guía laboratorio sdh

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1 LABORATORIO SDH EXPERIENCIA 1 : Presentación de: a) Software “LCT” de Administración SDH b) Equipo analizador SDH marca Anritsu c) Configuración anillo de los multiplexores. a. Presentación del Software “LCT” de Administración SDH a1.Conexión de los equipos multiplexores tipo SMS-150A al LCT Los equipos SMS-150A se configuran mediante el Software LCT „Local Craft Terminal‟ ejecutado en un PC. La conexión entre los SMS-150A y el PC se realiza vía un interfaz serie a la velocidad de 9600 bit/s. Para abrir la aplicación LCT se procede de la manera siguiente: Conectar el PC al equipo SMS. La conexión hardware está indicada en la Figura a.1. Figura a.1: Conexión del PC al SMS-150A. Se debe asegurar que los dos tornillos del conector RS 232 afirman correctamente este ultimo. Encender el PC. Ejecutar la aplicación LCT Aparecerá luego la ventana de LOGIN en la pantalla, como indicado en la Figura a.2.

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  • 1

    LABORATORIO SDH

    EXPERIENCIA 1: Presentacin de: a) Software LCT de Administracin SDH

    b) Equipo analizador SDH marca Anritsu

    c) Configuracin anillo de los multiplexores.

    a. Presentacin del Software LCT de Administracin SDH

    a1.Conexin de los equipos multiplexores tipo SMS-150A al LCT

    Los equipos SMS-150A se configuran mediante el Software LCT Local Craft Terminal ejecutado en un PC. La conexin entre los SMS-150A y el PC se realiza va un interfaz

    serie a la velocidad de 9600 bit/s. Para abrir la aplicacin LCT se procede de la manera

    siguiente:

    Conectar el PC al equipo SMS.

    La conexin hardware est indicada en la Figura a.1.

    Figura a.1: Conexin del PC al SMS-150A.

    Se debe asegurar que los dos tornillos del conector RS 232 afirman correctamente este

    ultimo.

    Encender el PC.

    Ejecutar la aplicacin LCT

    Aparecer luego la ventana de LOGIN en la pantalla, como indicado en la Figura a.2.

  • 2

    Se usar en Laboratorio la cuenta (User ID) :

    La clave (Password) es la siguiente :

    Figura a.2: Ventana de conexin al LCT.

    Luego de ingresar la cuenta / UserID y su clave y de cliquear en el botn OK aparecer la

    ventana del Software LCT.

    a.2. Mens en el Software LCT.

    LCT es una aplicacin Windows. La ventana LCT de entrada es la representada en la

    Figura a.3.

    Figura a.3: Ventana de entrada del LCT.

  • 3

    Los mens y sub-mens principales del LCT se muestran en la figura a.4:

    Login...

    Turn-up...

    Logout

    Remote Access...

    Quit Remote Access

    Exit

    Operation

    Network ...

    Security Management ...

    Change Password ...

    Administration

    Setting NE Address (Standard) ...

    Setting NE Address (Enhanced) ...

    Date & Time...

    Timing Source ...

    Parameter Modification ...

    Service State Modification ...

    PM Threshold Modification ...

    Cross Connect

    OH & Orderwire ...

    Scheduled PM Operation ...

    Provisioning

    Map Set ...

    Level ...

    Switching Operation ...

    Switch Exercise ...

    Loopback Operation ...

    OPT OUTPUT Maintenance Operation ...

    HK Station Alarm ...

    PM Status ...

    Report ...

    Log ...

    Current Alarm ...

    Maintenance

    Unit ...

    Line ...

    Path Protection ...

    Timing Source ...

    Version Inquiry ...

    Inhibit Automatic Report ...

    Utilities

    Figura a.4: Visin general de los mens LCT (Local Craft Terminal).

  • 4

    OPERATION. Esta funcin permite:

    Conectar a cualquier cuenta registrada en el LCT (Login). Desconectarse de una cuenta (Logout). Levantar el sistema por primera vez (Turn-up). Conectarse a un nodo remoto (Remote Access).

    Esta operacin permite configurar y/o supervisar cualquier nodo remoto.

    Salir de una conexin remota para volver a la conexin local (Quit Remote ..). Salir del LCT (Exit).

    ADMINISTRATION. Esta funcin permite:

    - Definir las direcciones de los nodos de red SDH (Network).

    - Registrar, cambiar y borrar cuentas de usuario en el LCT (Security Management).

    - Cambiar las claves de las cuentas LCT (Change Password).

    PROVISIONING. Esta funcin permite entre otras cosas:

    - Entrar los datos de Fecha y Hora en el LCT.

    - Definir la fuente de sincronizacin de red.

    - Modificar los parmetros del sistema SDH (Parameter Modification):

    Este punto concierne bsicamente la administracin y la propagacin de las

    alarmas generadas a todos los niveles de la SDH:

    Deteccin de perdida de multitrama.

    Proceso en caso de perdida de seal o de trama.

    Transmisin de notificacin de fallas hacia atrs.

    Transmisin de notificacin de deteccin de errores.

    Discrepancia de etiqueta de seal o de traza de trayecto.

    Etc... - Notificar el estado de servicio de las tarjetas (Service State Modification).

    - Programas las conexiones cruzadas (Cross Connect).

    MAINTENANCE. Esta funcin permite:

    - Consultar el estado de los nodos en cuanto a las alarmas vigentes.

    - Consultar el archivo de registro de todas las alarmas pasadas.

    - Definir las tcnicas de proteccin para el SMS-150A.

