الشبكات الضوئية المتزامنة
تُعدّ كلٌّ من شبكة SONET وشبكة SDH بروتوكولاتٍ قياسيةً لنقل تدفقاتٍ متعددةٍ من البيانات الرقمية بشكلٍ متزامنٍ عبر الألياف الضوئية باستخدام الليزر أو الضوء عالي التماسك من الثنائيات الباعثة للضوء (LED). عند معدلات نقلٍ منخفضة ، يُمكن أيضًا نقل البيانات عبر واجهةٍ كهربائية. طُوِّرت هذه الطريقة لاستبدال نظام PDH لنقل كمياتٍ كبيرةٍ من المكالمات الهاتفية وحركة البيانات عبر نفس الألياف دون مشاكل التزامن.
صُممت بروتوكولات SONET وSDH، وهما متطابقان تقريبًا، في الأصل لنقل اتصالات نمط الدائرة ، مثل DS1 و DS3 ، من مصادر متنوعة. مع ذلك، فقد صُممت في الأساس لدعم الصوت الفوري غير المضغوط، المُشفّر بصيغة PCM ، عبر تبديل الدوائر . [ 1 ] تمثلت الصعوبة الرئيسية في تحقيق ذلك قبل SONET/SDH في اختلاف مصادر التزامن لهذه الدوائر المختلفة. هذا يعني أن كل دائرة كانت تعمل فعليًا بمعدل مختلف قليلًا وبطور مختلف. سمحت SONET/SDH بالنقل المتزامن للعديد من الدوائر المختلفة ذات المصادر المتباينة ضمن بروتوكول تأطير واحد. لا تُعد SONET/SDH بروتوكول اتصالات كاملًا بحد ذاتها، بل هي بروتوكول نقل (وليس "نقلًا" بالمعنى المتعارف عليه في نموذج OSI ).
نظراً لحيادية بروتوكول SONET/SDH الأساسية وخصائصه الموجهة نحو النقل، فقد تم اختياره لنقل إطارات وضع النقل غير المتزامن (ATM) ذات الطول الثابت، والمعروفة أيضاً بالخلايا. وسرعان ما تطورت بنيته لتشمل هياكل ربط وحاويات بيانات متسلسلة لنقل اتصالات ATM. بعبارة أخرى، بالنسبة لبروتوكول ATM (ولاحقاً بروتوكولات أخرى مثل الإيثرنت )، تم الاستغناء عن البنية الداخلية المعقدة التي كانت تُستخدم سابقاً لنقل الاتصالات الموجهة نحو الدوائر، واستُبدلت بإطار كبير ومتسلسل (مثل STS-3c) تُوضع فيه خلايا ATM أو حزم IP أو إطارات الإيثرنت.

يُستخدم كل من SDH وSONET على نطاق واسع اليوم: SONET في الولايات المتحدة وكندا ، و SDH في بقية أنحاء العالم. على الرغم من أن معايير SONET طُوّرت قبل SDH، إلا أنها تُعتبر نسخةً مُعدّلةً من SDH نظرًا لانتشار SDH الأوسع في السوق العالمية. ينقسم SONET إلى أربع طبقات فرعية، مع وجود بعض العوامل مثل المسار والخط والقطاع والطبقة الفيزيائية.
تم تعريف معيار SDH في الأصل من قبل المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، وتم اعتماده رسميًا كمعايير للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) G.707، [ 2 ] و G.783 ، [ 3 ] و G.784، [ 4 ] وG.803. [ 5 ] [ 6 ] أما معيار SONET فقد تم تعريفه من قبل شركة Telcordia [ 7 ] ومعيار المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) T1.105. [ 6 ] [ 8 ] والذي يحدد مجموعة تنسيقات الإرسال ومعدلات الإرسال في النطاق الذي يزيد عن 51.840 ميجابت/ثانية.
الفرق عن PDH
يختلف بروتوكول SDH عن بروتوكول PDH في أن معدلات نقل البيانات المستخدمة في SONET/SDH تتم مزامنتها بدقة عبر الشبكة بأكملها باستخدام الساعات الذرية . يتيح نظام المزامنة هذا تشغيل الشبكات الدولية بشكل متزامن، مما يقلل بشكل كبير من حجم التخزين المؤقت المطلوب بين عناصر الشبكة. يمكن استخدام كل من SONET وSDH لتغليف معايير الإرسال الرقمي السابقة، مثل معيار PDH، أو لدعم وضع النقل غير المتزامن (ATM) أو ما يُعرف بشبكات نقل الحزم عبر SONET/SDH (POS) بشكل مباشر. لذلك، من غير الدقيق اعتبار SDH أو SONET بروتوكولات اتصالات بحد ذاتها؛ فهي عبارة عن حاويات نقل عامة ومتعددة الأغراض لنقل كل من الصوت والبيانات. يسمح التنسيق الأساسي لإشارة SONET/SDH بنقل العديد من الخدمات المختلفة في حاويتها الافتراضية (VC)، نظرًا لمرونة عرض النطاق الترددي.
نظرة عامة على البروتوكول
غالبًا ما تستخدم كل من SONET وSDH مصطلحات مختلفة لوصف ميزات أو وظائف متطابقة، مما قد يُسبب التباسًا ويُبرز الاختلافات بينهما. وباستثناءات قليلة، يُمكن اعتبار SDH مجموعة شاملة لـ SONET.
SONET عبارة عن مجموعة من حاويات النقل التي تسمح بتوصيل مجموعة متنوعة من البروتوكولات، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية التقليدية، وATM، والإيثرنت، وحركة مرور TCP/IP. لذلك، فإن SONET ليس بروتوكول اتصالات أصليًا بحد ذاته، ولا ينبغي الخلط بينه وبين كونه موجهًا للاتصال بالمعنى الشائع لهذا المصطلح.
