Protel Home Page Projekt Produkt Serwis

Wstęp 1.
Dane Techniczne 2.
W czołówce rozwoju SDH 3.
Strategia GPT/Siemens 4.
Półki systemowe 5.
Zestaw modułów 6.
Gwarancja zadowolenia 7.
Pod całkowitą kontrolą 8.
GPT SIEMENS 9.
SMA

SMA
Nagłówek Synchroniczne
UWAGA: materiały i informacje zawarte na tej stronie mają charakter archiwalny i są nieaktualne

Rodzina uniwersalnych multiplekserów SMA

Rodzina multiplekserów synchronicznych firmy Siemens/GPT wyposażona jest w moduły dla przepływności liniowych STM-1, STM-4 i STM-16 Multipleksery te mogą być konfigurowane jako multipleksery te mogą być konfigurowane jako multipleksery końcowe transferowe z wydzielaniem i wprowadzanie sygnałów, węzłowe oraz jako cross-connecty.

Multipleksery końcowe
W przypadku zastosowania na końcu łańcucha lub w połączeniach punkt-punkt (również jako dojście do pierścienia). Multiplekser może być skonfigurowany jako multiplekser końcowy, opcjonalnie z protekcją sekcji multiplekserowej dla portów liniowych i tributary.

Jakkolwiek głównym zadaniem multipleksera końcowego jest zwielokrotnienie przychodzącego ruchu składowego (tributary) w pojedynczy liniowy sygnał zbiorczy (aggregate), wewnętrzne możliwości przełączania umożliwiają przeprowadzenie wymiany szczelin czasowych (komutacja czasowa) pomiędzy kontenerami wirtualnymi pomiędzy kontenerami niższego i wyższego rzędu w celu konsolidacji lub rozdzielenia przychodzącego ruchu składowego.

Multipleksery transferowe (add-drop)
W przypadku zastosowania w konfiguracji pierścienia lub w transferowym punkcie łańcucha multiplekser wykorzystuje swoją potężną matryce, przełączającą aby umożliwić komutację ruchu pomiędzy dowolnym portem liniowym, a portem tributary, jak również dwoma wybranymi portami tributary, czy dwoma portami liniowymi.

W topologii pierścienia można wybrać protekcję ścieżki dla wybranych lub wszystkich kontenerów VC.

Multiplekser węzłowy
Multiplekser synchroniczny może być zastosowany jako węzeł odgałęziający w topologiach gwiazdy wyłącznie z punktami pierścienia, w których ruch jest kierowany do odległych multiplekserów końcowych bezpośrednio z optycznej karty tributary.

Obecność matrycy komutacyjnej w multiplekserze umożliwia dowolne budowanie i konfigurowanie przepływności liniowego sygnału zbiorczego z ruchu pochodzącego z wielu częściowo wypełnionych łączy tributary.

Cross-connect
Architektura multiplekserów synchronicznych SMA umożliwiająca pełną przełączalność ruchu pomiędzy modułami tributary sprawia, ze znakomicie sprawdzają się jako lokalne systemy cross-connect. Cross-connect można stworzyć posługując się pojedynczym multiplekserem jak również zestawieniem kilku multiplekserów w węźle. Przykładowym zestawieniem może być połączenie czterech multiplekserów SMA, pracujących w pierścieniach STM-N, zapewniające przepływ ruchu między pierścieniami bez udziału dodatkowych zewnętrznych cross - connectów.

Powyższa konfiguracja multiplekserów synchronicznych jest bardzo ekonomiczna w porównaniu ze specjalizowanymi systemami cross-connect i stanowi idealne rozwiązanie w wielu aplikacjach.

Zestawienie dancyh technicznych urządzeń SMA

GPT / Siemens w ramach rodziny urządzeń synchronicznych oferuje szeroką gamę multiplekserów synchronicznych wyposażonych w przepływności liniowe STM-1, STM-4 i STM-16.

Każdy multiplekser dysponuje modułem komutacyjnym dla zwielokrotnienia i kierowania sygnałów wraz z integralnymi zakończeniami linii oraz bogatym zestawem protekcji dla ruchu liniowego i tributary. Sedno rodziny multipleserów tkwi w optymalnym zestawie dostępnych półek systemowych oraz wspólnym, bogatym zestawie modułów.

