第4章光同步数字传输网要点
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光同步数字传输网中的基本复用、映射结构将传输网络的某些共有特性提取出来形成备、用于传输信息交换的数字交叉设备以及这些设备之间的接口。
对模型的下列几个方面做了规定:两个网络节点之间的接口,也可以看成位于两个网络节点的传输设备之间的接口。
光缆传输系统设备,此种方式最常用;微波传输系统设备,比如速率的统一、规范。
这个规范就是同-N,155.520Mbit/s 155Mb/s应该能将支路低速率或者高速率的进行同步数字复用、数字交叉连接和解复用这几个基本功能。
帧结构必须具有下列功能:支路信号在帧内的分布应该是均匀、有规律,便于接入、取出,而不是像难以取出任意支路的信号。
在SDH列,以字节为单位。
×2708=19440b155.520Mb/s的区别:监管范围不同。
例:若光纤RSOH则是监控):供再生段维护管理(如:帧定位、差错检验、公务电话、网络管理、专用维护等)使用的附加字节。
再生段开销是在比特)为复用段远端缺陷指示(节,用来向复用段发送端回传接收端已检测到告警指示信:复用段数据通信通管理网的传送PAYLOAD中信息的起始字节位置,这样接收端可以容易从正确的位置分波、卫星等传输系统上进行同步信息传输、N。
的复用包括两种情况:信号复用成高阶)低速支路信号(例如×STM帧长:在复用过程中保持帧长N信号速率是低一级的由于体制上的根本差别,如何将Virtual ContainerTributary UnitTributary Unit GroupVC和相应的支路单元指针Tributary Unit PointerTU信号适配进容器C-2、E41这个过程就是信号打包。
帧中占用固定位置的管理单元组。
信号。
3步的VC网络基本网络单元应该具备的基本功能:复用到下给本地用户,然后信息又通过复接功能将转发部分和本地上送的部分合成输出。
用于网络的转接站点处,是SDH路信号交叉连接到输出的n条出。
其核心就是交叉类似程控交换中的交叉矩阵。
SDH光同步数字传输设备与工程应用一、SDH基本知识-P3-P41、PDH体制存在哪些缺陷:接口不规范,国际互联困难;异步复用方式,复用结构缺乏灵活性;OAM弱,运行维护管理功能弱;没有统一的网管接口;没有世界性的统一标准。
二、SDH帧结构由哪几部分组成?SDH由哪些显著特点?P4-P5SDH帧结构组成:指针、信息净负荷、段开销SDH显著特点:灵活的分插功能;强大的网管功能;强大的自愈功能;标准的光接口规范;具有后向兼容性和前向兼容性。
三、SDH基本传送模块是什么?其速率是多少?基本传送模块是STM-1,速率为155.520Mbit/s (P6)四、STM-N帧长、帧频、周期各为多少?帧每个字节提供的通道速率是多少?STM—N帧长N×9×270帧频8000帧/秒帧周期为125μs 帧中每个字节提供64Kbit/s速率五、段开销分几个部,每部分在帧中的位置如何?作用是什么? P6-P7段开销分:RSOH再生段开销 MSOH复用段开销再生段开销在帧中:1-3行1-9╳N列,用于帧定位,再生段的监控和维护管理。
复用段开销在帧中:5-9行1-9╳N列,用于复用段的监控、维护和管理。
六、管理单元指针位于帧中什么位置?作用是什么? P7第四行的1-9×N列用来指示信息净负荷的首字节在STM-N帧内的准确位置,以便正确分出所需信息。
七、 E1、E2字节均可用来传送公务信息,但有什么区别? P10E1在中继器上也可以接入或分出;E2只能在含有复用段终端功能块的设备上接入或分出。
八、 M1字节的作用是什么? P11M1用于将复用段接收端检测到的差错数回传给发送端。
九、 B2字节的作用是什么? P10用于复用的误码在线监测。
十、在STM—16中M1字节位于哪列? P7-P8第四行,第81列M1字节复用只保留一个,M1前有5列,STM-16复用后共5×16=80列,故M1在第81列。
关于光网络传输技术介绍最近有网友想了解下光网络传输技术的知识,所以店铺就整理了相关资料分享给大家,具体内容如下.希望大家参考参考光网络传输技术介绍光传输是在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。
技术简介同步光纤网(Synchronous Optical Network,SONET)和同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,SDH):一种光纤传输体制(前者是美国标准,用于北美地区,后者是国际标准),它以同步传送模块(STM—1,155Mbps)为基本概念,其模块由信息净负荷、段开销、管理单元指针构成,其突出特点是利用虚容器方式兼容各种PDH体系。
准同步数字系列(Plesiochronous Digital Hierarchy ,PDH):SONET/SDH出现前的一种数字传输体制,非光纤传输主流设备。
主要是为语音通信设计,没有世界性统一的标准数字信号速率和帧结构,国际互连互通困难。
波分复用技术(Wavelength Division Multiplex,WDM):本质上是在光纤上实行的频分复用(Frequency Division Multiplex ,FDM),即光域上的FDM技术。