يعتمد البروتوكول على بنية متعددة الإرسال بكثافة، حيث يتداخل رأس الحزمة مع البيانات بطريقة معقدة. يسمح هذا للبيانات المغلفة بأن يكون لها معدل إطارات خاص بها ، وأن تتحرك بحرية بالنسبة لبنية ومعدل إطارات SDH/SONET. يتيح هذا التداخل زمن استجابة منخفضًا جدًا للبيانات المغلفة. يمكن أن تتأخر البيانات التي تمر عبر المعدات بحد أقصى 32 ميكروثانية ، مقارنةً بمعدل إطارات يبلغ 125 ميكروثانية في العديد من البروتوكولات المنافسة، التي تخزن البيانات مؤقتًا أثناء عمليات النقل هذه لمدة إطار واحد على الأقل أو حزمة واحدة قبل إرسالها. يُسمح بوجود مساحة إضافية للبيانات متعددة الإرسال لتتحرك ضمن الإطار العام، حيث يتم ضبط توقيت البيانات بمعدل مختلف عن معدل الإطارات. يزيد السماح بهذه المساحة الإضافية في معظم مستويات بنية تعدد الإرسال من تعقيد البروتوكول، ولكنه يحسن الأداء العام.
وحدة نقل الحركة الأساسية
الوحدة الأساسية لتأطير البيانات في تقنية SDH هي وحدة النقل المتزامن STM-1 (المستوى 1)، والتي تعمل بسرعة 155.520 ميغابت في الثانية (ميغابت/ثانية). يشير معيار SONET إلى هذه الوحدة الأساسية باسم STS-3c (إشارة النقل المتزامن 3، المتسلسلة). عند نقل إشارة STS-3c عبر قناة OC-3، يُشار إليها عادةً باسم OC-3c ، ولكن هذا ليس تصنيفًا رسميًا ضمن معيار SONET، إذ لا يوجد فرق في الطبقة الفيزيائية (أي البصرية) بين إشارة STS-3c وثلاث إشارات STS-1 محمولة ضمن قناة OC-3.
توفر شبكة SONET وحدة إرسال أساسية إضافية، وهي STS-1 (إشارة النقل المتزامن 1) أو OC-1 ، تعمل بسرعة 51.84 ميجابت/ثانية، أي ما يعادل ثلث سرعة ناقل STM-1/STS-3c/OC-3c. وتُحدد هذه السرعة بناءً على متطلبات عرض النطاق الترددي لإشارات الصوت الهاتفية المشفرة بتقنية PCM: فبهذه السرعة، يمكن لدائرة STS-1/OC-1 أن تحمل عرض نطاق ترددي مكافئ لقناة DS-3 القياسية ، والتي بدورها تحمل 672 قناة صوتية بسرعة 64 كيلوبت/ثانية. [ 1 ] في شبكة SONET، تتكون إشارة STS-3c من ثلاث إشارات STS-1 مُجمّعة؛ ويمكن نقل إشارة STS-3c عبر إشارة OC-3. كما يدعم بعض المصنّعين أيضًا مكافئ SDH لإشارة STS-1/OC-1، والمعروف باسم STM-0.
تأطير
في نقل البيانات الموجه بالحزم، مثل الإيثرنت ، يتكون إطار الحزمة عادةً من رأس وحمولة . يُرسل الرأس أولاً، يليه الحمولة (وربما لاحقة ، مثل رمز التحقق الدوري CRC ). في الشبكات الضوئية المتزامنة، يختلف هذا قليلاً. يُطلق على الرأس اسم " البيانات الإضافية" ، وبدلاً من إرساله قبل الحمولة، يُدمج معها أثناء الإرسال. يُرسل جزء من البيانات الإضافية، ثم جزء من الحمولة، ثم الجزء التالي من البيانات الإضافية، ثم الجزء التالي من الحمولة، حتى يتم إرسال الإطار بالكامل.
في حالة مهمة STS-1، يبلغ حجم الإطار 810 بايت ، بينما يبلغ حجم إطار مهمتي STM-1/STS-3c 2430 بايت. في مهمة STS-1، يُرسل الإطار على شكل ثلاث بايتات بيانات إضافية، تليها 87 بايت بيانات أساسية. تُكرر هذه العملية تسع مرات حتى يتم إرسال 810 بايت، مستغرقةً 125 ميكروثانية . أما في حالة مهمة STS-3c/STM-1، التي تعمل بسرعة تفوق سرعة STS-1 بثلاثة أضعاف، فيُرسل الإطار تسع بايتات بيانات إضافية، تليها 261 بايت بيانات أساسية. تُكرر هذه العملية أيضاً تسع مرات حتى يتم إرسال 2430 بايت، مستغرقةً أيضاً 125 ميكروثانية . بالنسبة لكل من SONET وSDH، غالبًا ما يتم تمثيل ذلك بعرض الإطار بيانيًا: ككتلة من 90 عمودًا وتسعة صفوف لـ STS-1، و270 عمودًا وتسعة صفوف لـ STM1/STS-3c. هذا التمثيل يُحاذي جميع أعمدة البيانات الإضافية، بحيث تظهر البيانات الإضافية ككتلة متصلة، وكذلك الحمولة.
يختلف الهيكل الداخلي للبيانات الإضافية والحمولة داخل الإطار اختلافًا طفيفًا بين SONET وSDH، وتُستخدم مصطلحات مختلفة في المعايير لوصف هذه الهياكل. ومع ذلك، تتشابه معاييرهما تشابهًا كبيرًا في التنفيذ، مما يُسهّل التوافق بينهما عند أي عرض نطاق ترددي مُحدد.
عمليًا، يُستخدم مصطلحا STS-1 وOC-1 أحيانًا بشكل متبادل، مع أن تسمية OC تشير إلى الإشارة في شكلها البصري. لذا، من غير الصحيح القول إن OC-3 يحتوي على 3 وحدات OC-1، بل يمكن القول إنه يحتوي على 3 وحدات STS-1.