    HELP. Esta funcin proporciona una ayuda sobre todas las posibilidades del sistema LCT.

  • 5

    .

    Figura a.5. Ventana para entregar informacin y comandos al equipo.

    Figura a.6 Conexin al equipo para modificar parmetros.

  • 6

    Figura a.7. Visualizacin de las tarjetas del equipo en el computador

    Figura a.8 Visualizacin de parmetros seleccionando STM10 SO W1

  • 7

    Figura a.9 Visualizacin del estado de los tributarios respecto de alarmas

    (Entrando a Service State Modification)

    Figura a.10 Visualizacin del Estado de servicio en los procesos de una tarjeta

  • 8

    Figura a.11 Configuracin de tarjetas de tributarios para conexiones

    Cruzadas (Entrando a Cross connect level)

    Figura a.12 Ventana para realizar conexiones cruzadas tipo Through.

    (Entrando a Cross conect, Mapset).

  • 9

    Figura a.13 Conexin cruzada bidireccional realizada entre tributario y lnea

    de alta velocidad (Aggregatte) hacia el Oeste.

    Figura a.14 Mapa de conexiones cruzadas existentes en una estacin

    multiplexora.

  • 10

    Figura a.15 Pantalla para visualizacin de alarmas existentes en el momento

    Figura a.16 Alarmas detectadas en el nodo receptor para falla LOF.

  • 11

    Figura a.17 Alarmas detectadas en el nodo remoto (Transmisor) en falla LOF

    Salida del programa LCT.

    Para salir del LCT se selecciona Operation y luego Exit. Se presentar la pantalla

    representada en la Figura a.18 y se selecciona el botn OK.

    Figura a.18: Salida de LCT.

  • 12

    b. Analizador SDH marca Anritsu

    b.1 Conexin del Analizador SDH

    Se debe realizar la conexin con el analizador APAGADO.

    Nunca olvidar de poner una atenuacin de por lo menos 10 dB entre la salida ptica del SMS-150A y la entrada ptica del analizador SDH.

    Esto es necesario porque la potencia mxima autorizada en entrada del analizador es

    igual a : - 8 dBm y la potencia de salida del SMS-150A puede alcanzar el valor de : 0

    dBm. Esto impone tener al menos 10 dB de atenuacin como margen de seguridad .

    Nunca mirar directamente la salida ptica del SMS-150A o del analizador SDH o de los cables pticos de conexin. Esto puede daar en forma grave los ojos.

    b.2 Operaciones bsicas con el analizador SDH.

    Hay bsicamente cuatro funciones en este analizador :

    Setup.

    Test Menu.

    Result.

    Analyze.

    Estas cuatro funciones se seleccionan directamente con un botn al lado derecho de la

    pantalla. Para cada una de estas funciones Setup / Test Menu / Result / Analyze se presenta

    una pantalla a partir de la cual se puede realizar muchas operaciones. (En la figura siguiente

    aparecen indicados como 12, 13, 15 y 17).

  • 13

    Figura b.1 Analizador SDH Anritsu MP 1550A.

  • 14

    Figura b.2 : Unidad ptica a 1310 nm del analizador SDH MP 1550A.

    LED al lado de OUTPUT : Indica que la salida ptica est activada.

    Conector OUTPUT : Salida ptica a 155 Mbps 622 Mbps. Opcin STM-1 a 155 Mbps (caso nuestro)

    Opcin STM-4 a 622 Mbps

    Longitud de onda del Lser : 1310 nm.

    Nivel ptico de salida : - 15 a - 8 dBm (valor mximo).

    Conector : tipo FC-PC .

    Conector INPUT : Entrada ptica a 155 Mbps 622 Mbps. Opcin STM-1 a 155 Mbps (caso nuestro)

    Opcin STM-4 a 622 Mbps

    Longitud de onda del Lser : 1310 nm.

    Nivel ptico de entrada : - 33 a - 8 dBm si 155 Mbps.

    Nivel ptico de entrada : - 28 a - 8 dBm si 622 Mbps.

    Conector : tipo FC-PC .

    Nivel mximo en entrada : 3 dBm CUIDADO !

  • 15

    b.3 Funciones y sub-funciones del analizador SDH

    Funcin Sub funcin Descripcin

    Mapping Determina las caractersticas de los flujos digitales IN y OUT tales

    como

    sus velocidades , estructura de multiplexin , etc...

    Setup Memory Permite almacenar y recuperar las condiciones y datos de mediciones.

    SOH/POH Permite definir los valores iniciales de las taras de seal (overhead).

    preset data

    Selftest Autotest de equipo

    Trouble Permite definir las condiciones de mediciones para

    Search investigar un problema (trouble search).

    Test Menu Manual Permite definir las condiciones de medicin manual.

    Pointer seq. Inicializacin de mediciones de punteros.

    Delay Inicializacin de mediciones de Retardo.

    Trouble Search Visualizacin de resultados de medicin de 'trouble search'.

    Error / Alarm Visualizacin de resultados de error / alarma.

    Result Justification Visualizacin de resultados de mediciones de justificacin.

    Zoom Zoom para resultados de error / alarma.

    Performance Visualizacin de resultados de mediciones de desempeo.

    Delay Visualizacin de resultados de mediciones retardo.

    Trouble search Analisis de mediciones de 'trouble search'.

    Analyze Error / Alarm Visualizacin grfica de error / alarma.

    OH monitor Visualizacin de resultados de monitoreo de tara de seal.

    Tabla b.1 Funciones y sub-funciones del analizador SDH MP1550A Anritsu.

