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第5章 传送网 5. 1 PDH和SDH系统 5. 2 SDH网元设备 5. 3 基于SDH的多业务传送节点 (MSTP) 5. 4 光自动交换网络 5.1 PDH和SDH系统 准同步数字体系(Plesiochronous Digital Hierarchy,PDH)体系有两大不同的系列:欧洲系列以2?048kbit/s为基础群,北美系列以1?544kbit/s为基础群,由此往上复接的高次群速率等级也各不相同,而且美国和日本的系列还有差异。历史上形成的这种互不兼容的状况不利于电信网的发展。 SDH(Synchronous Digital Hierarchy)体系,是基于美国SONET网发展的,实现了有利于世界电信网发展的国际统一标准。这个标准既要能兼容已有的两大系列又能成为当今传送网的基础。 5.1.1 PDH和SDH的特点 通常PDH的帧结构用一个绘成一行的图或列表的形式来描述。而SDH的帧结构是用一个二维的矩阵图来描述。 在PDH中,2?048kbit/s的帧是按字节间插,8?448kbit/s以上的各种高次群是逐比特间插复接,各支路比特在帧中的位置与低次群帧起始点无关,也就是说,低次群比特在高次群帧中传输是完全透明的。 SDH的帧结构与PDH的2?048kbit/s的帧有很多相似之处,基本单位为64kbit/s,同步复接 。二者相似处如下: ? 按字节间插,规律排列; ? 开销在左边,净荷在右边,各占有固定的列; ? 帧频是固定的8kHz,即帧周期为125ms。 二者不同的是在SDH帧中设有指针。而PDH的高次群和SDH的帧结构有很大差异,也导致其性能上的巨大差异。 1、PDH复用结构 PDH是将每路模拟的语音信号进行抽样、量化、编码,变为一路64kbit/s的数字信号。为了提高线路利用率和传输容量,又采用时分复用技术,将多路64kbit/s数字信号以字节为单位进行间插复接。 欧洲和北美两大制式: 在欧洲将30个独立的64kbit/s语音信道与两个信息控制信道一起形成一个有32个时隙的信号结构,其传输速率为2.048Mbit/s; 在北美以及日本,则将24个64kbit/s信道的信号间插复用在一起,形成一个1.544Mbit/s的信息流。 为进一步提高传输容量,可将若干个2?048kbit/s(或1?544kbit/s)的信息流复接成更高速率的信息流。 图5.1所示为ITU-T建议的30/32帧结构。基群每帧125ms,32个时隙,采用字节间插复用,16帧组成一个复帧,TS1~TS31用于传信息(传送的信息统称为净荷),TS0传帧同步字及CRC校验码等用于运行、维护、管理的比特。 PDH优缺点: PDH优点: PDH技术与模拟技术相比,在提高信号质量和通信容量、有利于集成、缩小设备体积、减少功耗等方面有着无可比拟的优点 。 PDH缺点: ① PDH的两种制式互不兼容,从而引起国际互连方面的困难。 ② 上/下支路困难。低次群帧的起始点在高次群帧中没有固定位置,也无规律可循。造成设备的极大浪费 。 ③ 开销比特很少,不能提供足够的运行、管理和维护(Operation,Administration and Maintenans,OAM)能力。 因为PDH自身的“先天不足”,使得SDH(Synchronous Digital Hierarchy)体制应运而生。 2.SDH的结构特点 SDH的帧为块状结构,如图5.2所示。每帧长125ms,由段开销、管理单元指针和通道开销和净负荷4大块组成,排列很有规律。 SDH与传统PDH相比较,优越性: ① 灵活的分插功能。 ② SDH有强大的网络管理能力。 ③ 强大的自愈能力。 ④ 具有后向兼容性和前向兼容性。 5.1.2 SDH的帧结构 电信传输网是由传输设备和网络节点构成的。 传输设备:光缆线路系统、微波接力系统、卫星通信系统。 网络节点:包含终结、交叉连接、复用和交换功能,网络节点之间的接口叫网络节点接口(NNI)。 SDH实际上是网络节点接口的一个统一规范,这个规范中首先统一的就是接口速率等级和帧结构安排。 STM-N帧结构 它由9行×270 N列(字节)组成,每字节8个比特,一帧的周期为125ms,帧频为8kHz(每秒8?000帧)。 STM-1(N?=?1)是SDH最基本的结构,
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