إطار SDH


إطار وحدة النقل المتزامن، المستوى 1 (STM-1) هو تنسيق الإرسال الأساسي لتقنية SDH، وهي المستوى الأول من التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن. يُرسل إطار STM-1 في 125 ميكروثانية بالضبط ، وبالتالي، يوجد 8000 إطار في الثانية على دائرة ألياف ضوئية OC-3 بسرعة 155.52 ميجابت/ثانية. [ ملاحظة 1 ] يتكون إطار STM-1 من بيانات إضافية ومؤشرات بالإضافة إلى حمولة المعلومات. تشكل الأعمدة التسعة الأولى من كل إطار البيانات الإضافية ومؤشرات الوحدات الإدارية، بينما تشكل الأعمدة الـ 261 الأخيرة حمولة المعلومات. تُحدد المؤشرات (بايتات H1 وH2 وH3) الوحدات الإدارية (AU) داخل حمولة المعلومات. وبذلك، يمكن لدائرة OC-3 نقل حمولة بيانات بسرعة 150.336 ميجابت/ثانية، بعد احتساب البيانات الإضافية. [ ملاحظة 2 ]
تحتوي حمولة المعلومات، ذات البنية الإطارية الخاصة المكونة من تسعة صفوف و261 عمودًا، على وحدات إدارية مُعرَّفة بمؤشرات. كما تحتوي الوحدة الإدارية على حاوية افتراضية واحدة أو أكثر. تتضمن الحاويات الافتراضية بيانات المسار وحمولة البيانات. يُخصَّص العمود الأول لبيانات المسار، يليه حاوية البيانات، التي بدورها قد تحمل حاويات أخرى. يمكن أن تتخذ الوحدات الإدارية أي محاذاة طورية ضمن إطار STM، ويُشار إلى هذه المحاذاة بالمؤشر الموجود في الصف الرابع.
ينقسم الحمل الزائد لقسم الإشارة (SOH) في نظام STM-1 إلى جزأين: الحمل الزائد لقسم المُجدِّد (RSOH) والحمل الزائد لقسم المُضاعِف (MSOH). يحتوي هذان الحملان الزائدان على معلومات من نظام الإرسال نفسه، تُستخدم في نطاق واسع من وظائف الإدارة، مثل مراقبة جودة الإرسال، واكتشاف الأعطال، وإدارة الإنذارات، وقنوات نقل البيانات ، وقنوات الخدمة، وغيرها.
إطار STM متصل ويتم إرساله بطريقة تسلسلية: بايت بايت، صف صف.
تكاليف النقل الإضافية
تُستخدم بيانات النقل الإضافية للإشارة وقياس معدلات خطأ الإرسال ، وتتكون على النحو التالي:
- قسم العناوين
- يُطلق عليها اسم قسم التجديد العلوي (RSOH) في مصطلحات SDH: 27 بايت تحتوي على معلومات حول هيكل الإطار المطلوب بواسطة معدات المحطة الطرفية .
- خط علوي
- يُطلق عليها اسم "البيانات الإضافية لقسم الإرسال المتعدد" (MSOH) في نظام SDH: وهي عبارة عن 45 بايت تحتوي على معلومات حول تصحيح الأخطاء ورسائل التبديل التلقائي للحماية (مثل الإنذارات ورسائل الصيانة) حسب الحاجة داخل الشبكة. يُدرج تصحيح الأخطاء في معالجات STM-16 والإصدارات الأحدث. [ 9 ]
- مؤشر الوحدة الإدارية (AU)
- يشير إلى موقع البايت J1 في الحمولة (البايت الأول في الحاوية الافتراضية). [ 10 ]
مسار المغلف الافتراضي
تُعرف البيانات المنقولة من طرف إلى طرف باسم بيانات المسار . وهي تتكون من عنصرين:
- حمولة الأمتعة (POH)
- 9 وحدات ثمانية تستخدم للإشارات من طرف إلى طرف وقياس الأخطاء.
- الحمولة
- بيانات المستخدم (774 بايت لـ STM-0/STS-1، أو 2430 بايت لـ STM-1/STS-3c)
بالنسبة لمهمة STS-1، يُشار إلى الحمولة باسم غلاف الحمولة المتزامنة (SPE)، والذي بدوره يحتوي على 18 بايت حشو، مما يؤدي إلى سعة حمولة STS-1 البالغة 756 بايت. [ 11 ]
صُممت حمولة STS-1 لحمل إطار PDH DS3 كامل . عند دخول DS3 إلى شبكة SONET، تُضاف بيانات إضافية للمسار، ويُطلق على عنصر شبكة SONET هذا اسم مُولِّد ومُنهي المسار . يُعتبر عنصر SONET مُنهيًا للخط إذا قام بمعالجة البيانات الإضافية للخط. تجدر الإشارة إلى أنه أينما تم إنهاء الخط أو المسار، يتم إنهاء القسم أيضًا. تُنهي مُولِّدات SONET القسم، ولكن ليس المسارات أو الخط.
يمكن تقسيم حمولة STS-1 إلى سبع مجموعات فرعية افتراضية (VTGs). يمكن تقسيم كل مجموعة فرعية افتراضية إلى أربع إشارات VT1.5 ، تحمل كل منها إشارة PDH DS1 . كما يمكن تقسيم المجموعة الفرعية الافتراضية إلى ثلاث إشارات VT2 ، تحمل كل منها إشارة PDH E1 . المكافئ SDH للمجموعة الفرعية الافتراضية هو TUG-2؛ وVT1.5 مكافئ لـ VC-11، وVT2 مكافئ لـ VC-12.
يمكن دمج ثلاث إشارات STS-1 بتقنية تعدد الإرسال بتقسيم الوقت لتشكيل المستوى التالي من التسلسل الهرمي لشبكة SONET، وهو OC-3 (STS-3)، الذي يعمل بسرعة 155.52 ميجابت/ثانية. يتم دمج الإشارة عن طريق تداخل بايتات إطارات STS-1 الثلاثة لتشكيل إطار STS-3، الذي يحتوي على 2430 بايت ويتم إرساله في 125 ميكروثانية .
تُشكّل الدوائر عالية السرعة من خلال تجميع مضاعفات الدوائر الأبطأ تباعًا، وتكون سرعتها واضحة دائمًا من اسمها. على سبيل المثال، يمكن تجميع أربع إشارات STS-3 أو AU4 لتكوين إشارة بسرعة 622.08 ميجابت/ثانية تُسمى OC-12 أو STM-4 .