  • 16

    b4. Operacin del analizador

    Despues de seleccionar una sub-funcin (p.ej. Mapping) se puede seleccionar cada uno de

    sus items (sub-mens) por medio de los botones Set y Cursor.

    La Figura b.3 muestra un ejemplo con el caso de Mapping. Los cursores permiten moverse

    vertical y horizontalmente en la pantalla entre los respectivos items.

    Oprimiendo el boton Set aparecen las distintas opciones, de las cuales se selecciona una

    (con el cursor). Oprimiendo de nuevo el botn Set, la opcin elegida queda habilitada.

    Figura b.3 Uso de los botones Set y Cursor.

    b.5 Programacin del analizador para las caractersticas de las seales (interfaz).

    Para la experiencia a realizar con el SMS-150A se debe hacer la programacin siguiente :

    Oprimir el botn de la funcin Setup.

    Seleccionar la sub-funcin Mapping

    Seleccionar luego la opcin Tx&Rx. Esta opcin corresponde al caso de seales IN y OUT de caractersticas digitales iguales

    (velocidad, estructura de multiplexin, etc.).

    Seleccionar el modo de medicin Out of Service o In service. Esto significa que la conexin del analizador al SMS-150A se realiza con o sin interrupcin de servicio de

    la red SDH respectivamente.

  • 17

    Poner la velocidad binaria a : 156M. Esta opcin se refiere a una seal ptica STM-1 mientras la otra opcin 156M CMI corresponde a una seal STM-1 elctrica (con cdigo

    de lnea CMI).

    Dentro de esta opcin Mapping seleccionar un Mapeo / Mapping a 2M async. Esto significa que las seales tributarios multiplexadas dentro del STM-1 son de tipo 2M y

    mapeadas en forma no sncrona dentro de la estructura SDH.

    Poner la opcin Mux/Demux en OFF. La opcin ON es valida slo para el caso de seales PDH en entrada / salida del analizador.

    Poner Frame en OFF.

    Inicializacin de 2M Setting :

    30 canales (30 ch)

    CRC-4 OFF

    Signaling OFF

    Interface Unbalanced.

    Poner Clock en Internal.

    Poner Performance en OFF.

    Las Figuras b.4 y b.5 muestran la pantalla del analizador en el modo Setup / Mapping y

    cuando dentro de este modo se ha seleccionado la estructura de multiplexin.

  • 18

    Figura b.4 Analizador en Modo Setup / Mapping.

  • 19

    Figura b.5 Seleccin de la estructura de Multiplexin.

    Para el uso del analizador de seales SDH es necesario tambin especificar los VC12 por su

    numeracin completa :

    En cual de los tres TUG3 est ubicado el VC12.

    En cual de los siete TUG2 (dentro del TUG3) est el VC12.

    Cual numero (1 2 3) ocupa dentro de este TUG2.

  • 20

    Para simplificar esta ubicacin es til referirse a la Tabla b.2.

    Tabla 3.1 : Numeracin completa de los VC12 en un STM-1.

    Tabla b.2. : Numeracin completa de los VC12 en un STM-1.

  • 21

    c. Presentacin de la configuracin anillo SDH del laboratorio

    c.1.- Introduccin

    En una red SDH en Bus con N nodos, se tiene dos nodos terminales y (N-2) nodos

    intermedios ADM. En este caso, si la red est provista de una proteccin 1 + 1 a nivel de

    las lneas pticas, tendremos:

    4 fibras conectadas en los nodos terminales (dos saliendo y dos llegando).

    8 fibras conectadas en los nodos ADM intermedios (cuatro entradas y cuatro salidas).

    Las redes en anillo tienen propiedades ventajosas con respecto a la topologa clsica Bus.

    En una red anillo con dos fibras con N nodos SDH, se tiene una situacin distinta:

    Hay tambin una proteccin 1 + 1.

    En cada nodo hay cuatro fibras conectadas.

    De acuerdo a lo anterior, el cableado Bus requiere de 4x (N-1) fibras y el cableado Anillo

    requiere 2xN fibras.

    El resultado es que una red Anillo permite enlazar N nodos con un numero de fibras

    menor, si N es grande (aproximadamente el 50 % con respecto a un Bus).

    Para comparar las dos topologas en forma correcta, cabe sealar que la capacidad global

    (el flujo de bits tiles circulando en la red SDH) en un anillo a dos fibras es igual a la mitad

    del caso de un Bus.

    Desde este punto de vista, las dos topologas tienen casi la misma eficiencia en trminos de

    nmero de bits tiles transportados por fibra instalada.

    Sin embargo la ventaja principal de una topologa Anillo (comparado a un bus) reside en su

    mayor flexibilidad de reconfiguracin en caso de falla en alguna parte de la red SDH y

    en la mayor proteccin que proporciona en forma general. Es por estas razones que

    generalmente se prefiere construir redes SDH con la topologa anillo.

  • 22

    c.2.- Configuracin bsica.

    En configuracin Anillo, las tres estaciones SDH son cableadas conforme a la Figura c.1

    siguiente.

    CW

    CCW

    Lado WLado E

    Lado WLado E

    Lado W

    AD1

    AD2

    AD1AD2

    AD2

    AD1

    Estacin A

    Estacin BEstacin C

    Figura c.1: Cableado de las estaciones SDH en modo Ring

    Se tiene seis caminos de fibras constituyendo dos anillos llamados CW y CCW. En el

    anillo CW (Clockwise) las seales fluyen girando en sentido del reloj y en el anillo CCW

    (Counter Clock Wise) las seales fluyen en sentido opuesto.

