sdh 发展现状
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SDH应用与发展摘要:SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列),是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络。
已应用于我国石油专用长途光纤通信传输系统工程设计,成为石油工业实现采油自动化、生产管理现代化、信息化带动产业化的重要基础。
SDH可实现网络有效管理、实时业务监控等多项功能,因此成为了当今世界信息领域在传输技术方面发展和应用的焦点。
关键词:SDH;同步传输;复用一、SDH概述1.SDH的定义SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU-T 的建议定义,它为不同速度的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
2.SDH传输网的基本构成SDH有全世界统一的网络节点(NNI),从而简化了信号的互通以及信号的传送、复用、交叉连接和交换过程,它有一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块(Synchronous Transport Module),STM-N。
当n=1、4、16时,其最基本的模块为STM-1、STM-4和STM-16,并具有一种块状帧结构,允许安排丰富的开销比特用于网络的运行、管理和维护(OAM)。
3.SDH技术的传输原理SDH用来承载信息的是一种块状帧结构,块状帧由纵向9行和横向270×N 列字节组成,每个字节含8b(bit)。
整个帧结构由段开销区、净负荷区和管理单元指针区三部分组成。
其中段开销区主要用于网络的运行、管理、维护及指配,以保证信息能够正常灵活地传送,管理单元指针用来指示净负荷区域内的信息首字节在STM-N帧内的准确位置,以便接收时能正确分离净负荷。
净负荷区域用来存放用于信息业务的比特和少量的用于通道维护管理的通道开销字节。
SDH的帧传输时,按由左向右,由小到大的顺序排成串型码流依次进行。
光传送技术发展现状与趋势提示:在业界的共同努力下,光通信技术又取得了新的进步。
下面针对几种主要技术的发展现状和发展趋势进行分析。
WDM和OTN技术WDM技术作为在省际、省内和城域广泛应用的技术,在多业务承载能力、灵活性和安全性等方面有了较大进步。
OTN技术和产品的研发已经列入了时间表。
WDM技术和产品从早期的固定配置、点到点传输的产品逐步发展,增加了光层的ROADM、客户侧的子波长电层交叉、数据业务汇聚、二层交换功能、OTN接口支持等方面的功能,2007年基于OTN的A-SON、GMPLS控制平面技术将不断发展。
ROADM从WB(波长阻断器)技术的支持两个方向逐步向至少支持3~6个方向、采用WSS(波长交换选择器)过渡,同时也解决了线路功率自动控制、波长功率动态均衡、自动色散补偿、波长踪迹监控等应用的关键问题。
同时WDM系统引入了子波长的电层交叉,通过引入电层交叉来实现业务的灵活配置、疏导和保护,一定程度上可灵活组网来重用波长资源,降低扩容成本。
数据业务的汇聚和二层交换功能,可以更好地适应不同的数据业务流量模型和组网需求。
针对省际骨干传送网中大量使用点到点系统在保护等方面存在隐患,目前WDM系统组大环的试验正在进行中。
OTN是电网络与全光网折中的产物,将SDH强大完善的OAM&P理念和功能移植到了WDM 光网络中,有效地弥补了现有WDM系统在性能监控和维护管理方面的不足。
但是受到交叉芯片容量等方面的影响,目前OTN设备的交叉容量相对于它的交叉颗粒来说偏小。
预计在今后3年左右,基于OTN的ASON/GMPLS技术将不断发展并开始商用,在ODUk和波长级别加载智能化的控制层面,从而快速地响应业务网的传送带宽和网络连接请求,利用信令、路由和自动发现协议来自动建立端到端的业务通道,为上层的不同业务分别组建L1VPN,真正实现光传送网络面向业务运营的网络转型策略。