أعلى معدل نقل بيانات شائع الاستخدام هو دارة OC-768 أو STM-256 ، والتي تعمل بمعدل أقل بقليل من 38.5 جيجابت/ثانية. [ 12 ] عندما يكون استنفاد الألياف مصدر قلق، يمكن نقل إشارات SONET المتعددة عبر أطوال موجية متعددة على زوج ألياف واحد باستخدام تقنية تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي ، بما في ذلك تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الكثيف (DWDM) وتعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الخشن (CWDM). تُعد دوائر DWDM أساس جميع أنظمة كابلات الاتصالات البحرية الحديثة وغيرها من دوائر النقل لمسافات طويلة. [ 13 ]
SONET/SDH وعلاقتها بشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت
يُعدّ إيثرنت 10 جيجابت (10GbE) نوعًا آخر من دوائر شبكات البيانات عالية السرعة . وقد طوّر تحالف إيثرنت جيجابت نوعين من إيثرنت 10 جيجابت: نوع للشبكة المحلية ( LAN PHY ) بسرعة نقل بيانات تبلغ 10.3125 جيجابت/ثانية، ونوع للشبكة الواسعة ( WAN PHY ) بنفس سرعة نقل البيانات في OC-192/STM-64 (9,953,280 كيلوبت/ثانية). [ 14 ]
يقوم متغير WAN PHY بتغليف بيانات Ethernet باستخدام إطار SDH/SONET خفيف الوزن، وذلك ليكون متوافقًا على مستوى منخفض مع المعدات المصممة لحمل إشارات SDH/SONET، بينما يقوم متغير LAN PHY بتغليف بيانات Ethernet باستخدام ترميز الخط 64B/66B .
مع ذلك، لا توفر تقنية إيثرنت 10 جيجابت أي توافقية صريحة على مستوى تدفق البيانات مع أنظمة SDH/SONET الأخرى. ويختلف هذا عن أجهزة الإرسال والاستقبال في أنظمة WDM، بما في ذلك أنظمة تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الخشن والكثيف (CWDM وDWDM) التي تدعم حاليًا إشارات OC-192 SONET، والتي يمكنها عادةً دعم تقنية إيثرنت 10 جيجابت ذات الإطار الرقيق SONET.
معدلات بيانات SONET/SDH
| مستوى الناقل البصري SONET | تنسيق إطار SONET | مستوى SDH وتنسيق الإطار | عرض نطاق الحمولة [ nb 3 ] ( كيلوبت/ثانية ) | معدل نقل البيانات (كيلوبت/ثانية) |
|---|---|---|---|---|
| OC-1 | STS-1 | STM-0 | 50112 | 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 |
يجب ألا يخصم معدل نقل المستخدم الحمل الزائد للمسار من عرض نطاق الحمولة، ولكن عرض نطاق الحمل الزائد للمسار متغير بناءً على أنواع التوصيلات المتقاطعة المبنية عبر النظام البصري.
تجدر الإشارة إلى أن معدل نقل البيانات يبدأ من 155 ميجابت/ثانية ويزداد بمضاعفات العدد أربعة. الاستثناء الوحيد هو OC-24، وهو معيار مُعتمد في ANSI T1.105، ولكنه ليس معدلًا قياسيًا لتقنية SDH في ITU-T G.707. [ 2 ] [ 8 ] أما المعدلات الأخرى، مثل OC-9 وOC-18 وOC-36 وOC-96 وOC-1536، فهي مُعرّفة ولكنها غير شائعة الاستخدام؛ ويُعتبر معظمها معدلات غير مُستخدمة على نطاق واسع. [ 1 ] [ 15 ] [ 16 ]
الطبقة المادية
تشير الطبقة الفيزيائية إلى الطبقة الأولى في نموذج الشبكات OSI. [ 17 ] أما طبقات ATM وSDH فهي مستوى قسم المُجدِّد، ومستوى الخط الرقمي ، ومستوى مسار الإرسال، ومستوى المسار الافتراضي، ومستوى القناة الافتراضية. [ 18 ] تُنمذج الطبقة الفيزيائية على ثلاثة كيانات رئيسية: مسار الإرسال، والخط الرقمي، وقسم المُجدِّد. [ 19 ] يشير قسم المُجدِّد إلى طبقتي القسم والفوتونيات. تُعد طبقة الفوتونيات أدنى طبقات SONET، وهي مسؤولة عن نقل البتات إلى الوسط الفيزيائي. أما طبقة القسم فهي مسؤولة عن توليد إطارات STS-N المناسبة التي سيتم إرسالها عبر الوسط الفيزيائي. وتتعامل مع مسائل مثل التأطير الصحيح، ومراقبة الأخطاء، وصيانة القسم، وسلك الترتيب.
تضمن طبقة الخط نقلًا موثوقًا للحمولة والبيانات الإضافية الناتجة عن طبقة المسار. كما توفر التزامن والدمج لعدة مسارات، وتُعدِّل بتات البيانات الإضافية المتعلقة بمراقبة الجودة. تُعد طبقة المسار أعلى طبقات بروتوكول SONET، حيث تستقبل البيانات المراد إرسالها وتحولها إلى إشارات مطلوبة من طبقة الخط، وتضيف أو تُعدِّل بتات البيانات الإضافية للمسار لمراقبة الأداء والتحويل الوقائي. [ 20 ] [ 21 ]
بروتوكولات إدارة شبكة SONET/SDH
الأداء العام
تُستخدم أنظمة إدارة الشبكة لتكوين ومراقبة معدات SDH و SONET إما محليًا أو عن بُعد.
تتكون الأنظمة من ثلاثة أجزاء أساسية، سيتم تناولها لاحقًا بمزيد من التفصيل:
- البرامج التي تعمل على محطة طرفية لنظام إدارة الشبكة ، مثل محطة العمل أو المحطة الطرفية البسيطة أو الكمبيوتر المحمول الموجود في مكتب التبادل/المكتب المركزي.
- نقل بيانات إدارة الشبكة بين محطة نظام إدارة الشبكة ومعدات SONET/SDH، على سبيل المثال باستخدام بروتوكولات TL1/Q3.
- نقل بيانات إدارة الشبكة بين معدات SDH/SONET باستخدام قنوات اتصال البيانات المدمجة المخصصة (DCCs) داخل القسم والخطوط العلوية.
وتشمل الوظائف الرئيسية لإدارة الشبكة ما يلي:
- توفير الشبكة وعناصر الشبكة
- لتخصيص عرض النطاق الترددي عبر الشبكة، يجب تهيئة كل عنصر من عناصرها. ورغم إمكانية القيام بذلك محليًا عبر واجهة برمجة التطبيقات، إلا أنه يتم عادةً من خلال نظام إدارة الشبكة (الذي يقع في طبقة أعلى) والذي بدوره يعمل عبر شبكة إدارة SONET/SDH.