    En cada nodo SDH, hay un lado del anillo llamado West (W) y un lado llamado East (E).

    Las tarjetas STM-1 conformando el anillo son colocadas en los slots tipificados como AD1

    y AD2.

    CONVENCION:

    Anillo CW : Salida ptica de AD1 (W) Entrada ptica de AD2 (E). Anillo CCW : Salida ptica de AD2 (E) Entrada ptica de AD1 (W).

    De esta manera la configuracin de las tres estaciones es exactamente la misma, a

    diferencia de la topologa bus, en que existen estaciones terminales y estaciones ADM.

    En el sistema SDH del Laboratorio, cada estacin acepta 42 tributarios de 2M, accesibles

    por conectores coaxial y adems, un tributario ptico STM-1.

  • 23

    La configuracin global de esta red es la indicada en la Figura c.2.

    CW

    CCW

    Lado WLado E

    Lado E

    Lado WLado E

    Lado W

    AD1

    AD2

    AD1AD2

    AD2

    AD1

    Estacin A

    Estacin BEstacin CTrib. ptico

    STM-1

    Trib. ptico

    STM-1

    Trib. ptico

    STM-1Trib. 2MTrib. 2M

    Trib. 2M

    Figura c.2: Estaciones en topologa Anillo con sus tributarios PDH y SDH.

    Nota: NEC tiene la terminologa siguiente:

    Line 1 : Lnea STM-1 tributario.

    Line 2 : Lnea STM-1 anillo lado West.

    Line 3 : Lnea STM-1 anillo lado East.

    c.3.- Disposicin de tarjetas en los nodos SDH del anillo.

    Las tarjetas las ms importantes en un SMS-150A son las siguientes.

    Tarjeta 2M:

    Una unidad 2M interfacea 21 seales de 2.048 Kbps y las multiplexa en una seal

    TUG3 (en la direccin de multiplexin). En la direccin de demultiplexin la misma

    unidad transforma una seal TUG3 en 21 seales 2M. La multiplexin involucra los

    pasos siguientes:

    Cambio de formato HDB3 a NRZ. Formacin de VC12. Formacin de TU12. Multiplexin de los 21 TU12 en un TUG3.

    Hay dos tarjetas de servicio 2M ms una de proteccin 2M (P).

  • 24

    Tarjeta ADX:

    La ADX efecta ajustes de fase e interconexiones (conexiones cruzadas) a nivel de

    los VC12 (y/o de los VC3). Sus interfaces con las tarjetas 2M y STM1 son a nivel

    de seales TUG3. Acepta seales TUG3 de las tarjetas STM-1 y de las tarjetas 2M y

    entrega a las mismas otras seales TUG3.

    Permite mediante programacin encaminar, insertar y extraer cualquier tributario

    2M en cada estacin SDH.

    Tarjeta STM-1:

    Una tarjeta STM-1 recibe tres seales TUG3 de la tarjeta ADX y genera un flujo

    ptico STM-1 a 155 Mbps. Los pasos son los siguientes:

    Multiplexin de los tres TUG3. Formacin de un VC4 por adicin de una tara de trayecto. Formacin de una AU4 por adicin de un puntero de VC4. Generacin de un STM-1 elctrico por adicin de una tara de seccin. Paso a seal ptica.

    Hay dos tarjetas STM-1: una controla el lado Este y la otra, el lado Oeste.

    La Figura c.3 muestra el interfuncionamiento de las tarjetas 2M, ADX y STM en general.

    Esta relacin es idntica en todos los casos(modo terminal, ADM o anillo).

    Tarjeta ACM (unidad de gestin de alarmas y control):

    Gestin de las alarmas. Control de la conmutacin de tarjeta de servicio a proteccin. Interfaz entre el nodo SDH y el Software LCT de sistema. Almacenamiento de la programacin de equipos en una EEPROM. Esto permite

    reconfigurar automticamente las tarjetas al encender el equipo.

    Tarjeta OHW (unidad de tara y lnea de servicio):

    Esta tarjeta permite una comunicacin Audio de servicio y mantenimiento va un

    byte (E1 o E2) de las tramas STM-1. Esto permite al operador de una estacin

    comunicarse con el operador de otra estacin.

  • 25

    Tarjeta CLK:

    Esta unidad CLK proporciona seales de temporizacin del equipo SMS-150A a

    otras unidades. Estas seales de temporizacin se derivan de osciladores internos

    y/o de una fuente de sincronizacin externa. Esas fuentes pueden seleccionarse de

    muchas maneras:

    Seal de lnea troncal STM-1. Seal de tributario PDH a 2Mbps. Seal externa de 2,048 Kbps. Oscilador interno con capacidad de seguir funcionando a la misma frecuencia

    (Holdover) al removrsele su fuente de sincronizacin. Este modo es necesario

    cuando se produce una falla en la lnea usada como sincronizacin.

    Tarjeta SW de Conmutacin de Proteccin:

    Hay dos unidades de conmutacin de proteccin: SW (T) y SW (R).

    Cada unidad SW efecta conmutacin de proteccin para seales tributarias 2M y

    34M. Dos unidades SW se usan para proporcionar conmutacin bidireccional: Una

    para el lado de la transmisin y otra para el lado de la recepcin.