Półki systemowe
Wszystkie moduły i przyłącza dostępne są od czoła półki zapewniając proste wkładanie i wyjmowanie modułów na stacji. Każdy moduł półki posiada swój własny oddzielny panel czołowy zarówno dla zapewnienia odporności mechanicznej jak również zgodności ze standardami UE dotyczącymi EMC i ESD.

Dostępne moduły dla sygnałów użytkowych
* Konfiguracje:
  Multiplekser końcowy, add/drop, węzłowy, cross-connect
* Interfejs zarządzania elementem:
  Protokół Qecc dla zastosowania w DCCs lub interfejsów Q według ITU-T (w postaci Ethernet lub X.25)
* Interfejs LCT:
  Interfejs F według ITU-T
* Napięcie zasilania:
  Nominalne -48 DC do -60 DC
* Pobór mocy:
  Zwykłe od 80 W do 300 W w zależności od stopnia wyposażenia.
* Warunki środowiskowe:
  Według ETS 300 019, klasa 3.1
* Warunki elektromagnetyczne i elektrostatyczne:
  Według IEC 801 części od 2 do 6 i EN55022.

Kompaktowy synchroniczny multiplekser 2-155Mbit/s SMA-1c
SMA-1c może pracować jako multiplekser końcowy lub transferowy wewnątrz kompaktowej półki systemowej. Posiada dwie pozycje dla kart tributary. Razem z polem przyłączy kablowych umożliwia fizyczny dostęp do kanałów o przepływnościach: 24 x 1,5Mbti/s, 24 x 2Mbit/s, 6 x 34Mbit/s, 6 x 45Mbit/s, 2 x 140Mbit/s, 2 x STM-1 lub ich kombinacji.

Opierając się na wszystkich zaletach produktów SMA-1 i zachowując ich kluczowe cechy, multiplekser kompaktowy SMA-1c przeznaczony jest do zastosowań w tych wszystkich aplikacjach gdzie pełny fizyczny dostęp do możliwości transferowych nie jest wymagany.

Zawarte wymiary konstrukcyjne SMA-1c czynią ten multiplekser idealnym dla zastosowań na stacjach teletransmisyjnych jak i w zewnętrznych kontenerach lub szafach.

Synchroniczny multiplekser 2-155Mbit/s SMA-1
Wszechstronność multipleksera SMA-1 umożliwia jego zastosowanie jako multipleksera końcowego, transferowego, węzłowego lub cross-connectu wewnątrz pojedynczej półki systemowej. Ponadto może być wykorzystany w istniejących sieciach plezjochronicznych jako bezpośredni zamiennik dla jednego lub kilku systemów liniowych 140 Mbit/s oraz skojarzonych z nimi multiplekserami PDH.

SMA-1 udostępnia cztery pozycje tributary dla sygnałów PDH lub STM-1 z pozycją piątą użytą dla zapewnienia protekcji 1:N dla kart tributary 2Mbit/s. Pracując jako multiplekser końcowy lub transferowy SMA-1 umożliwia zestawienie różnych kombinacji modułów tributary w celu stworzenia ruchu o poziomie nie przekraczającym całkowitej pojemności sygnału zbiorczego STM-1 na poszczególnych portach liniowych.

Jako multiplekser węzłowy, SMA-1 może skoncentrować ruch przychodzący z czterech częściowo wypełnionych sygnałów optycznych STM-1 dołączonych do kart tributary budując sygnały zbiorcze o poziomie nie przekraczającym całkowitej pojemności sygnału zbiorczego STM-1 na poszczególnych portach liniowych.

Cross-connect może być utworzony z jednego lub maksymalnie czterech multiplekserów typu SMA-1. Pojedynczy SMA-1 oferuje możliwość przełączenia ruchu odpowiadającego czterem strumieniom STM-1.

Grupa czterech multiplekserów SMA-1 może być połączona, tworząc cross-connect o możliwościach przełączania 8 x STM-1; po dwa liniowe porty STM-1 zainstalowane w każdym z czterech multiplekserów SMA-1.

