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SDH传输技术及网络选编
SDH传输技术及网络;主要内容;§6.1 两种数字光纤通信传输系列:PDH和SDH;分级复用、分散的网络部件、背靠背结构、人工交叉连接、非标准的光接口;接口标准不统一
没有国际统一的速率标准
2M系列 : (欧洲) 2M、8M、34M、140M、565M;
1.5M系列:(北美)1.5M、6.3M、45M、274M;
(日本)1.5M、6.3M、32M、100M;
没有国际统一的光接口规范(多种码型变换方案)
复用结构复杂
上下电路需大量硬件进行逐级复用与解复用(背靠背) 、结构复杂、传输性能劣化。
缺乏有效的网络管理功能
网络的OAM能力差,无足够的开销字节。;最初由贝尔实验室提出同步光网络(SONET) ,在光上实现标准化、让不同厂家的光设备兼容之后
1988年,CCIT(ITU-T) 提出了同步数字体系(SDH)。它主要规定速率等级、信号格式、复用方式、网络接点接口参数等。
SDH的主要内容在于规定了信号复用方式。用一些标准化的等级结构——STM-N矩形帧结构来复用低速信号,原后在光纤上进行同步信息传输、复用和交叉连接。
SDH在更大程度上是属于电路复用层上的操作。;接口方面
纵向兼容性:同步复用及映射方法,使现存的PDH业务都能进入其帧结构,还可容纳各种新的数字业务信号。
横向兼容性:有全世界统一的网络节点接口,任何网络单元在光路上得以互通。
复用方式
信号采用同步复用方式和灵活的映射结构,位置是可预见的。支持一次复用/解复用,节省了大量的复接/分接设备,减少了信号损伤、设备成本等,业务的上、下更加简便。
数字交叉连接(DXC) 使网络具有了很强的自愈功能,便于用户按需动态组网,实时业务调配
运行维护方面
安排了丰富的用于运行、管理和维护(OAM)功能的开销比特,使网络的监控功能大大加强;光;SDH传输速率;STM-4/STM-1兼容型SDH设备;9×270×N字节;传统的复用原理
将低速支路信号复接为高速信号,通常有两种传统方法:比特塞入法和固定位置映射法。
正码速调整法的优点:容许被复接的支路信号有较大的频率误差;缺点:复接与分接相当困难。 PDH的复用方式
比特塞入法的优点:复接和分接容易实现??但由于低速信号可能是属于PDH的或由于SDH网络的故障,低速信号与高速信号的相对相位不可能对准,并会随时间而变化。;SDH复用特点
字节间插复用
各支路信号按字节顺序进行间插排列以形成更高速 率的信号;
各支路信号在帧中的位置固定,可直接提取/接入。
净负荷指针技术
用软件指针指示净负荷在帧中的位置;
允许支路信号速率有差异(可进行速率调整);
不使用125 ? s缓存器,避免滑动损伤。 ;SDH的复用结构和步骤;映射
在SDH网络边界处,使支路信号适配进虚容器(VC)的过程。
即各种速率的PDH信号分别经过码速调整装入相应的标准容器,再加进低阶或高阶通道开销(POH)形成虚容器负荷的过程。
如:把2Mb/s信号适配进VC-12;
把34(或45)Mb/s信号适配进VC-3;
把140Mb/s信号适配进VC-4。 ;
2
;1.信息容器 C
用于装载各种速率业务信号的信息结构,国际规范了5种信息容器,我国使用其中的三种:;2.虚容器 VC
用来支持SDH通道层连接的信息结构,由信息容器C加上通道开销POH构成。国际规范了5种虚容器,我国使用其中的三种:;POH;3. 支路单元 TU
是在高阶VC与低阶VC之间进行适配的信息结构, TU是由低阶VC加上支路单元指针TU PTR构成。 ;4. 支路单元组 TUG
由几个TU或TUG进行字节间插复用组成。 ;5. 管理单元 AU-4
是在高阶VC与复用段之间进行适配的信息结构,是由高阶VC加上管理单元指针AU-PTR构成。;SDH的传输网结构和自愈能力;分插复用器 ADM:设在网络的中间局站,完成直接上、下电路功能。;再生器 REG:设在网络的中间局站,目的是延长传输距离,但不能上、下电路。 ;SDH基本网络拓扑结构;SDH基本网络拓扑结构;SDH环网的自愈; 通道保护(PP)
业务保护以通道为基础(通道信号质量优劣),通道保护一般采用1+1方式。
通道环一般由二纤组成,根据业务传送方向又可分单向通道环
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