准同步数字体系PDH和同步数字体化SDH.pptx
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PHD和SDH以往在传输网络中普遍采用的是准同步数字体系(PDH lesiochronous Digital Hierarchy),随着信息社会的到来,它已不能满足现代信息网络的传输要求,因此同步数字体系应运而生。
PDH存在的主要问题•PDH主要是为话音业务设计,而现代通信的趋势是宽带化、智能化和个人化。
•PDH传输线路主要是点对点连接,缺乏网络拓扑的灵活性。
•存在相互独立的两大类、三种地区性标准(日本、北美、欧洲),难以实现国际互通。
•异步复用,需逐级码速调整来实现复用/解复用。
•缺少统一的标准光接口,无法实现横向兼容。
•网络管理的通道明显不足,建立集中式传输网管困难。
•网络的调度性差,很难实现良好的自愈功能。
SDH的产生SDH的研究工作始于1986年,其目的是建立光纤通信的通用标准,通过一组网络单元提供一个经济、简单、灵活的网络应用。
美国贝尔通信研究所最先提出了光同步传输网的概念,并称之为同步光网络(SONET)。
1988年,美国国家标准协会(ANSI)通过了两个最早的SONET标准。
国际电话电报咨询委员会(CCITT),于1988年接受了SONET的概念,重新命名为同步数字系列(SDH),建立了世界性的统一标准。
什么是SDHSDH-Synchronous Digital Hierarchy,是一种传输技术体制。
它是一套可进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的标准化数字信号的结构等级。
它具有世界性的统一标准,不仅适用于光纤,也适用于微波和卫星通信。
SDH网络是由一些基本网络单元(NE)组成的,在传输媒质上(如光纤、微波等)进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的传输网络。
•有全世界统一的网络接口接点(NNI)作用:减少设备种类和数量,简化了操作。
•有一套标准化的信息结构等级(STM)作用:统一了现存的两个数字体系,方便了国际互连。
•具有块状帧结构作用:可以安排丰富的开销比特用于网络运行的维护和管理。
第6章准同步数字体系(PDH)和同步数字体系(SDH)第一节数字复接的基本概念一、准同步数字体系(PDH)PCM各次群的话路数及数码率(欧洲、中国) P123表5.1二、PCM复用和数字复接形成二以上的高次群的方法●PCM复用——概念 P125(高次群的形成一般不用——原因)●数字复接——概念 P125三、数字复接的实现●按位复接——优缺点●按字复接——优缺点 P126PDH大多采用按位复接。
四、数字复接的同步数字复接要解决两个问题:·同步——不同步的后果:几个低次群复接后的数码就会产生重叠和错位。
·复接五、数字复接的方法及系统构成●数字复接的方法·同步复接——概念 P127·异步复接——概念PDH大多采用异步复接●数字复接系统的构成框图 P127图5.5第二节同步复接与异步复接一、同步复接(需要码速变换)码速变换的概念 P128二、异步复接(需要码速调整)1、码速调整与恢复●码速调整方法——插入一些码元将各一次群的速率由2048kbit/s左右统一调整成2112kbit/s。
●码速恢复方法——通过去掉插入的码元,将各一次群的速率由2112kbit/s还原成2048kbit/s左右。
●码速调整和码速变换的区别 P1322、异步复接二次群帧结构●异步复接二次群的帧周期为100.38μs● 帧长度为848bit 4×205=820bit (最少)为信息码28bit 的插入码(最多)28bit 插入码具体安排 P133表5.2● 各一次群在s μ38.100内插入码及信息码分配情况各一次群(支路):码速调整之前(速率2048kbit /s 左右)100.38μs 内约有205~206个码元应插入6~7个码元码速调整之后(速率为2112kbit /s )100.38μs 内应有212个码元(bit )第一个基群支路插入码及信息码分配情况如图5.11(a)所示。