Multiplekser SMA-1 poprzez wymianę modułów liniowych może być łatwo rozbudowany od STM-1 do STM-4 tworząc wtedy multiplekser SMA-4c. Wykorzystując dostępne mechanizmy protekcji można przeprowadzić rozbudowę minimalnie lub wcale nie przerywając ruchu.

Korzyści z możliwości użycia modułów liniowych jako kart tributary uwidacznia się przy dokonywaniu rozbudowy SMA-1 do SMA-4c. Moduły liniowe STM-1 mogą być ponownie wykorzystane jako moduły tributary w nowym multiplekserze SMA-4c lub w innym multiplekserach sieci.

W czołówce rozwoju SDH

GPT i Siemens utrzymują wiodącą pozycję w pracach rozwojowych aplikacji SDH.

Potwierdzenie wiodącej roli obu firm jest ewidentnie widoczne gdy zwrócimy uwagę na elastyczność modułów komutacyjnych rodziny SMA oraz w pełni zintegrowany z systemem zarządzania SDH system transportowy sub-STM-1.

Granularność przełączania
Matryce rodziny synchronicznych multiplekserów SMA umożliwiają komutację lub przełączanie sygnałów na poziomie VC4 (140Mbit/s), VC3 (34/45Mbit/s) i VC1 (1,5/2Mbit/s).

Moduł Podstawowego Poziomu Przełączania tzw. P-switch rozszerza ten zakres w dół umożliwiając przełączanie sygnałów (cross-connect) na poziomie 64kbit/s.

To rozszerzenie możliwości przełączania umożliwia operatorom sieci dodatkową możliwość zarządzania zasobami sieci. P-switch zastosowany w odpowiednich miejscach sieci oferuje operatorom możliwość zredukowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez konsolidację i dystrybucję (przełaczanie) kanałów 64kbit/s pomiędzy wybranymi strumieniami 2Mbit/s.

P-switch ma pojemność przełączania do 32 lub 64 dwukierunkowych strumieni 2Mbit/s, w zależności od wersji, przełączając kanały 64kbit/s pomiędzy wybranymi strumieniami 2Mbit/s.

P-switch ma pojemność przełączania do 32 lub 64 dwukierunkowych strumieni 2Mbit/s, w zależności od wersji, przełączając kanały 64kbit/s oraz N x 64kbit/s pomiędzy nimi.

P-switch jest wykonany w formie karty i może być zainstalowany na dowolnej pozycji tributary w rodzinie synchronicznych multiplekserów SMA.

System transportowy sub-STM-1
System transportowy kontenerów wirtualnych o niskiej przepływności tzw. VC-TS, rozszerza i tak już szeroką paletę modułów tributary dostępnych dla rodziny synchronicznych multiplekserów SMA.

VC-TS jest systemem transportowym o przepływności niższej niż STM-1, przeznaczonym dla sieci dostępowych.

VC-TS oferuje możliwość oferowania usług z dala od głównej sieci SDH. Typowe aplikacje to zapewnienie dostęp dla multiplekserów abonenckich i dostarczanie strumieni 2Mbit/s bezpośrednio końcowemu użytkownikowi.

Zintegrowane wewnętrzne rodziny multiplekserów synchronicznych systemy VC-TS pozwalają uniknąć dodatkowych oddzielnych systemów teletransmisyjnych.

VC-TS jest systemem w pełni zarządzanym, włączając monitoring i zdalne sterowanie dzięki rozszerzeniu możliwości zarządzania sieciami SDH również na zdalne moduły systemu i multipleksery abonenckie.

Moduł VC-TS jest pojedynczą kartą, mogącą być zainstalowaną w półce dowolnego przedstawiciela rodziny multiplekserów synchronicznych oferowanych przez GPT.

Firmy GPT i Siemens zainwestowały ponad 53 miliardy USD w największe w Europie przedsięwzięcie firm prywatnych aby opracować rozwiązania telekomunikacyjne, które będą opowiadać obecnym i przyszłym potrzebom operatorów.