- ترقية البرامج
- تتم ترقيات برامج عناصر الشبكة في الغالب من خلال شبكة إدارة SONET/SDH في المعدات الحديثة.
- إدارة الأداء
- تخضع عناصر الشبكة لمجموعة واسعة من معايير إدارة الأداء. لا تقتصر هذه المعايير على مراقبة حالة كل عنصر من عناصر الشبكة فحسب، بل تشمل أيضًا عزل وتحديد معظم أعطال الشبكة أو انقطاعاتها. كما يتيح برنامج مراقبة وإدارة الشبكة على مستوى الطبقات العليا إمكانية التصفية والتشخيص السليمين لأداء الشبكة ككل، مما يُمكّن من تحديد الأعطال والانقطاعات وحلها بسرعة.
ضع في اعتبارك الأجزاء الثلاثة المحددة أعلاه:
محطة نظام إدارة الشبكة
- واجهة لوكال كرافت
- يستطيع فنيو شبكات الهاتف المحليون الوصول إلى عنصر شبكة SDH/SONET عبر منفذ مخصص، وإصدار الأوامر من خلال طرفية بسيطة أو برنامج محاكاة طرفية يعمل على حاسوب محمول. كما يمكن ربط هذه الواجهة بخادم وحدة تحكم ، مما يتيح الإدارة والتسجيل عن بُعد خارج النطاق .
- نظام إدارة الشبكة (يقع في طبقة أعلى)
غالباً ما يتكون هذا من برامج تعمل على محطة عمل تغطي عدداً من عناصر شبكة SDH/SONET
بروتوكولات TL1/Q3
- TL1
تُدار معدات SONET غالبًا باستخدام بروتوكول TL1 . TL1 هي لغة اتصالات لإدارة وإعادة تكوين عناصر شبكة SONET. يجب أن تُنقل لغة الأوامر المستخدمة من قِبل عنصر شبكة SONET، مثل TL1، عبر بروتوكولات إدارة أخرى، مثل SNMP أو CORBA أو XML .
- الربع الثالث
تمت إدارة SDH بشكل أساسي باستخدام مجموعة بروتوكولات واجهة Q3 المحددة في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات Q.811 و Q.812. ومع تقارب SONET و SDH على بنية مصفوفة التبديل وعناصر الشبكة، قدمت التطبيقات الأحدث أيضًا TL1. [ 22 ]
تحتوي معظم عناصر شبكة SONET على عدد محدود من واجهات الإدارة المحددة:
- واجهة كهربائية TL1
- تقوم الواجهة الكهربائية، والتي غالبًا ما تكون كابلًا محوريًا 50 أوم ، بإرسال أوامر SONET TL1 من شبكة إدارة محلية موجودة فعليًا في المكتب المركزي حيث يوجد عنصر شبكة SONET. يُستخدم هذا لإدارة هذا العنصر محليًا، وربما لإدارة عناصر شبكة SONET الأخرى عن بُعد.
قنوات اتصال البيانات المدمجة المخصصة (DCCs)
- تستخدم كل من SONET وSDH قنوات اتصال بيانات مخصصة (DCCs) ضمن القسم وخطوط النقل العلوية لإدارة حركة البيانات. وعمومًا، تُستخدم خطوط النقل العلوية للقسم ( قسم المُجدِّد في SDH). ووفقًا لتوصية ITU-T G.7712، تُستخدم ثلاثة أنماط للإدارة: [ 23 ]
- حزمة بروتوكول الإنترنت فقط، باستخدام بروتوكول PPP كطبقة ربط البيانات
- مكدس OSI فقط، باستخدام LAP-D كوصلة بيانات
- مكدس مزدوج (IP+OSI) باستخدام PPP أو LAP-D مع وظائف النفق للتواصل بين المكدسات.
للتعامل مع جميع قنوات الإدارة والإشارات الممكنة، تحتوي معظم عناصر الشبكة الحديثة على جهاز توجيه لأوامر الشبكة وبروتوكولات البيانات الأساسية.
معدات
مع التطورات في شرائح SONET وSDH، لم تعد الفئات التقليدية لعناصر الشبكة متميزة. ومع ذلك، ونظرًا لثبات بنى الشبكات نسبيًا، يمكن دراسة حتى المعدات الأحدث (بما في ذلك منصات توفير الخدمات المتعددة ) في ضوء البنى التي ستدعمها. لذا، تكمن فائدة في النظر إلى المعدات الجديدة، وكذلك التقليدية، من منظور الفئات القديمة.
مُجدِّد
تُنهي أجهزة التجديد التقليدية الجزء العلوي من الإشارة، لكنها لا تُنهي الخط أو المسار. تعمل أجهزة التجديد على تمديد مسارات النقل لمسافات طويلة بطريقة مشابهة لمعظم أجهزة التجديد، وذلك عن طريق تحويل الإشارة الضوئية التي قطعت مسافة طويلة إلى إشارة كهربائية، ثم إعادة إرسال إشارة مُجددة عالية الطاقة.
منذ أواخر التسعينيات، تم استبدال أجهزة التجديد إلى حد كبير بمضخمات ضوئية . كما تم استيعاب بعض وظائف أجهزة التجديد بواسطة أجهزة الإرسال والاستقبال لأنظمة تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي.
مُضاعِف ومُزيل إرسال STS
يوفر جهاز الإرسال والاستقبال المتعدد STS واجهة بين شبكة التغذية الكهربائية والشبكة الضوئية.
مُضاعِف الإضافة والإسقاط
تُعدّ مُضاعِفات الإضافة والإسقاط (ADMs) أكثر أنواع عناصر الشبكة شيوعًا. صُممت مُضاعِفات الإضافة والإسقاط التقليدية لدعم أحد بنى الشبكة، بينما تدعم أنظمة الجيل الجديد غالبًا عدة بنى، وأحيانًا في آنٍ واحد. تتكون مُضاعِفات الإضافة والإسقاط عادةً من جانب عالي السرعة (حيث تُدعم إشارة معدل الخط الكامل)، وجانب منخفض السرعة ، والذي قد يتألف من واجهات كهربائية وبصرية. يستقبل الجانب منخفض السرعة إشارات منخفضة السرعة، والتي تُجمّع بواسطة عنصر الشبكة وتُرسل من الجانب عالي السرعة، أو العكس.
