十一、2-SDH.ppt

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十一、2-SDH

从图中看出,在将140Mbit/s信号分/插出2Mbit/s信号过程中,使用了大量的“背靠背”设备。通过三级解复用设备从140Mbit/s的信号中分出2Mbit/s低速信号;再通过三级复用设备将2Mbit/s的低速信号复用到140Mbit/s信号中。一个140Mbit/s信号可复用进64个2Mbit/s信号,若在此处仅仅从140Mbit/s信号中上下一个2Mbit/s的信号,也需要全套的三级复用和解复用设备。这样不仅增加了设备的体积、成本、功耗,还增加了设备的复杂性,降低了设备的可靠性。 复用单元 一、 信息容器C(Container) 信息容器C是净负荷的信息结构。它们可以装载目前PDH系统中最常用的所有支路信号,如2Mbit/s、34Mbit/s、140Mbit/s(注意不含8Mbit/s)以及北美制式的1.5Mbit/s、6.3Mbit/s、45Mbit/s和100Mbit/s。但不同等级的PDH支路信号要装入相应阶的信息容器,在装入时要进行频率调整。 目前,ITU-T建议的信息容器共有五种,即C11、C12、C2、C3、C4。但我国规定仅使用其中的三种,即C12、C3、C4。我们将较为详细地介绍C12,C3、C4相对从简。 (1)C12 容器C12只可装载2.048Mbit/s支路信号。它是9行×4列-2的带缺口的块状结构,其速率为2000×(9×4-2)×8×4=2.176Mbit/s。 将2.048Mbit/s的PDH信号经过速率适配装载到对应的标准容器C12中,为了便于速率的适配采用了复帧的概念,即将4个C12基帧组成一个复帧。C12的基帧帧频也是8000帧/秒,那么C12复帧的帧频就成了2000帧/秒。C12复帧结构如图5.3.2所示。 (2)C3 容器C3既可装载34.368Mb/s支路信号,也可装载44.736Mb/s支路信号。它是9行×84列的块状结构,其速率为8000×9×84×8=48.384Mb/s。如图5.3.3所示。 (3)C4 容器C4只可装载139.264Mbit/s支路信号。它是9行×260列的块状结构,其速率为8000×9×260×8=149.760Mbit/s。 二、虚容器VC(Virtual Container) 虚容器VC由容器C加上相应的通道开销(POH)构成。这里的通道开销即前面介绍过的通道开销。虚容器是SDH系列中最重要的信息结构,它可以用来支持SDH通道层的连接。 VC可以装载各种不同速率的PDH支路信号,除了在VC的组合点与分解点,整个VC在传输过程中保持速率不变。因此VC可以作为一个整体独立地在通道层提取或接入,也可以独立地进行复用和交叉连接,十分灵活方便。 目前,ITU-T建议的虚容器共有五种,即VC11、VC12、VC2、VC3、VC4。根据我国规定,只使用其中三种,即VC12、VC3和VC4。 (1)VC12 虚容器VC12由信息容器C12加上一个字节的通道开销(POH)构成。 虚容器VC12的结构为9行×4列-1的块状结构,共计9×4-1=35个字节,其速率为2000×(9×4-1)×8×4=2.240Mbit/s。它只能装载速率为2.048Mbit/s的支路信号。 与容器C12一样,虚容器VC12也以复帧形式出现,一个复帧由4个基帧组成。为此VC12的复帧的帧频就成了2000帧/秒。 (2)VC3 虚容器VC3由信息容器C3加上一列9个字节的通道开销(POH)构成。 虚容器VC3结构为9行×85列的块状结构,共计9×85=765个字节,其速率为8000×9×85×8=48.960Mbit/s。它既可装载34.368Mbit/s支路信号,又可装载44.736Mbit/s支路信号。 (3)VC4 虚容器VC4的组成与VC12、VC3不同,它有两种结构方式即:信息容器C4加上一列通道开销(POH),或者3个TUG3加上一列通道开销(POH)和两列填充字节(R1、R2)。 虚容器VC4的结构为9行×261列的块状结构,共计9×261=2349个字节,其速率为8000×9×261×8=150.336Mbit/s。 需要注意的是,虽然虚容器VC4具有两种结构方式,但可以装载三种PDH支路信号。当结构为C4加一列,它装载的是一个139.264Mbit/s支路信号;当结构为3个TUG3加上一列POH和两列填充字节(R1、R2)时,若每个TUG3装载1个34.368Mbit/s,则此时它装载的是3个34.368Mbit/s支路信号;若每个TUG3装载7×TUG2(每个TUG2可装载3个2.048Mbit/s),则此时它装载的是63个2.048Mbit/s支路信号。 因此虚容器VC与信息容器C不同,某阶的信息容器C,只允许装载相应的PDH支路信号,而高阶

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