Wizja zoptymalizowanej ewolucji sieci (Optimised Network Evolution) stanowi odpowiedź firm GPT i Siemens na przyszłe potrzeby operatorów sieci, którą stanowi wspólne opracowana strategia Vision O.N.E.

Kształtując przyszłość
Wizja O.N.E. obejmuje całą sieć od systemów dostępowych i transportowych poprzez systemy ATM, sieci inteligentne IN i systemy zarządzania. Poprzez stworzenie kompletnego zbioru dyskretnych lecz współpracujących ze sobą bloków Wizja O.N.E. oferuje operatorom możliwości rozwoju sieci w wybranych sektorach. Pozwala to na np. wprowadzenia dodatkowych pojemności lub usług bez potrzeby zakupu całkiem nowych produktów.

W oparciu o znaczące prace badawcze i zasoby rozwojowe poprzez wspólny program Wizji O.N.E. firmy GPT i Siemens tworzą nowoczesne rozwiązania systemowe przyszłości.

W przeszłości przy rozwijających się technologiach i zwiększających się wymaganiach sieciowych wprowadzanie nowego sprzętu stwarzało liczne problemy integracyjne. Z wizją O.N.E system telekomunikacyjny może rozwijać się, współpracując z nowym wyposażeniem. Wizji O.N.E pozwala operatorowi uzyskiwać optymalne rozwiązanie dla swojej sieci poprzez dokonanie wyboru z szerokiego zakresu technologii i produktów opracowanych dla sprostania szczególnym zagadnieniom i potrzebom.

Program rozwojowy Wizji O.N.E obejmuje dziesięć kluczowych obszarów wybiegających na przeciw potrzebom przyszłych sieci.

Rodzina synchronicznych multiplekserów firmy GPT tworzy część programu rozwojowego SDH Wizji O.N.E. Rodzina ta demonstruje jakie korzyści może odnieść operator z dopracowanego programu badawczo rozwojowego.

Rozszerzony multiplekser synchroniczny 2-155 Mbit/s SMA-1x
SMA-1x może być skonfigurowany jako multiplekser końcowy, transferowy, węzłowy lub cross-connect wykorzystując podwójną półkę systemową. Półka ta może pomieścić maksymalnie osiem kart tributary typu PDH razem z dodatkową pozycją dla protekcji 1:N kart tributary mogą być zastąpione zamiennie przez moduły SDH typu STM-1, realizujące optyczny lub elektryczny styk 155Mbit/s. Półka systemowa może pomieścić także do czterech dodatkowych optycznych lub elektrycznych modułów tributary STM-1.

Jako końcowy lub transferowy multiplekser SMA-1x oferuje różne kombinacje wyposażenia dwunastu miejsc półki w karty tributary dla stworzenia ruchu o poziomie nie przekraczającym całkowitej przepływności sygnału zbiorczego STM-1 na każdym porcie liniowym.

SMA-1x znajduje swoje główne zastosowanie jako multiplekser węzłowy, gdzie może skoncentrować ruch pochodzący z aż do dwunastu nie w pełni wypełnionych optycznych sygnałów tributary STM-1 w wypełnione liniowe sygnały STM-1. Takie rozwiązania są szeroko stosowane w systemach dostępowych gdy zachodzi potrzeba dołączenia do pierścienia nadrzędnego STM-1 wielu odległych terminali zainstalowanych np. na stacjach teletransmisyjnych lub w zewnętrznych szafach.

Inny przykład wykorzystania ma miejsce gdy multiplekser, włączony w maksymalnie wypełniony pierścień STM-1 bez protekcji, wymaga dołączenia 126 strumieni 2Mbit/s, przychodzących w obu sygnałach liniowych STM-1 do np. centrali telefonicznej. SMA-1x jest wówczas jednym z możliwych rozwiązań.

Kompaktowy synchronicznych multiplekser 2-622 Mbti/s SMA-4c
Elastyczność krotnicy SMA-4c umożliwia jej zastosowanie jako multipleksera końcowego, transferowego, węzłowego lub cross-connectu. SMA-4c powstaje poprzez wyposażenie pojedynczej półki systemowej w moduły liniowe STM-4.

