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SDH原理(1 概述)

共27页第*页 共27页第*页 第一章 概述 传统的PDH传输体制的缺陷体现在以下几个方面: 1、接口方面 (1)电接口 只有地区性的电接口规范,不存在世界性标准。现有的PDH数字信号序列有三种信号速率等级:欧洲系列、北美系列和日本系列。 共27页第*页 电接口速率等级 共27页第*页 (2)光接口 没有世界性标准的光接口规范。为了完成设备对光路上的传输性能进行监控,各厂家各自采用自行开发的线路码型。典型的例子是mBnB码。其中mB为信息码,nB是冗余码,冗余码的作用是实现设备对线路传输性能的监控功能。 存在以下问题: ①由于冗余码的接入,使得同一速率等级上光接口的信号速率大于电接口的标准信号速率; 共27页第*页 ②增加了发光器的光功率代价; ③由于各厂家在进行线路编码时,为完成不同的线路监控功能,在信息码后加上不同的冗余码,导致不同厂家同一速率等级的光接口码型和速率也不一样,致使不同厂家的设备无法实现横向兼容。 这样在同一传输路线两端必须采用同一厂家的设备,给组网、管理及网络互通带来困难。 共27页第*页 2、复用方式 由于PDH采用异步复用方式,那么就导致当低速信号复用到高速信号时,其在高速信号的帧结构中的位置没规律性和固定性。也就是说在高速信号中不能确认低速信号的位置,而这一点正是能否从高速信号中直接分/插出低速信号的关键所在。 既然PDH采用异步复用方式,那么从PDH的高速信号中就不能直接分/插出低速信号,例如:不能从140Mbit/s的信号中直接分/插出2Mbit/s的信号。这就会引起两个问题: 共27页第*页 (1)从高速信号中分/插出低速信号要一级一级的进行。例如从140Mbit/s的信号中分/插出2Mbit/s低速信号要经过如下过程。从高速信号中分/插出低速信号要一级一级进行。使用了大量“背靠背(back-to-back)”设备。 共27页第*页 (2)由于低速信号分/插到高速信号要通过层层的复用和解复用过程,这样就会使信号在复用/解复用过程中产生的损伤加大,使传输性能劣化,在大容量传输时,此种缺点是不能容忍的。 这也就是为什么PDH体制传输信号的速率没有更进一步提高的原因。 共27页第*页 3、运行维护方面 PDH信号的帧结构里用于运行维护(OAM)工作的开销字节不多,这也就是为什么在设备进行光路上的线路编码时,要通过增加冗余编码来完成线路性能监控功能。 由于PDH信号运行维护工作的开销字节少,因此对完成传输网的分层管理、性能监控、业务的实时调度、传输带宽的控制、告警的分析定位是很不利的。 共27页第*页 4、没有统一的网管接口 由于没有统一的网管接口,这就使你买一套某厂家的设备,就需买一套该厂家的网管系统。 由于以上这种种缺陷,使PDH传输体制越来越不适应传输网的发展,于是美国贝尔通信研究所首先提出了用一整套分等级的标准数字传输结构组成的同步网络(SONET)体制。CCITT于1988年接受了SONET概念,并重命名为同步数字体系(SDH),使其成为不仅适用于光纤传输,也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。 共27页第*页 1.2 与PDH相比SDH有哪些优势 SDH传输体制是由PDH传输体制进化而来的,因此它具有PDH体制所无可比拟的优点,它是不同于PDH体制的全新的一代传输体制,与PDH相比在技术体制上进行了根本的变革。 SDH概念的核心是从统一的国家电信网和国际互通的高度来组建数字通信网,是构成综合业务数字网(ISDN),特别是宽带综合业务数字网(B-ISDN)的重要组成部分。那么怎样理解这个概念呢? 共27页第*页 因为与传统的PDH体制不同,按SDH组建的网络是一个高度统一的、标准化的、智能化的网络。 它采用全球统一的接口以实现设备多厂家环境的兼容,在全程全网范围实现高效的协调一致的管理和操作,实现灵活的组网与业务调度,实现网络自愈功能,提高网络资源利用率。并且由于维护功能的加强大大降低了设备的运行维护费用。 共27页第*页 1、接口方面 (1)电接口方面 接口的规范化与否是决定不同厂家的设备能否互连的关键。SDH体制对网络节点接口(NNI)作了统一的规范。同一传输线路上可以安装不同厂家的设备。 SDH体制有一套标准的信息结构等级,即有一套标准的速率等级。基本的信号传输结构等级是同步传输模块——STM-1,相应的速率是155Mbit/s。 共27页第*页 高等级的数字信号系列例如:622Mbit/s(STM-4)、2.5Gbit/s(

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