    La proteccin para los canales 2M es de tipo 1: 2 en el sentido que hay dos unidades

    2M de servicio (42 canales Tributarios 2M) llamadas 2M (1) y 2M (2) para una

    unidad de proteccin llamada 2M (P). La unidad SW (T) recibe los 42 canales 2M

    de entrada [en paralelo a las tarjetas 2M (1) y (2)] y est conectada tambin a la

    tarjeta de respaldo 2M (P). En caso de falla de, por ejemplo 2M (1), SW (T)

    conmuta a la tarjeta 2M (P).

    En recepcin se procede de manera similar: SW (R) est interfaceada directamente a

    las tres tarjetas 2M (1), 2M (2) y 2M (P). Si se respalda la tarjeta 2M (2), la tarjeta

    SW (R) selecciona la salida de los 21 canales 2M proporcionados por 2M (P) en vez

    de 2M (2).

    La disposicin de las tarjetas Alimentacin, Control de proteccin (Switch Tx y Rx), tarjeta

    de conexiones cruzadas ADX, tarjetas tributarios 2M, tarjeta de control ACM, de orderwire

    y overhead OHW y tarjeta de reloj CLK es la misma que en el caso de topologa Bus.

    En topologa anillo, tenemos la disposicin indicada en la Figura c.3.

  • 26

    S

    T

    M

    1

    S

    O

    T

    M

    1

    P

    W

    R

    1

    S

    W

    T

    S

    W

    R

    2

    M

    P

    2

    M

    1

    2

    M

    2

    A

    D

    X

    1

    1

    O

    H

    W

    A

    C

    M

    C

    L

    K

    1

    S

    T

    M

    1

    S

    O

    A

    D

    1

    S

    T

    M

    1

    S

    O

    A

    D

    2

    Lnea SDH tributaria

    Lnea troncal lado West

    Lnea troncal lado East

    Figura c.3: Disposicin de tarjetas en los equipos SMS 150 A en anillo SDH.

    Slot TM1 : Tarjeta STM-1 tributario (Line 1).

    Slot TM2 : No usado en los nodos del Laboratorio.

    Slot AD1 : Tarjeta STM-1 anillo de lado West (Line 2):

    Salida ptica de anillo CW.

    Entrada ptica de anillo CCW.

    Slot AD2 : Tarjeta STM-1 anillo de lado East (Line 3):

    Salida ptica de anillo CCW.

    Entrada ptica de anillo CW.

    Nota: El slot TM2 sirve para colocar una tarjeta STM-1 tributario como respaldo de la

    tarjeta del slot TM1.

    La Figura c.4 muestra la organizacin interna de un nodo SMS 150 A configurado en

    anillo.

  • 27

    ADX

    Tarjeta de C.C.

    Tarjeta

    2M o 34M

    Tarjeta

    2M o 34M

    Tarjeta

    2M o 34M

    Tarjeta STM-1

    en Slot AD1

    F.O.

    F.O.

    Lado West

    Tarjeta STM-1

    en Slot AD2

    F.O.

    F.O.

    Lado East

    Todas las entradas

    y salidas de la ADX

    son TUG 3

    F.O. F.O.

    Tarjeta STM-1

    en Slot TM1

    Trib.

    SDH

    Figura c.4: Organizacin interna de un nodo SMS 150 A configurado en anillo.

    c.4.- Tcnica de proteccin PPS en anillos a dos fibras.

    Los anillos a dos fibras usan normalmente la tcnica de proteccin 1 + 1 llamada PPS (Path

    Proteccin Switching). PPS significa Proteccin por Conmutacin de Trayecto y consiste en usar en forma redundante los dos anillos CW y CCW.

    Cuando se enva un VC (contenedor virtual) desde un tributario hacia el anillo, se enva a la

    vez por CW y CCW, sea cual sea la ubicacin del nodo de destino. Esto est ilustrado en la

    Figura c.5. La misma informacin fluye al mismo tiempo en ambos sentidos del anillo.

    La figura c.5 representa un nodo B en el cual se inserta un VC destinado a un nodo A;

    tambin se muestra la extraccin de un VC enviado por el mismo nodo A.

  • 28

    Anillo CWAnillo CW

    Anillo

    CCW

    Anillo

    CCW

    Recepcin PPSde canal

    Transmisinde canal

    Nodo B

    Canal A-B

    Canal A-BCanal B-A

    Canal B-A

    Figura c.5: Recepcin y transmisin de tributario en proteccin PPS.

    En recepcin, el nodo B puede elegir en condicin de funcionamiento normal, cualquiera

    de los dos VC recibidos (por CW y por CCW). La seleccin de la ruta de la seal

    transmitida, se hace por Software y clsicamente se usa por defecto el anillo CW.

    En caso de falla, en un tramo del anillo, una de las dos seales queda deshabilitada en

    recepcin. Si por ejemplo la seal CW usada por defecto se interrumpe, el sistema de

    proteccin PPS conmuta la recepcin del VC al anillo CCW en forma automtica.

    Igualmente, de las dos seales enviadas al nodo A (canal B-A / CW y canal B-A / CCW),

    solo una ser usada en recepcin en el nodo A.

    c.5.- Configuracin de rutas con anillos.

    Modos de conexin cruzada Through, Add Drop y Loop.

    En forma similar a una red cableada en Bus, es posible configurar en cada nodo SDH

    conexiones cruzadas de tipo Through, Add Drop y Loop.

    En las conexiones Through se hacen pasar tributarios directamente de un lado del multiplexor al otro lado de la lnea troncal, formando una parte fundamental de la

    configuracin global de las rutas en la red.