Multiplekser SMA-4c umożliwia dostęp do wszystkich sygnałów (VC21, VC3 etc.) transmitowanych w wybranym kontenerze VC4 sygnału STM-4 oraz pełen dostęp na poziomie VC4 do wybranego z pozostałych kontenerów VC4. Pozostające dwa kontenery VC4 mogą być transferowane przez multiplekser na wskroś. W półce SMA-4c są dostępne cztery pozycje tributary PDH lub STM-1 razem z piątą, która może być użyta dla zapewnienia protekcji 1:N dla kart tributary 2Mbit/s.

Jako multiplekser końcowy lub transferowy SMA-4c umożliwia zestawienie różnych kombinacji modułów tributary celem zbudowania ruchu o poziomie nie przekraczającym przepływności 2 x STM-1.

Jako multiplekser węzłowy może służyć do konsolidacji w sygnale zbiorczym ruchu z czterech częściowo wypełnionych sygnałów STM-1 optycznych lub elektrycznych o całkowitej przepływności nie przekraczającej 2 x STM-1.

SMA-4c jest dostępny jako gotowy produkt lub można go utworzyć poprzez rozbudowę istniejącego systemu SMA-1 do przepływności SMT-4 w trakcie jego pracy. Powyższą rozbudowę można przeprowadzić bez wyłączania urządzenia z ruchu, korzystając z dostępowych mechanizmów protekcji celem redukcji przerwań.

Synchroniczny multiplekser 2-622Mbit/s SMA-4
SMA-4 jest multiplekserem opartym na podwójnej półce systemowej i może być skonfigurowany jako multiplekser końcowy, transferowy, węzłowy lub jako cross-connect. Półka mieści do ośmiu modułów tributary PDH/STM-1 razem z dodatkową pozycją dla protekcji 1:N karty 2Mbit/s. Dodatkowo półkę można wyposażyć w dwa optyczne moduły STM-4, lub cztery optyczne lub elektryczne moduły o przepływności STM-1.

SMA-4 przyjmuje ruch z modułów tributary dla utworzenia zbiorczych sygnałów liniowych o przepływności STM-4 na każdym porcie liniowym, co stanowi odpowiednik 4x STM-1 przy konfiguracji pierścienia z protekcją lub 8 x STM-1 dla topologii bez protekcji. Jako multiplekser końcowy lub transferowy, SMA-4 oferuje dowolne kombinacje maksymalnie dwunastu modułów tributary. Jako multiplekser węzłowy SMA-4 przyjmuje ruch z maksymalnie dwunastu optycznych strumieni tributary o przepływności STM-1. Każdy z powyższych sygnałów STM-1 może być zarówno w pełni jak i tylko częściowo wypełniony. SMA-4 realizuje funkcję konsolidacji i dystrybucji tych sygnałów w węźle.

Pojedynczy multiplekser SMA-4 może być zastosowany jako cross-connect sygnałów VC21, VC3, VC4 o pojemności wejściowej 16 x STM-1. Dla dołączenia sygnałów zewnętrznych dostępne są dwa porty STM-4 linii wschodniej i zachodniej oraz dowolną kombinacja pozostałych dwóch portów STM-4 i ośmiu portów STM-1 o całkowitej pojemności odpowiadającej 8 x STM-1 (razem 16 x STM-1).

Od jednego do czterech multiplekserów SMA-4 można połączyć ze sobą tworząc cross-connecty o jeszcze większej pojemności. Ilustrującym przykładem może być tu konfiguracja czterech SMA-4, pracujących w pierścieniach STM-4, które połączone ze sobą tworzą cross-connect o pojemności odpowiadającej 32 x STM-1, umożliwiający łączność pomiędzy pierścieniami bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych cross-connectów.

SMA-4 umożliwia bezpośrednie rozszerzenie od sygnału liniowego STM-4 do STM-16, tworząc kompaktowy synchroniczny multiplekser 2-2488Mbit/s SMA-16c. Karty interfejsów optycznych STM-4 zastąpione są wówczas przez moduły optyczne STM-16, a multiplekser odpowiednio zrekonfigurowany. Tego rodzaju przezbrojenie może być dokonane podczas normalnej pracy multipleksera przy wykorzystaniu mechanizmów protekcji.