是提高光纤通信容量的有效方法。
为了充分利用单模光纤低损耗区巨大的带宽资源,根据每一个信道光波频率(或波长)的不同而将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道的技术。
用不同的波长传送各自的信息,因此即使在同一根光纤上也不会相互干扰。
密集波分复用技术(Dense Wavelength Division Multiplex,DWDM):与传统WDM系统不同,DWDM系统的信道间隔更窄,更能充分利用带宽。
光分插复用(Optical Add/Drop Multiplex, OADM):是一种用滤光器或分用器从波分复用传输链路插入或分出光信号的设备。
OADM在WDM系统中有选择地上/下所需速率、格式和协议类型的光波长信号。
第4章 SDH设备的逻辑组成目标:了解SDH传输网的常见网元类型和基本功能。
掌握组成SDH设备的基本逻辑功能块的功能,及其监测的相应告警和性能事件。
掌握辅助功能块的功能。
了解复合功能块的功能。
掌握各功能块提供的相应告警维护信号,及其相应告警流程图。
4.1 SDH网络的常见网元SDH传输网是由不同类型的网元通过光缆线路的连接组成的,通过不同的网元完成SDH网的传送功能:上/下业务、交叉连接业务、网络故障自愈等。
下面我们讲述SDH网中常见网元的特点和基本功能。
●TM——终端复用器终端复用器用在网络的终端站点上,例如一条链的两个端点上,它是一个双端口器件,如图4-1所示。
STM-N<N图4-1TM模型它的作用是将支路端口的低速信号复用到线路端口的高速信号STM-N中,或从STM-N的信号中分出低速支路信号。
请注意它的线路端口输入/输出一路STM-N信号,而支路端口却可以输出/输入多路低速支路信号。
在将低速支路信号复用进STM-N帧(将低速信号复用到线路)上时,有一个交叉的功能,例如:可将支路的一个STM-1信号复用进线路上的STM-16信号中的任意位置上,也就是指复用在1~16个STM-1的任一个位置上。
将支路的2Mbit/s 信号可复用到一个STM-1中63个VC12的任一个位置上去。
对于华为设备,TM的线路端口(光口)一般以西向端口默认表示的。
●ADM——分/插复用器分/插复用器用于SDH传输网络的转接站点处,例如链的中间结点或环上结点,是SDH网上使用最多、最重要的一种网元,它是一个三端口的器件,如图4-2所示。
STM-NM<N140Mbit/s图4-2ADM模型ADM有两个线路端口和一个支路端口。
两个线路端口各接一侧的光缆(每侧收/发共两根光纤),为了描述方便我们将其分为西(W)向、东向(E)两个线路端口。
ADM的作用是将低速支路信号交叉复用进东或西向线路上去,或从东或西侧线路端口收的线路信号中拆分出低速支路信号。
目录第四章数字同步网 (1)第一节同步网基础知识 (1)1.1 引言 (1)1.2 常用时钟源的比较 (1)1.3 我国同步网现状 (2)1.4 BITS的模块划分 (5)第四章数字同步网本章内容供学员参考,只要求了解就可以了。
第一节同步网基础知识1.1 引言同步是指两个或两个以上信号之间在频率或相位上保持某种特点的关系,也就是说两个或两个以上信号在相对应的有效瞬间其相位差或频率差在约定的容许范围内。
通信网的同步是通信网中各数字通信设备内的时钟之间的同步。
同步网的基本功能是应准确地将同步信息从基准时钟向同步网的各下级或同级节点传递,从而建立并保持同步。
数字同步网是现代通信网的一个必不可少的重要组成部分,能准确地将同步信息从基准时钟向同步网各同步节点传递,从而调整网中的时钟以建立并保持同步,满足电信网传递业务信息所需的传输和交换性能要求,它是保证网络定时性能的关键。
1.2 常用时钟源的比较常见的时钟有原子钟(主要是铯钟、铷钟)、晶体钟等。
铯钟长期频率稳定度性能比较好,没有老化现象,但耗能高,结构复杂,制造工艺和技术都十分先进,而铯束管的寿命为3~5年,届时需要更换。
铷钟和铯钟相比,虽然性能不及铯钟,但它具有体积小、重量较轻、预热时间短、短期频率稳定度高,价格便宜等优点。
在同步网中普遍作为地区级参考频率标准。
晶体钟体积小、重量轻、耗电少,价格比较便宜,短期稳定新较耗,但长期稳定度和老化率比原子钟差。
一般在同步网中作为从钟被大量使用。
1.3 我国同步网现状1.3.1 结构和同步方式我国的数字同步网采用三级节点时钟结构和主从同步的方式。
全网分为31个同步区,各同步区域的基准源(LPR:Local Primary Reference)接收国家时钟基准源(PRC:Primary Reference Clocks)的时钟信息,而同步区内的各级时钟则同步于LPR,最终也同步于主用PRC,见图1:图1:这是一个“多基准钟,分区等级主从同步”的网络,其特点是:(1)在北京、武汉各建立了一个以铯钟组为主的,包括GPS(全球定位系统)接收机的高精度基准钟PRC;(2)在除北京、武汉以外的其他29个省中心各建立一个以GPS接收机加铷钟构成的高精度区域基准钟LPR;LPR以GPS信号为主用,当GPS信号故障和降质时,该LPR将转为经地面链路直接和间接跟踪北京或武汉的PRC;(3)各省以本省中心的LPR为基准钟组建省内的三级时钟。