663362, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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