Kompaktowy synchroniczny multiplekser 2-2488Mbit/s SMA-16c
SMA-16c jest oparty na podwójnej półce systemowej i może być skonfigurowany jako multiplekser końcowy, transferowy, węzłowy lub jako cross-connect.

SMA-16c umożliwia dowolne wybranie z sygnału zbiorczego STM-16 do ośmiu z szesnastu strumieni STM-1 (VC4), które przesyłane są do matrycy komutacyjnej, podczas gdy pozostałe osiem sygnałów VC4 transferowane jest na wskroś przez multiplekser. Półkę można wyposażyć w osiem modułów tributary PDH/STM-1 plus dodatkową kartę 2Mbit/s dla protekcji 1:N. Oprócz kart liniowych półka dodatkowo mieści do dwóch modułów optycznych tributary o przepływności STM-4 z możliwością zastąpienia przez cztery elektryczne lub optyczne moduły STM-1.

Jako multiplekser końcowy i transferowy SMA-16c oferuje możliwość dowolnej kombinacji aż do dwunastu modułów tributary dla obsługi ruchu o przepływności nie przekraczającej 8 x STM-1.

Jako multiplekser węzłowy SMA-16c, można wyposażyć w aż do dwunastu modułów tributar, przepływności STM-1 (elektrycznych lub optycznych). Każdy sygnał składowy STM-1 może być w pełni lub częściowo wypełniony tak aby tworzyć łącznie sygnał o przepływności nie przekraczającej 8 x STM-1. Zastosowany w węźle multiplekser SMA-16c realizuje wówczas funkcje konsolidacji i dystrybucji ruchu pomiędzy sygnałami STM-16 i STM-1.

Multiplekser SMA-16c sprawdza się doskonale w pierścieniach lub łańcuchach STM-16 oraz tam gdzie istniejący system STM-4 wymaga rozszerzenia do STM-16. W wielu przypadkach okazuje się, że SMA-16c jest idealnym produktem gdy bierzemy pod uwagę koszty, rozmiary oraz pojemność. Jakkolwiek głównym zastosowaniem SMA-16c jest funkcja multiplekserów węzłowych, transferowych i końcowych, SMA-16c może być z powodzeniem wykorzystany jako sprzęt służący do wydzielania i wprowadzania kontenerów VC4 w systemach liniowych.

Strategia GPT / Siemens

GPT i Siemens zajmują od ponad osiemdziesięciu lat wiodące miejsce wśród firm działających w telekomunikacji. Nie jest więc zaskoczeniem, że były one zaangażowane w projektach SONET i SDH od momentu powstania ich koncepcji i wniosły znaczący wkład w procesie tworzenia międzynarodowych standardów poprzez ITU-T (poprzednio CCITT), ETSI i tym podobne organizacje.

Na podstawie tych doświadczeń, GPT i Siemens opracowały wyjątkową uniwersalną rodzinę synchronicznych multiplekserów bazując na elastyczności architektury i dużej mocy obliczeniowej.

Synchroniczne multipleksery firmy GPT / Siemens mogą być konfigurowane jako multipleksery końcowe, transferowe, węzłowe lub jako cross-connect oferując operatorom sieci większą elastyczność w planowaniu i rozwoju sieci.

Poprzez maksymalizację ilości wspólnych modułów w obrębie rodziny SMA, multipleksery GPT / Siemens nie tylko zwiększają zakres zastosowań w aplikacjach sieciowych lecz również w sposób znaczący zapewniają redukcję kosztów ponoszonych przez inwestorów.

Multipleksery synchroniczne GPT / Siemens zapewniają pełną przełączalność ruchu pomiędzy kartami tributary. Zaleta ta pozwala operatorom na wielką elastyczność kierowania ruchem w sieci.

Wszystkie karty interfejsów PDH i SDH są jednakowe dla całej rodziny multiplekserów synchronicznych. W szczególności moduły STM-1 i STM-4 mogą być używane zarówno w pozycjach liniowych jak i tributary.