    Las conexiones Add Drop y Loop en la red anillo se pueden usar de la misma forma que en la conexin bus sin ninguna restriccin y sirven para insertar o extraer tributarios hacia y

    desde la lnea troncal. En Loop los tributarios pueden unirse a nivel de multiplexor para realizar pruebas.

  • 29

    c.6.- Modo de conexin cruzada PPS en topologa Anillo.

    En una red SDH configurada en anillo con tcnica de proteccin 1 + 1 de tipo PPS

    (proteccin de trayecto), se utiliza un nuevo tipo de conexin cruzada, justamente

    denominada PPS. En este caso, un nodo SDH tiene la libertad para elegir cualquier

    tributario, de entre los dos contenedores presentes, uno proveniente del anillo CW y el

    otro proveniente del anillo CCW.

  • 30

    EXPERIENCIA 2: Conexiones cruzadas en anillo

    2.1. Prctica de conexiones cruzadas simples (Sin proteccin)

    El objetivo de esta experiencia es practicar en una conexin anillo las posibles conexiones

    cruzadas a realizar en el equipo SDH.

    CW

    CCW

    Lado WLado E

    Lado E

    Lado WLado E

    Lado W

    AD1

    AD2

    AD1AD2

    AD2

    AD1

    Estacin A

    Estacin BEstacin C

    Trib. ptico STM-1

    Trib. 2MTrib. 2M

    Trib. 2M

    Trib. ptico STM-1

    Figura 2.1: Estaciones en topologa Anillo con sus tributarios PDH y SDH

  • 31

    2.1.1 Programacin tipo Insercin-Extraccin (Add-Drop).

    Programe las conexiones cruzadas en los tres nodos Santiago, Rancagua y San Fernando para realizar las comunicaciones indicadas en la Figura 2.2.

    W

    1-1

    T:1-1 T:1-1

    Estacin A Estacin B

    W E

    1-1

    T:1-3 T:1-3

    Estacin C

    E

    Estacin A Estacin B Estacin B Estacin C

    Tipo de Conexin Cruzada

    Path channel

    Detalles

    Figura 2.2: Ejercicio N1 de conexin cruzada

    Programar las conexiones.

    Confirme las conexiones con la Ventana Cross Connect (Connection).

    Chequear directamente con un analizador de transmisin digital:

    Conectar el transmisor del analizador para seales 2M en formato HDB3.

    Conectar el receptor en la misma forma.

    Enviar errores (Single) por el transmisor y comprobar si el receptor del analizador digital las detecta.

  • 32

    2.1.2 Programacin A travs (Through).

    Haga la programacin correspondiendo a la configuracin de la Figura 2.3. Luego confirmar los resultados con los mismos procedimientos que el ejercicio anterior.

    W

    T:1-2

    Estacin A

    E

    T:1-2

    Estacin C

    E

    Estacin B

    W

    1-2 1-2

    Estacin A Estacin B Estacin C

    Tipo de Conexin Cruzada

    Path channel

    Detalles

    Figura 2.3: Ejercicio N 2 de conexin cruzada

  • 33

    2.1.3 Programacin Distribucin (Broadcast).

    Haga la programacin correspondiendo a la configuracin de la Figura 2.4. Luego confirmar los resultados con los mismos procedimientos que el ejercicio anterior. Este caso corresponde a la difusin desde Santiago de un mismo canal VC12 hacia diferentes nodos (Rancagua & San Fernando). Este modo se llama Broadcast.

    W

    T:2-1

    Estacin A

    E

    T:2-1

    Estacin C

    W

    Estacin B

    E

    2-1 2-1

    T:2-1

    Estacin A Estacin B Estacin B Estacin C

    Tipo de Conexin Cruz.

    Path channel

    Detalles

    Figura 2.4: Ejercicio N 3 de conexin cruzada

  • 34

    2.2. Programacin de conexiones cruzadas con Proteccin de trayecto (PPS).

    En esta parte se establecern rutas de contenedores virtuales VC12 con tcnica PPS.

    2.2.1 Enlace simple entre Nodo A y Nodo B con tcnica PPS:

    Programar en ambos nodos A y B la conexin cruzada PPS:

    VC12 T: 1-2 A: 1-2

    donde el signo significa Two Way

    Conectar en la posicin 1-2 en ambos nodos A y B, analizadores de transmisin digital, en la entrada y salida en el respectivo panel de conectores DIN de

    tributarios de 2M.

    Chequear que el enlace bidireccional funciona correctamente.

    2.2.2 Enlace con nodos intermedios y tcnica PPS:

    La experiencia consiste en hacer circular un flujo VC12 desde el nodo B y recuperarlo en el

    mismo nodo.

    Programar en el nodo B la conexin PPS:

    VC12 T: 1-2 A: 1-2 para implementar la transmisin y recepcin PPS.

    Programar en el nodo A la conexin:

  • 35

    VC12 W: 1-2 E: 1-2 para hacer circular el VC12 a travs del nodo A en ambos anillos CW y CCW.

    Programar en el nodo C la conexin:

    VC12 W: 1-2 E: 1-2 para hacer circular el VC12 a travs del nodo C en ambos anillos CW y CCW.

    Conectar un analizador de transmisin digital en B con entrada y salida en el panel de tributarios de 2M en la posicin 1-2.

    Chequear que el flujo 2M enviado desde el nodo B se recibe correctamente en la recepcin de este mismo nodo.

