Введение

Телекоммуникационное оборудование Система цифрового перекрестного соединения (DCS или DXC) - это сетевое оборудование с коммутацией цепей, используемое в телекоммуникационных сетях, которое позволяет перестраивать и соединять битовые потоки TDM более низкого уровня, такие как битовые потоки DS0, между сигналами TDM более высокого уровня, такими как битовые потоки DS1. Существуют устройства DCS, которые работают как на старых потоках битов Т-несущих/Е-несущих, так и на более новых потоках битов SONET/SDH. Устройства DCS могут использоваться для "подготовки" телекоммуникационного трафика, переключения трафика из одной цепи в другую в случае сбоя сети, поддержки автоматизированного обеспечения и других приложений. Наличие DCS в сети с коммутацией обеспечивает важную гибкость, которая в противном случае может быть получена только при более высоких затратах с использованием ручных панелей перекрестного соединения "DSX". Важно понимать, что, хотя устройства DCS "переключают" трафик, они не являются коммутаторами пакетов - они переключают схемы, а не пакеты, и схемы, которыми они управляют, имеют тенденцию сохраняться в течение очень длительных промежутков времени, обычно месяцев или дольше, по сравнению с коммутаторами пакетов, которые могут маршрутизировать каждый пакет по-разному и работать в микро- или миллисекундных промежутках времени. Устройства DCS также иногда в разговорном языке называют устройствами "DACS", в честь фирменного бренда устройств DCS, созданных и продаваемых подразделением AT&T Western Electric, ныне Alcatel Lucent. Современные системы цифрового доступа и перекрестного подключения не ограничиваются системой Т-несущих и могут принимать высокие скорости передачи данных, такие как SONET.

Перемещение

Трансмуксирование (transmux: transcode multiplexing) - это изменение формата телекоммуникационного сигнализации между двумя методами сигнализации, как правило, синхронными оптическими сетевыми сигналами, SONET, и различными сигналами мультиплексирования разделения времени, TDM. Трансмуксация изменяет "контейнер" без изменения "содержимого". Трансмуксация предоставляет оператору возможность встраивать телекоммуникационный сигнал из одной логической схемы TDM в другую в SONET без физического разложения схемы TDM на ее компоненты и реконструкции. Существует два типа трансмуксирования: электрическое трансмуксирование и оптическое трансмуксирование (иногда называемое беспортовым трансмуксированием). При электрическом трансмуксировании сигналы TDM (обычно DS1/T1 или DS3) вводятся с использованием медных соединений, трансмуксируются в SONET и транспортируются по сети до тех пор, пока не произойдет обратное. При оптическом трансмуксовании сигналы TDM (DS1/T1, DS3, OCx) вводятся с использованием волоконно-оптических систем, трансмуксируются в SONET и транспортируются по сети до тех пор, пока не произойдет обратное. В США и Японии сигналы DS1/T1 трансмуксируются в виртуальный приток SONET, называемый VT1.5.

Уход за дорожным движением

Очистка трафика - это процесс группировки небольших телекоммуникационных сигналов в более крупные. Это обычно делается для минимизации количества соединений и схем, необходимых для оптимизации общей стоимости. В TDM 24 сигнала DS0 группируются в сигнал DS1/T1 и 28 сигналов DS1/T1 преобразуются в сигнал DS3. Один сигнал DS3 может передавать 44,736 Мбит/с данных (672 DS0) и может быть отправлен с использованием одного кабеля.

Переключение схем

Переключение цепи - это процесс перенаправления сигналов данных с одного входного местоположения на другое.

Управление смешанным движением

В системе центрального офиса DCS все виды сигналов подключаются к DCS. Общие сигналы, подключающиеся к DCS, находятся на уровнях электрического DS1, DS3 и оптического (OCx) OC3, OC12, OC48 и OC192. DCS должен быть в состоянии экономически и быстро организовать трафик на наиболее эффективном и желаемом уровне. Это выполняется на самом низком уровне, предпочтительно на уровне DS1 (или VT1,5). SONET 3/1 DCS будет передавать и переносить сигналы DS3 как сигналы STS 1 и TDM DS1/T1 с использованием сигналов VT1.5. Центральный офис - это место, где сигналы обычно переключаются и подготавливаются к маршруту DS1, которые необходимо сопоставить с другими оптическими или электрическими сигналами, чтобы добраться до другого оборудования или отправить в другие центральные офисы. Если электрический DS3 будет получен, он будет подключен к порту электрического трансмукса в DCS, где он будет преобразован из DS3, демультиплексирован обратно до уровня DS1 (28 DS1), накладные расходы будут добавлены к DS1 для их VT1.5, а VT1.5, будут помещены в STS 1 и отправлены в матрицу DCS как VT, отображенный STS 1. Если DS3 доставляется в Центральный офис внутри STS 1 (DS3 с отображением STS1), перенесенного в OCx-сигнал, OCx будет подключен к DCS, где DS3 с отображением STS 1 будет оптически перемешана и преобразована в VT с отображением STS 1, внутри DCS без прекращения электрического сигнала и отправлена в матрицу DCS как VT с отображением STS 1. В матрице DCS VT, VT1.5 будут перемещены из любого VT, отображаемого STS 1, в любой другой VT, отображаемый STS 1, которые предусмотрены в матрице DCS VT. На диаграмме А показана система Traverse DCS, принимающая смешанный трафик на ящики ввода/вывода. В этих I/O-решетках сигналы подготавливаются для отправки на центральную матричную решетку в виде VT-схемированных STS. В случае получения электрического DS3, где 28 DS1 были перемещены в DS3 с помощью внешнего мультиплексора M13 (например, WideBank28 или TransAccess200), он будет подключаться к порту электрического Tmux на выходной ячейке, чтобы быть электрически перемещенным. И когда DS3 соединен с I/O-рельсом через оптический OCx-сигнал, I/O-рельс оптически трансмуксирует DS3. Все VT-схематизированные STS из ящика ввода/вывода затем отправляются на центральную ящик матрицы DCS, где VT1.5 (DS1) подготавливаются непосредственно из одного VT-схематизированного STS1 в другой VT-схематизированный STS в матрице VT и отправляются обратно на ящик ввода/вывода для дальнейшей маршрутизации.