نظام التوصيل الرقمي المتبادل
تدعم أنظمة التوصيل الرقمي الحديثة (DCS أو DXC) العديد من الإشارات عالية السرعة، وتتيح التوصيل المتقاطع بين DS1 وDS3 وحتى STS-3/12c وغيرها، من أي مدخل إلى أي مخرج. كما يمكن لأنظمة DCS المتقدمة دعم العديد من الحلقات الفرعية في وقت واحد.
بنى الشبكات
تعتمد تقنيتا SONET وSDH على عدد محدود من البنى المحددة. تتيح هذه البنى استخدامًا فعالًا لعرض النطاق الترددي، بالإضافة إلى توفير الحماية، أي القدرة على نقل البيانات حتى في حال تعطل جزء من الشبكة، وهي أساسية لنشر SONET وSDH عالميًا لنقل البيانات الرقمية. يستخدم كل اتصال SDH/SONET على الطبقة الفيزيائية الضوئية ليفين ضوئيين، بغض النظر عن سرعة النقل.
مفتاح الحماية التلقائي الخطي
تتضمن تقنية التبديل التلقائي للحماية الخطية (APS)، والمعروفة أيضًا باسم 1+1 ، أربعة ألياف: ليفان عاملان (واحد في كل اتجاه)، وليفان للحماية. يعتمد التبديل على حالة الخط، وقد يكون أحادي الاتجاه (حيث يتم التبديل في كل اتجاه بشكل مستقل)، أو ثنائي الاتجاه (حيث تتفاوض عناصر الشبكة في كل طرف بحيث يتم نقل كلا الاتجاهين عمومًا على نفس زوج الألياف).
حلقة تبديل المسار أحادية الاتجاه
في حلقات التبديل أحادية الاتجاه (UPSRs)، تُرسل نسختان احتياطيتان (على مستوى المسار) من البيانات المحمية في كلا الاتجاهين حول الحلقة. يحدد مُنتقي البيانات عند عقدة الخروج النسخة ذات الجودة الأعلى، ويستخدمها، وبالتالي يعوض أي خلل في إحدى النسختين نتيجةً لتلف الألياف أو أي عطل آخر.
تميل حلقات UPSR إلى التواجد بالقرب من حافة الشبكة، ولذلك تُسمى أحيانًا حلقات التجميع . ولأن البيانات نفسها تُرسل حول الحلقة في كلا الاتجاهين، فإن السعة الإجمالية لحلقة UPSR تساوي معدل نقل البيانات N لحلقة OC- N . [ 24 ] على سبيل المثال، في حلقة OC-3 مع 3 وحدات STS-1 تُستخدم لنقل 3 وحدات DS-3 من عقدة الدخول A إلى عقدة الخروج D ، فإن 100% من عرض نطاق الحلقة ( N = 3) ستُستهلك بواسطة العقدتين A و D. أما أي عقد أخرى على الحلقة، فيمكنها فقط العمل كعقد تمرير. يُعد بروتوكول حماية اتصال الشبكة الفرعية (SNCP) مكافئًا لـ UPSR في SDH؛ ولا يفرض SNCP بنية حلقية، ولكنه يُمكن استخدامه أيضًا في بنيات الشبكات المتداخلة.
حلقة تبديل الخط ثنائية الاتجاه
تأتي شبكة الحلقة ثنائية الاتجاه ذات التبديل الخطي (BLSR) بنوعين: BLSR ثنائية الألياف وBLSR رباعية الألياف. يتم التبديل في BLSR على مستوى طبقة الخط. على عكس UPSR، لا ترسل BLSR نسخًا زائدة من المدخل إلى المخرج. بدلاً من ذلك، تقوم عقد الحلقة المجاورة للعطل بإعادة توجيه حركة البيانات "عبر مسار أطول" حول الحلقة باستخدام ألياف الحماية. تُوازن BLSR بين التكلفة والتعقيد وكفاءة عرض النطاق الترددي، بالإضافة إلى القدرة على دعم "حركة بيانات إضافية" يمكن استباقها عند حدوث عملية تبديل للحماية. في شبكة الحلقة رباعية الألياف، يمكن دعم أعطال عقدة واحدة أو أعطال خطوط متعددة، حيث يؤدي حدوث عطل أو إجراء صيانة على خط واحد إلى استخدام ألياف الحماية التي تربط عقدتين بدلاً من إعادة توجيهها حول الحلقة.
يمكن لأنظمة توجيه إشارات الشبكة الثنائية (BLSRs) العمل داخل منطقة حضرية، أو غالبًا ما تنقل البيانات بين البلديات. ولأن نظام BLSR لا يرسل نسخًا زائدة من المدخل إلى المخرج، فإن عرض النطاق الترددي الإجمالي الذي يمكن أن يدعمه لا يقتصر على معدل الخط N لحلقة OC- N ، بل قد يكون أكبر من N اعتمادًا على نمط حركة البيانات على الحلقة. [ 25 ]
في أفضل الأحوال، يكون تدفق البيانات بين العقد المتجاورة. أما في أسوأ الأحوال، فيكون تدفق البيانات على الحلقة من عقدة واحدة، أي أن جهاز BLSR يعمل كحلقة تجميع. في هذه الحالة، يكون عرض النطاق الترددي الذي تدعمه الحلقة مساويًا لمعدل خط N لحلقة OC- N . لهذا السبب، نادرًا ما تُستخدم أجهزة BLSR في حلقات التجميع، بل تُستخدم غالبًا في حلقات الربط بين المكاتب. يُطلق على المكافئ SDH لجهاز BLSR اسم حلقة الحماية المشتركة متعددة الإرسال (MS-SPRING).
التزامن
تُصنف مصادر الساعة المستخدمة للمزامنة في شبكات الاتصالات حسب الجودة، والتي تُسمى عادةً طبقة . [ 26 ] عادةً، يستخدم عنصر الشبكة أعلى طبقة جودة متاحة له، والتي يمكن تحديدها من خلال مراقبة رسائل حالة المزامنة (SSM) لمصادر الساعة المختارة.