  • 36

    EXPERIENCIA 3. Alarmas y conmutacin ante fallas a travs de PPS (Path

    protection switching)

    3.1. Reglas para la decisin de conmutacin PPS

    En general, la conmutacin a nivel de un trayecto (VC12 o VC3) se realiza internamente

    en la tarjeta ADX, con la regla siguiente:

    Se procede a conmutar al otro trayecto disponible (en el otro anillo) cuando aparece:

    - Una seal AIS en recepcin en el trayecto usado (CW o CCW)

    - Una prdida de puntero LOP en el trayecto usado (CW o CCW)

    - Una tasa de error superando un umbral predeterminado en alguno de los trayectos.

    Estos casos pueden suceder como consecuencia de muchas situaciones.

    Por ejemplo un VC12 proveniente del anillo CW mostrar una AIS para la tarjeta ADX,

    en los siguientes casos:

    LOS en la entrada CW (entrada de AD2).

    LOF en la entrada CW.

    AIS a nivel de Seccin en el lado CW.

    LOP de AU4 (lado CW) conteniendo este VC12.

    AIS a nivel VC4 (lado CW).

    LOM de VC4.

    E-BER de VC4, (si el SMS 150A est programado para generar una AIS de VC4).

    AIS nivel VC12 (lado CW).

    Cada vez que la tarjeta ADX efecta una conexin cruzada (cross-conexin) de un

    contenedor virtual (VC12 o VC3), debe chequear la ausencia o la presencia de las tres

    situaciones indicadas anteriormente (AIS, LOP y Tasa de error) en dicho contenedor.

    Nota : En el caso de las tasas de error, se tiene lo siguiente:

    Si el VC12 tiene una alarma VC12 E-BER (normalmente si el BER est por encima de 1E-3) la ADX procede a la conmutacin PPS.

    Si hay una alarma SD, Degradacin de Seal (normalmente si el BER est por encima de 1E-5) la conmutacin se har solamente si se le programa explcitamente (Vase el

    prrafo siguiente).

  • 37

    3.2 Parmetros PPS a nivel de trayecto.

    En el equipo SDH serie SMS 150A, la proteccin por conmutacin a nivel de trayecto

    (PPS) se realiza seteando para cada trayecto recibido (VC12 o VC3) tres parmetros, los

    cuales se describen a continuacin:

    1. Parmetro direccin inicial (CW o CCW) a elegir en recepcin:

    Si VC12 1-1 est seteado a CW y ocurre una falla en el contenedor VC12

    respectivo, la recepcin conmutar a CCW, usando el VC12 recibido por el anillo

    CCW.

    2. Parmetro de reversibilidad:

    Este parmetro determina qu sucede al desaparecer una falla, es decir si el receptor

    vuelve a usar el sentido anterior a la falla o si simplemente sigue en el mismo

    estado.

    En el ejemplo anterior, si el parmetro de reversibilidad para el VC12 1-1 estaba seteado a Revertive, cuando se termine la falla el nodo volver a usar el VC12 1-1 del anillo CW. Al contrario, si el parmetro de reversibilidad estaba seteado a Non Revertive el nodo seguir usando el VC12 1-1 del anillo CCW.

    3. Parmetro Accin en caso de seal degradada SD: Si se quiere activar la conmutacin PPS de un trayecto en caso de una alarma SD, se

    debe setear este parmetro.

    3.3 Seteo de parmetros

    3.3.1 La direccin inicial y el parmetro de reversibilidad se setean de la manera siguiente:

    Primero se debe programar las conexiones cruzadas deseadas en el men obtenido por el camino: Provisioning / Cross-connection / Map Set / PPS.

    Luego se selecciona el men: Provisioning / Cross-connection / Level / PPS.

    Una vez en este sub-menu, se selecciona un TUG3 y aparece la lista de los VC12 con conexin cruzada programada.

  • 38

    Esta lista se presenta, por ejemplo de la forma siguiente:

    Trayecto Mode Initial Direction

    VC12 1-1 Revertive / Non revertive CW o CCW

    VC12 1-2 Revertive / Non revertive CW o CCW

    VC12 1-3 Revertive / Non revertive CW o CCW

    Nota: Es posible setear en forma distinta cada uno de los trayectos.

    3.3.2 El parmetro determinando la accin a seguir en caso de alarma SD se setea de la forma siguiente:

    Se selecciona el men correspondiente con:

    Provisioning / Parameter modification y luego Switch / ADX.

    (Como lo indica la denominacin Switch / ADX, este men se refiere a los

    parmetros de conmutacin que usa la tarjeta ADX).

    Dentro de la pantalla presentada se ubica el parmetro Switch by SD y se escoge conmutacin PPS en caso de SD habilitada o no.

    3.3.3 Chequeo del estado del mecanismo PPS para cada trayecto.

    Para saber de qu modo el sistema proceder a la recepcin PPS de trayectos en un nodo, se

    debe seleccionar el men correspondiente como sigue:

    Maintenance / Switch operation / Path protection.

    Luego se elige un TUG3 y aparece el estado (status) PPS vigente de los trayectos.

    Por ejemplo, en ausencia de fallas, y si todos los trayectos han sido seteados al estado

    inicial CW, se ver la pantalla siguiente.

  • 39

    Switch Status

    VC12 1-1 Auto CW

    VC12 1-2 Auto CW

    VC12 1-3 Auto CW

    VC12 1-4 Auto CW

    etc. etc. etc.

    Con esta pantalla se puede monitorear en forma continua (haciendo Update) la proteccin

    PPS en cada uno de los TUG3 del SMS 150A.