Od pierwszych prac nad systemami SMA zaimplementowano strategię rozwoju i rozbudowy systemów, uwzględniając zmieniające się wymagania sieci oraz ewolucję standardów. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest również na przykład łatwa rozbudowa pierścienia STM-1 do przepływności STM-4, czy STM-4 do STM-16.

Firmy GPT i Siemens zauważyły zalety dla operatorów sieci płynące z użycia sprzętu opartego o wspólne moduły i z konsekwencją zastosowały tę zasadę przy projektowaniu rodziny multiplekserów synchronicznych.

Słuszność podjęcia GPT / Siemens w opracowaniu multiplekserów synchronicznych została potwierdzona poprzez ilość zakontraktowanego sprzętu w Polsce i na całym świecie jak i również poprzez wiodącą pozycję operatorów, którzy wybrali sprzęt SMA dla swoich sieci.

Optymalny zestaw półek systemowych

Koncepcja jednej rodziny multiplekserów synchronicznych rozciąga się na wspólny zestaw półek systemowych, umożliwiających aranżację optymalnego wyposażenia dla danej aplikacji.

Dostępne półki systemowe obejmują półki kompaktowe, półki pojedyncze i podwójne; wszystkie oparte na standardzie ETSI 600 mm.

Półka kompaktowa
Umożliwia pomieszczenie modułów i pola przyłączy kabli w jednym poziomie.

Pojedyncza i podwójna półka systemowa
Składa się odpowiednio z jednej lub dwóch kaset dla modułów oraz dodatkowo pola przyłączy kabli, umieszczonego w górnej części półki.

Wspólny zestaw modułów

Nacisk położony na dostarczenie wspólnych modułów w obrębie rodziny multiplekserów synchronicznych zapewnia maksymalną wszechstronność i elastyczność. W konsekwencji ułatwia rozbudowę sieci i redukuje koszty szkoleń personelu operatora i utrzymania sprzętu.

Poniżej przedstawiono oferowane wspólne moduły:
* moduł STM-1 dla interfejsu optycznego lub elektrycznego,
* moduły STM-4 i STM-16 dla interfejsu optycznego,
* moduł 140Mbit/s dla jednego strumienia plezjochronicznego 140Mbit/s,
* moduł 45Mbit/s dla trzech sygnałów plezjochronicznych 45Mbit/s,
* moduł 34Mbit/s dla trzech sygnałów plezjochronicznych 34Mbit/s
* moduł 34Mbit/s Transmux służący do demultipleksacji przychodzącego sygnału 34Mbit/s do 16 strumieni 2Mbit/s przed wprowadzeniem go na matryce komutacyjną. Strumienie 2Mbit/s pochodzące z sygnału 34Mbit/s są wprowadzane do systemu SDH jako oddzielne kontenery VC12. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest potrzebny zewnętrzny multiplekser 2/8/34Mbit/s,
* moduł 1,5/2Mbit/s może być skonfigurowany do pracy z przepływnościami 1,5 Mbit/s lub 2Mbit/s. Dostarcza 16 interfejsów 1.5Mbit/s lub 2Mbit/s na jednej karcie.

Rodzina produktów gwarantująca zadowolenie

Jakkolwiek urządzenia SMA są różnymi produktami tworzą one jedną niezmiernie wszechstronną i elastyczną rodzinę, składającą się z trzech rodzajów półek systemowych oraz wspólnego zestawu modułów.

Takie podejście zapewnia opracowanie optymalnych produktów na miarę i oczekiwania użytkownika oraz przynosi ważne korzyści dla operatorów sieci.

Zwiększona elastyczność planowania i rozwoju sieci są zapewnione dzięki możliwości konfigurowania multiplekserów synchronicznych jako końcowych, transferowych, węzłowych lub cross-connectów.

Zredukowanie kosztów szkoleń, utrzymania sprzętu oraz ekonomiczność dokonywanych rozszerzeń sieci są zaletami płynącymi z użycia wspólnych modułów dla całej rodziny SMA.

Optymalna ewolucja sieci zapewniona dzięki zaplanowanej strategii rozbudowy sprzętu w zakresie rodziny jak i możliwością ponownego użycia wymienionych modułów w dowolnych innych punktach dzięki ich uniwersalności. System STM-1 może być łatwo rozszerzony do STM-4 a system STM-4 do STM-16 bez przerywania pracy urządzeń.