مصادر المزامنة المتاحة لعنصر الشبكة هي:
- التوقيت الخارجي المحلي
- يتم توليد هذه البيانات بواسطة ساعة سيزيوم ذرية أو ساعة مستمدة من الأقمار الصناعية، وذلك بواسطة جهاز في نفس المكتب المركزي لعنصر الشبكة. غالبًا ما تكون الواجهة من نوع DS1، حيث تُرسل الساعة رسائل حالة التزامن وتُضاف إلى بيانات DS1 الإضافية.
- التوقيت المستمد من الخط
- يمكن لعنصر الشبكة أن يختار (أو يتم تكوينه) لاستخلاص توقيته من مستوى الخط، من خلال مراقبة بايتات حالة التزامن S1 لضمان الجودة.
- المتخلف عن الركب
- كحل أخير، في حال عدم توفر توقيت عالي الجودة، يمكن لعنصر الشبكة أن يدخل في وضع الانتظار حتى يتوفر توقيت خارجي عالي الجودة مرة أخرى. في هذا الوضع، يستخدم عنصر الشبكة دوائر التوقيت الخاصة به كمرجع.
حلقات التوقيت
تحدث حلقة التوقيت عندما تستمد عناصر الشبكة توقيتها من عناصر أخرى، دون أن يكون أي منها مصدرًا رئيسيًا للتوقيت. في نهاية المطاف، ستفقد هذه الحلقة توقيتها الخاص، مما يؤدي إلى انفصالها عن أي شبكات خارجية، مُسببةً أخطاءً غامضة في البتات، وفي أسوأ الأحوال، فقدانًا هائلًا في حركة البيانات. يصعب تشخيص مصدر هذه الأخطاء. [ 27 ] عمومًا، لا ينبغي أن تقع الشبكة المُهيأة بشكل صحيح في حلقة توقيت، ولكن قد تتسبب بعض أنواع الأعطال الصامتة في هذه المشكلة.
الجيل التالي من SONET/SDH
كان الدافع الأساسي لتطوير SONET/SDH هو الحاجة إلى نقل إشارات PDH متعددة، مثل DS1 وE1 وDS3 وE3، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من حركة مرور الصوت المُعدَّلة برمز النبضة بسرعة 64 كيلوبت/ثانية . وكانت القدرة على نقل حركة مرور ATM تطبيقًا مبكرًا آخر. ولدعم نطاقات تردد ATM الكبيرة، طُوِّرت تقنية التجميع، حيث تُدمج حاويات التجميع الأصغر (مثل STS-1) بشكل عكسي لتكوين حاوية أكبر (مثل STS-3c) لدعم قنوات نقل البيانات الكبيرة.
مع ذلك، تتمثل إحدى مشكلات الربط التقليدي في عدم مرونته. فبحسب مزيج حركة البيانات والصوت المطلوب نقلها، قد يتبقى قدر كبير من عرض النطاق الترددي غير المستخدم، نظرًا للأحجام الثابتة للحاويات المربوطة. على سبيل المثال، يؤدي وضع اتصال إيثرنت سريع بسرعة 100 ميجابت/ثانية داخل حاوية STS-3c بسرعة 155 ميجابت/ثانية إلى هدر كبير. والأهم من ذلك، ضرورة دعم جميع عناصر الشبكة الوسيطة لأحجام الربط الجديدة. وقد تم التغلب على هذه المشكلة مع ظهور الربط الافتراضي.
تتيح تقنية التجميع الافتراضي (VCAT) تجميعًا أكثر مرونة لحاويات الإرسال المتعدد منخفضة الرتبة، مما يسمح بإنشاء حاويات أكبر ذات حجم عشوائي إلى حد ما (مثل 100 ميجابت/ثانية) دون الحاجة إلى عناصر شبكة وسيطة لدعم هذا النوع من التجميع. وتستفيد تقنية التجميع الافتراضي من بروتوكولات X.86 أو إجراءات التأطير العامة (GFP) لربط حمولات ذات نطاق ترددي عشوائي بالحاوية المجمعة افتراضيًا.
يسمح مخطط تعديل سعة الارتباط (LCAS) بتغيير عرض النطاق الترددي ديناميكيًا من خلال التسلسل الظاهري الديناميكي، وتعدد إرسال الحاويات بناءً على احتياجات عرض النطاق الترددي قصيرة المدى في الشبكة.
تُعرف مجموعة بروتوكولات SONET/SDH من الجيل التالي التي تُمكّن نقل الإيثرنت باسم إيثرنت عبر SONET/SDH (EoS).
نهاية الحياة والتقاعد
كانت تقنية SONET/SDH تُستخدم من قِبل مزودي خدمات الإنترنت للعملاء الكبار، ولم تعد قادرة على المنافسة في توفير الدوائر الخاصة. وقد شهد تطويرها ركوداً خلال العقد الماضي (2020)، ويتجه كل من موردي المعدات ومشغلي شبكات SONET/SDH إلى تقنيات أخرى مثل OTN وشبكة إيثرنت واسعة النطاق.
أغلقت شركة بريتيش تيليكوم مؤخرًا (مارس 2020) منتجيها KiloStream وMega Stream، اللذين كانا آخر استخدامات واسعة النطاق لشبكة BT SDH. كما أوقفت الشركة استقبال اتصالات جديدة بشبكة SDH الخاصة بها، مما يشير إلى قرب سحب الخدمات. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
انظر أيضاً
ملحوظات
مراجع
- 1 2 3 هوراك ، راي (2007). دليل الاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل البيانات . وايلي-إنترساينس. ص 476. ISBN 978-0-470-04141-3.
- 1 2 ITU-T Rec. G.707/Y.1322، واجهة عقدة الشبكة للتسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH). ، جنيف: الاتحاد الدولي للاتصالات، يناير 2007 ، تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2010
- ↑ توصية الاتحاد الدولي للاتصالات G.783، خصائص الوحدات الوظيفية لمعدات التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH). جنيف: الاتحاد الدولي للاتصالات، مارس 2006 ، تم الاطلاع عليها في 3 نوفمبر 2010
- ↑ توصية الاتحاد الدولي للاتصالات G.784، الجوانب الإدارية لعنصر شبكة النقل في التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH). جنيف: الاتحاد الدولي للاتصالات، مارس 2008 ، تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2010
- ↑ توصية الاتحاد الدولي للاتصالات G.803، بنية شبكات النقل القائمة على التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH). جنيف: الاتحاد الدولي للاتصالات، مارس 2000 ، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2010
- 1 2 "ملخص تقني لتقنية SONET/SDH" . TechFest . TechFest.com. 2002. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 1999. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2010 .