    3.4 Apagado Automtico del Lser (ALS).

    Cuando ocurre un corte en un cable de fibra, la funcin de ALS (Automatic Laser

    Shutdown) normalmente apaga todas las salidas pticas dentro del bucle mnimo que

    contiene la falla.

    Este procedimiento se aplica por razones de seguridad, de modo a prevenir cualquier dao

    al personal de mantenimiento al momento de arreglar la falla en terreno (dao a los ojos).

    Las salidas pticas que hayan sido apagadas por ALS pueden ser automticamente

    reactivadas una vez que la falla haya sido eliminada. El procedimiento de ALS est

    ilustrado en la Figura 3.1.

    Corte de Lser

    Deteccin de LOS Corte de Lser

    Deteccin de LOSOUT 1

    OUT 2IN 1

    IN 2

    Figura 3.1: Procedimiento de proteccin ALS.

  • 40

    3.4.1 Operacin de ALS

    Al producirse una falla en el tramo de fibra superior, el nodo 2 detecta una LOS en entrada IN 2.

    Si la falla LOS perdura ms de 550 ms, el procedimiento ALS corta la salida ptica OUT 2 hacia el nodo 1.

    A su vez, el nodo 1 detecta una condicin de LOS en entrada IN 1 (proveniente de la salida OUT 2 del nodo 2). Cuando este LOS sobrepase los 550 ms, el nodo 1 corta su

    salida OUT 1 hacia el nodo 2.

    De esta manera, el ALS corta rpidamente las fuentes de luz de las fibras ubicadas en el

    cable del tramo con falla. La funcin ALS puede ser inhibida.

    Esto se programa dentro del men:

    Maintenance / OPT Output / Parameters

  • 41

    3.5 Experiencia de Anillo con tcnica PPS.

    Para comprobar el funcionamiento de la tcnica PPS a nivel de trayecto VC12 se usa la

    configuracin de la Figura 3.2.

    CW

    CCW

    Lado E

    Lado WLado E

    Lado W

    AD1

    AD2

    AD2

    AD1

    Estacin CEstacin A

    Nodo B

    IN

    AD2MP 1550AOUT

    IN

    AD1

    Lado

    East

    Lado

    West

    Figura 3.2: Experiencia PPS - Generacin de alarmas (y errores) en un VC12.

    Nota importante

    En esta experiencia, es claro que lo que llega en el Nodo B por los lados pticos troncales E

    y W es diferente puesto NO se hace circular en los anillos CW y CCW contenedores

    VC12 iguales. El hecho de reemplazar la entrada East en el nodo B por una seal STM-1

    generada por el analizador rompe este procedimiento normal.

    Sin embargo, la idea es observar los mecanismos de conmutacin de trayecto PPS en

    presencia de situaciones de falla, y esta experiencia cumple con este objetivo,

    independientemente de lo mencionado.

  • 42

    3.5.1 Programacin de multiplexores y seteo de parmetros

    Se programa en el nodo B una extraccin de VC12 del anillo con tcnica PPS. En el men Conexiones Cruzadas siguiente:

    A : 1-1 T: 1-1 con PPS

    Esto corresponde a la recepcin PPS del VC12 1-1 en el

    lado tributario 2M del nodo.

    Tambin se programa en el nodo B:

    A : 1-2 T: 1-2 con PPS

    Programar la tarjeta ADX del nodo B de modo a impedir una conmutacin PPS en caso de alarma SD. Esto se hace con el Men:

    Provisioning / Parameter Modification / Switch / ADX / Inhibit Switch by SD.

    Habilitar la generacin de AIS a nivel de VC4 (en la tarjeta STM) en caso de B3 E-BER alarma. Esto se hace con el Men:

    Provisioning / Parameter Modification / Switch / STM East / Send AIS in case of

    B3 E-BER.

    Comprobar que los dos trayectos VC12 # 1-1 & VC12 # 1-2 son seteados en Modo Reversible y en direccin inicial CW.

    3.5.2 Programacin del analizador SDH.

    Se setea en la estructura de multiplexin 2M asncrono y se selecciona el primer tributario VC12 de la trama STM-1. Este corresponde a la numeracin clsica:

    TUG3 # 1 / TUG2 # 1 / VC12 # 1

  • 43

    3.5.3 Generacin de Alarmas de Fallas

    Abrir la ventana de chequeo de estado de recepcin PPS para los trayectos 1-1 & 1-2. Esto de hace con el Men:

    Maintenance / Switch Operation / Path Protection / TUG3 # 1

    Con el analizador SDH genere una tras otra las situaciones de fallas siguientes:

    - AU4 LOP / AU4 AIS / AU4 LOM /

    - TU12 LOP / TU12 AIS

    Observe en cada caso los cambios eventuales en la pantalla de estado PPS haciendo una reactualizacin (Update) de la pantalla despus de cada caso.

    Complete la tabla, anotando los resultados obtenidos en cada caso.

    Caso Trayecto VC12 # 1-1 Trayecto VC12 # 1-2

    AU4 LOP CCW CCW

    AU4 AIS CCW CCW

    AU4 LOM CCW CCW

    TU12 1-1 LOP CCW CW

    TU12 1-1 AIS CCW CW

    Explique estos resultados para cada caso.

    Averiguar que al cancelar las alarmas de transmisin tipo E-BER el sistema vuelve al estado CW en forma sistemtica.

    Cambiar el parmetro de Reversibilidad del trayecto VC12 # 1-1 a Non revertible y chequear esta vez que al generar una alarma, si sucede una conmutacin CW/CCW o

    CCW/CW esta no cambia de estado al desaparecer la falla.