Modularność i elastyczność rodziny SMA potwierdza założenia, że technologia SDH jest w stanie dostarczyć przewagę konkurencyjnych przez wprowadzenie nowych topologii sieci.

Zalety systemów synchronicznych SMA zostały potwierdzone przez operatorów z całego świata. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w pozycji światowego lidera, jaką od roku 1992 - kiedy to wprowadzono na rynek multipleksery SMA - wypracowały sobie firmy GTP i Siemens jako główni dostawcy systemów synchronicznych w ponad 40 krajach w tym również w Polsce.

Wszystko pod całkowitą kontrolą

System zarządzania umożliwia łatwe monitorowanie wszystkich alarmów i danych określających wydolność sieci oraz dzięki możliwości zdalnej konfiguracji sprzętu zapewnia błyskawiczną reakcję na zmiany stanu sieci, czy żądania klientów zapewnia usługi.

Centralny system zarządzania ogranicza konieczność częstych prac utrzymaniowych dokonywanych w miejscu zainstalowania sprzętu jak również poprawia jakość świadczonych usług poprzez ciągłe monitorowanie i działania prewencyjne.

Zamierzeniem GPT / Siemens było połączenie elastyczności elementów SDH, z rodziną synchronicznych multiplekserów SMA włącznie, z systemami zarządzania tak, aby dostarczyć globalne rozwiązanie dla sieci. Takie podejście do problemu zarządzania zapewnia elastyczność zarządzania zarówno sprzętem SDH jak i PDH w sieciach teletransmisyjnych bazowych i dostępowych.

Spełniając powyższe wymagania GPT oferuje potężny i wysoce elastyczny system zarządzania Equipment Management Operations System EM-OS, który jest obecnie szeroko stosowany w wielu siceiach o różnej wielkości i skomplikowaniu.

Systemy zarządzania siecią oferowane przez GPT / Siemens spełniają międzynarodowe standardy zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi - Telecomunications Management Network (TMN). Dzięki szerokiej gamie produktów dla zarządzania sieciami GPT i Siemens są w stanie zapewnić systemy zarządzania dopasowane do indywidualnych wymagań operatorów sieci.

GPT SIEMENS

Rodzina synchronicznych multiplekserów prezentuje tylko część możliwości GPT / Siemens. Działania GPT / Siemens oparte są o bogactwo wieloletnich doświadczeń jako dostawcy rozwiązań dla sprawnego komunikowania się, stosownych w sieciach publicznych i prywatnych na całym świecie.

GPT w kooperacji z Siemens'em oferuje jedną z najbardziej bogatych palet produktów w skali światowej. Multipleksery dostępowe; systemy PDH: multipleksery systemy radiowe i światłowodowe: system SDH: cross-connect, systemy liniowe i radiolinie; PABX; publiczne systemy komutacyjne i systemy zarządzania dopełniają rodzinę synchronicznych multiplekserów SMA.

Wizja zoptymalizowanej ewolucji sieci Vision O.N.E. została opracowana dla zapewnienia kontynuacji zarządzania sieciami w przyszłości.

Jako uzupełnienie produktów SDH firmy GPT i Siemens oferują obszerny zakres usług i wiedzy. W Polsce przedstawicielem firm GPT i Siemens w zakresie systemów SDH są Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych ZWUT S.A. które już od roku 1994 świadczą usługi związane z dostarczaniem i obsługą sprzętu SDH, rozpoczynając od technicznego projektowania sieci, planowania rozpływu ruchu, przeglądy techniczne tras i obiektów, instalacje i uruchamianie sieci, poprzez szkolenie i techniczne zaplecze jak i również profesjonalną realizację projektów "pod klucz".

Powyższe możliwości pozwalają nam wychodzić zawsze na przeciw indywidualnym wymaganiom klienta. Nasze doświadczenie służy zarówno operatorom preferującym samodzielnie budować swe sieci oraz tym, dla których realizujemy całościowe projekty teletransmisyjne lub kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne "pod klucz".