- ↑ Telcordia GR-253-CORE ، أنظمة نقل الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET): المعايير العامة المشتركة (أكتوبر 2009). الإصدار 5.
- 1 2 ANSI T1.105.07-1996 (R2005)، الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET) - مواصفات معدلات وتنسيقات واجهة Sub-STS-1. ، نيويورك: المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، 1996، مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2012
- ↑ "تصحيح الأخطاء الأمامية في الشبكات الضوئية" (ملف PDF) . شركة كونيكسانت سيستمز . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2014 .
- ↑ "نظرة عامة رسومية على التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH)" . سيسكو . سان خوسيه، كاليفورنيا: أنظمة سيسكو إنديا. 1 أكتوبر 2006. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2010 .
- ↑ "الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET)" . منتديات الويب الاحترافية . الاتحاد الدولي للهندسة. 2007. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2008. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2007 .
- ↑ "OC 768 اتصال الإنترنت" . مجموعة الاتصالات العالمية (GCG ). 2009. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2010 .
- ↑ تقنية شبكة DWDM
- ↑ معيار IEEE 802.3bv-2017
- ↑ توزر، إدوين بول ج. (2004). "1.8.11 التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH)". كتاب مرجعي لمهندس البث . دار فوكال للنشر. ص 97. ISBN 978-0-240-51908-1.
- ↑ إلبرت ، بروس ر. (2008). مقدمة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية . سلسلة تطبيقات الفضاء من دار أرتيك هاوس ( الطبعة الثالثة). دار أرتيك هاوس. ص 73. ISBN 978-1-59693-210-4.
- ↑ تايسون، جيف. "كيف يعمل نموذج OSI" HowStuffWorks.com. < http://computer.howstuffworks.com/osi.htm > 2 ديسمبر 2011.
- ↑ بلاك، يويلس د. تقنيات الاتصالات الناشئة. إنجلوود كليفس، نيوجيرسي: بي تي آر برنتيس هول، 1994. 298-99. مطبوع.
- ↑ حسن، روزيلا، جيمس إيرفين، وإيان غلوفر. "تصميم وتحليل النقل بالحافلات الافتراضي باستخدام التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن/الشبكات الضوئية المتزامنة". مجلة علوم الحاسوب 4.12 (2008): 1003-1011. مطبوع.
- ↑ "SONET: كيف يعمل SONET؟" Capybara.Org. موقع ويب. 2 ديسمبر 2011. <>.
- ↑ "مقدمة إلى SONET". الشبكات - أساسيات شبكات الحاسوب والشبكات اللاسلكية - دروس الشبكات المنزلية. موقع إلكتروني. 2 ديسمبر 2011. < http://compnetworking.about.com/od/hardwarenetworkgear/l/aa092800a.htm مؤرشف في 20 يونيو 2016 على Wayback Machine >.
- ↑ "إطار عمل للإدارة المتكاملة لشبكات الدوائر/الحزم الهجينة" . www.ietf.org . 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2023 .
- ↑ توصية الاتحاد الدولي للاتصالات G.7712/Y.1703، بنية ومواصفات شبكة اتصالات البيانات. جنيف: الاتحاد الدولي للاتصالات، 30 مارس 2007
- ↑ "فهم بروتوكولات SONET UPSR" . الصفحة الرئيسية لشبكة SONET . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2010 .
- ↑ "فهم سجلات BLSR في شبكة SONET" . الصفحة الرئيسية لشبكة SONET . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2010 .
- ↑ ماثيو جاست (أغسطس 2001). "الفصل 5: التوقيت، والتزامن، والمزامنة في نظام الموجة الحاملة T" . T1: دليل البقاء . دار نشر أورايلي ميديا. رقم ISBN 0-596-00127-4أُرشف من الأصل في 18 أغسطس 2001. تم الاطلاع عليه في 28 سبتمبر 2012 .
- ↑ "لماذا تُعدّ حلقة التوقيت سيئة للغاية، ولماذا يصعب إصلاحها؟" . التوقيت البصري: أسئلة متكررة . سيسكو سيستمز . 2 ديسمبر 2005. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2012 .
- ↑ تقاعد كيلوستريم
- ↑ هجرة SDH إلى OTN
- ↑ "سحب الأموال من ميجا ستريم" . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2020 .
روابط خارجية
- فهم SONET/SDH
- دليل جامعة كوينز بلفاست التمهيدي حول SDH/SONET، مؤرشف بتاريخ 20 سبتمبر 2005 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- دليل الجيب للصم وضعاف السمع من أكتيرنا/جيه دي إس يو
- دليل SONET الجيب من Acterna/JDSU
- الصفحة الرئيسية لـ Sonet
- نموذج قابلية التشغيل البيني لشبكة SONET (SIF)
- مرجع سرعات اتصال الشبكة
- الجيل القادم من تقنية SDH: المستقبل يبدو مشرقاً
- مستقبل SONET/SDH مؤرشف بتاريخ 14 يونيو 2006 في Wayback Machine (pdf)
- Telcordia GR-253-CORE، أنظمة نقل SONET: المعايير العامة المشتركة
- Telcordia GR-499-CORE، المتطلبات العامة لأنظمة النقل (TSGR): المتطلبات المشتركة
- ANSI T1.105: SONET - الوصف الأساسي بما في ذلك بنية الإرسال المتعدد ومعدلات الإرسال والتنسيقات
- ANSI T1.119/ATIS PP 0900119.01.2006: SONET - العمليات والإدارة والصيانة والتزويد (OAM&P) - الاتصالات
- توصية الاتحاد الدولي للاتصالات G.707: واجهة عقدة الشبكة للتسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH)
- توصية الاتحاد الدولي للاتصالات G.783: خصائص الوحدات الوظيفية لمعدات التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH)
- توصية الاتحاد الدولي للاتصالات G.803: بنية شبكات النقل القائمة على التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH)
- الشبكات الضوئية المتزامنة
- توصيات سلسلة ITU-T G
- الاتصالات بالألياف الضوئية
- بروتوكولات الشبكة
- توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات - قطاع تقييس الاتصالات
