第7章光同步数字传输网祥解.ppt

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第7章光同步数字传输网祥解.ppt

* * POH:通道开销 * * 信号装入SDH帧的三个过程包括映射、复用、和指针处理。 * 所谓映射就是将支路信号适配装入虚容器里面的过程,其实质就是使得支路信号与传送的净负荷容量同步。也就是说,传送的电路层信号在容器中经过码速调整后变换为SDH同步信号。映射方式有两种,包括异步映射和同步映射。其中同步映射要求信号先经过一个一帧长度的滑动缓冲器,以使信号和网络同步。其好处是信号在VC净负荷中的位置是固定的,无需TU指针,减少了处理过程,并使TU、TUG的所有字节都可用于传送信号,提高了传输效率。但是这样做的代价是加入了时延和滑动损伤。大家要注意SDH的帧结构采用的是异步映射,它的管理单元指针区域消除了常规PDH系统中滑动缓冲器所引起的时延和滑动损伤。 * 当N个AU复用进一个STM-N帧时,这N个AU的指针会遵循字节间插复用的原则,而这N个AU的信息净负荷的复用也是如此。 * * SDH最重要的两个网络单元是终端复用器和分插复用器。其中终端复用器的主要任务是将低速支路和155M比特每秒的电信号纳入STM-1帧结构当中,并完成电光转换为STM-1的光线路信号,或相反。而分插复用器的主要任务是综合同步复用和数字交叉连接功能,分插任意支路信号。这两个网络单元可以组成多种拓扑结构的典型SDH网络,例如点到点传输的网络、链形传输网、星型网和环型网。还有一种重要的SDH网络单元式数字交叉连接设备DXC。它相当于一个自动的数字配线架,具有一个或多个PDH或SDH信号端口,并且至少可以对任何端口的信号速率与其他端口的信号速率之间进行可控连接和再连接的设备。SDH再生中继器构成SDH长距离链路的一种设备,主要用于补偿光纤传输引起的介入的衰减损耗,重新产生新的光信号继续传输。 * SDH终端复用设备主要用于SDH链路的终端部分或者说是SDH和PDH传输的接口部分。 * 这里就给出了具备各种速率接口的SDH终端复用设备TM。 * SDH的分插复用设备ADM是串接在SDH链路中,其作用是从过路的SDH信号中,分插沿途交换局所需要的支路信号,或者是沿途交换局向SDH信号复用其支路信号。它具备复用、解复用、保护、网管等功能,还可能会集成DXC的功能。 * 这里就给出了具备各种速率接口的SDH分插复用设备ADM。 * 随着电信网的发展,传输系统的种类越来越多,容量也越来越大,网络也越来越复杂。按照传统方法,将不同种类和容量的传输系统在人工数字配线架上进行互连不仅效率低而且可靠性也差,而且也无法适应动态变化的传输网络的配置和管理要求,因而出现了相当于计算机软件(网管软件)控制的自动数字配线架,也就是所谓的DXC(Digital Cross Connect Equipment)。它的输入和输出端口与传输系统相连,具备复用和解复用的功能。每个输入信号被解复用为多个并行的交叉连接信号速率,然后用内部的交叉连接矩阵按照预先存放的交叉连接图或动态计算的交叉连接图对这些交叉连接通道进行重新安排,最后将信号复用成高速信号输出。整个交叉连接过程由本地操作系统软件进行控制和维护。 * DXC可以按照最高的进出线端口数据流速率和最低的交叉连接速率来进行分类。通常被表示为最高进出线速率/最低交叉速率。 * 从DXC的基本功能可以看出,所谓交叉连接也是一种交换功能。与常规的交换机不同点在于它的交换对象是通道信号(即电路群),而不是单个电路。其次是DXC的交换矩阵是由外部操作系统所控制的,不像程控交换机本身就配有软件系统进行控制;此外DXC的容量要远小于程控交换机;再有DXC是无阻塞的,而交换机则不一定。最后DXC通道连接的正常保持时间较长,通常为数小时到几天,而交换机电路的保持时间仅为几分钟到几十分钟,因此可以把DXC叫做静态交换机。 * SDH的终端复用设备、分插复用设备和数字交叉连接设备可以组成多种形式的典型网络。 * 这里给出了点到点的网络结构的示意图,它只用到了两个终端复用器。 * 而链型的传输结构除了采用终端复用器之外,还采用了分插复用器来分插或复用低速支路信号。图中的串联多个分插复用器,以实现对多组低速支路信号的分插或复用。 * 星型结构则是通过枢纽点的终端复用器来对远端的终端复用器进行接口,以实现本地的一组支路信号与远端的多组支路信号进行通信。 * 最后SDH组网的环型拓扑结构是由分插复用器组成的环型网,其中各个分插复用器都可以分插低速支路信号,再由DXC进行数字交叉连接。 * 特别的,SDH环型网特别适合作为一种所谓的自愈合网络。随着光纤传输容量的不断增加,网络的生存性或者说可靠性就越来越重要。特别是当光缆一旦被切断时往往会导致同一缆芯内的光纤系统全部中断,造成极大的影响,而单靠常规的系统备用方式已经不能满足网络的可靠性要求。所谓自愈合网就是无需人为干预

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