华为SDH基本原理剖析.ppt

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* SDH:同步数字传输体制 * 传输网络的发展历程:从1966年英国高锟博士提出光传输理论以后,1976就开始出现商用化的传输设备。到80年代PDH(准同步数字传输体制)的产品开始规模应用,在欧洲、北美、日本形成了三种PDH体系。我国采用的是欧洲系列的PDH产品。进入90年代,由于电信的高速发展,大家对带宽和速率的要求越来越高,传统的PDH已经无法满足高速带宽的需求,SDH(同步数字传输体制)开始出现,并经过ITUT的规范,在世界范围内快速普及,在90年代中后期SDH已经取代PDH成为世界各国建设基础物理传输网络的通用统一的标准,PDH基本停建。由于网络的普及,信息数据的多样化,信息传递对带宽和速率的要求越来越高。同时由于SDH传输是使用光纤传输媒质中一个特定波长来传输信息,光纤的资源未能充分利用,同时SDH技术的发展对元器件的要求越来越苛刻。在90年代的后期,大家开始把目光转向可以提供更高速率的DWDM(密集波分复用技术),在一根光纤中可以同时传输多个波长的信息,提高光纤资源的利用律,降低建设投资成本。90年代末期,各运营商开始规模建设DWDM传输网络,并开始进行全光网的实验。在2003年以后基于全光系统的OADM(光分插复用设备)和OXC(光交叉连接设备)会逐步规模运用。同时各运营商要求实现在基础物理传输网络实现多业务的传送,可以实现多业务传送的Metro城域网开始兴起。 由此看出光传输网络的快速发展基于技术的发展和客户的需求的驱动。 * 兼容性 横向设备兼容性:不同厂家的SDH设备在STM-1的光接口基础上基本上都可以进行对接。并且可以接入ADSL、NGN、3G Node B等其它的设备。 纵向体制兼容性:对老体制PDH设备是可以接入的,对新出现的MSTP应用,SDH设备可以在线升级,以支持数据业务,扩展SDH设备的功能。而且具有一定智能特性的NG-SDH设备OSN系列也开始应用。对MSTP和ION(智能光网络)的讲解,在后续的新产品新技术介绍中可以在详细的讲解。此处仅仅是提一下。 * 要重点讲解复用过程 * 本页胶片未包括级联业务的映射复用路径,其使用的复用路径符合G.707的标准。如果要讲解级联业务,请使用上一张胶片来介绍。 * 这一章是以STM-1帧结构为例来说明开销字节的功能作用。 STM-N信号在线路上传输要经过扰码,主要是为了便于收端能提取线路定时信号,但又为了在收端能正确的定位帧头A1、A2,又不能将A1、A2扰码。为兼顾这两种需求,于是STM-N信号对段开销第一行的所有字节:1行×9N列(包括A1、A2字节)不扰码,而进行透明传输,STM-N帧中的其余字节进行扰码后再上线路传输。这样又便于提取STM-N信号的定时,又便于收端分离STM-N信号 The first row of the STM-N (N ? 64) SOH (9 ? N bytes, 3 bytes for STM-0, including the A1 and?A2 framing bytes) shall not be scrambled * 网管与网关网元之间通过以太网线连接,通过TCP/IP协议进行通信; 网元之间通过光纤连接,通过ECC协议或DCC通路进行通信。 * STM-N信号在线路上传输要经过扰码,主要是为了便于收端能提取线路定时信号,但又为了在收端能正确的定位帧头A1、A2,又不能将A1、A2扰码。为兼顾这两种需求,于是STM-N信号对段开销第一行的所有字节:1行×9N列(包括A1、A2字节)不扰码,而进行透明传输,STM-N帧中的其余字节进行扰码后再上线路传输。这样又便于提取STM-N信号的定时,又便于收端分离STM-N信号。 * 在 * 这个图可以简单讲一下,从信号流的角度讲解:上行方向2M/34M/140MSTM-N过程中,各功能模块的作用; 下行方向STM-N2M/34M/140M过程中;各功能模块的作用。 SPI:SDH物理接口 TTF:传送终端功能 RST:再生段终端 HOI:高阶接口 MST:复用段终端 LOI:低阶接口 MSP:复用段保护 HOA:高阶组装器 MSA:复用段适配 HPC:高阶通道连接 PPI:PDH物理接口 OHA:开销接入功能 LPA:低阶通道适配 SEMF:同步设备管理功能 LPT:低阶通道终端 MCF:消息通信功能 LPC:低阶通道连接

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