多业务传送技术基于SDH的MSTP技术在国内已经得到了广泛的应用,内嵌RPR和内嵌MPLS功能的MSTP也相继商用,从技术角度来看,内嵌RPR的MSTP可以提供对数据业务的动态、公平、高效的带宽共享利用,以及业务的CoS和QoS服务。
高速卫星通信调制解调器市场发展现状1. 引言随着科技的不断进步和卫星通信技术的发展,高速卫星通信调制解调器市场呈现出快速增长的趋势。
高速卫星通信调制解调器是卫星通信系统的核心组件,其性能和技术水平直接影响卫星通信系统的传输速度和稳定性。
本篇文档将分析高速卫星通信调制解调器市场的发展现状及相关趋势。
2. 市场规模和增长趋势高速卫星通信调制解调器市场规模庞大且呈现稳步增长的趋势。
近年来,随着全球各地区对高速互联网的需求日益增加,卫星通信系统作为一种可靠的通信手段受到更多关注。
据市场研究公司的数据显示,高速卫星通信调制解调器市场在过去五年中以每年10%的复合增长率增长,预计在未来几年内将继续保持强劲增长。
3. 技术发展和趋势3.1 宽频带调制解调器随着互联网用户对高速稳定通信的追求,宽频带调制解调器成为市场的一个主要趋势。
宽频带调制解调器能够提供更高的传输速度和带宽,满足用户对大数据传输、高清视频和虚拟现实等应用的需求。
3.2 高效能调制解调器高效能调制解调器是另一个市场的关注焦点。
随着能源效率和环境保护的要求逐渐增加,高效能调制解调器能够在提供高速通信的同时,减少能源消耗和环境污染。
3.3 兼容不同通信标准随着卫星通信系统的多样化,兼容不同通信标准的调制解调器将成为市场的发展趋势。
这种兼容性使得调制解调器能够适应不同卫星通信系统和不同的网络环境,提高了系统的灵活性和可扩展性。
4. 市场驱动因素4.1 互联网普及和需要全球互联网的普及和智能设备的广泛应用推动了高速卫星通信调制解调器市场的发展。
随着互联网用户数量的增加,对高速通信的需求也不断增加。
4.2 远程教育和医疗需求远程教育和医疗领域对高速通信的需求也在推动市场的增长。
高速卫星通信调制解调器可以提供稳定、高速的通信,满足远程教育和医疗领域对远程操作和视频会议的需求。
4.3 卫星通信技术的发展随着卫星通信技术的不断进步,高速卫星通信调制解调器市场也得到了推动。
简述sdh目前的应用及其优缺点。
SDH(同步数字分层)是一种传输协议,用于传输数字信号,是目前应用最广泛的传输技术之一。
SDH可用于传输语音和数据等多种信号,并具有以下优点:
1. 高可靠性:SDH采用同步传输技术,可以保证传输的可靠性和稳定性,减少误码率和丢包率。
2. 高灵活性:SDH可以根据不同的业务需求进行灵活配置,提供不同的带宽需求,满足网络的多样化需求。
3. 高效性:SDH传输效率高,可通过多路复用技术将多路信号合并传输,提高了网络的传输效率。
4. 易于维护:SDH具有完善的监控和管理机制,可快速定位和解决故障,大大降低了网络的维护成本。
然而,SDH也存在一些缺点,如:
1. 成本高:SDH的设备和维护成本比较高,需要投入大量资金。
2. 局限性较大:SDH传输的带宽受到硬件设备的限制,无法满足大规模数据传输的需求。
3. 可扩展性不足:SDH在进行网络扩展时需要进行大规模的设备更换和升级,增加了扩展的难度和成本。
综上所述,SDH作为一种传输协议具有诸多优点和缺点,在实际应用中需要根据具体情况进行选择和应用。
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电力通信SDH传输网络系统架构设计摘要:SDH传输网络为当前电力通信网络的重要组成部分。
近年来,伴随国家对电网改造的持续加快,如何优化和改造电力通信,SDH输电网络已成为国家电力企业发展的迫切难题。
本文重点探讨电力通信SDH传输网络架构优化改造的实施阶段,以促进中国电力公司的长远发展。
关键字:电力通信;SDH;传输网络架构;优化;转换一、SDH传输系统的简述1.1SDH传输系统SDH(SynchronousDigitalHierarchy同步数字体系)传输系统是一个传输综合信息的非常复杂的网络,它集合了多路重复使用,更换,线路传输和其他功能,其特点是经过综合处理后才能传输信息。
这个传统的系统在1985年问世,最初是由美国贝尔通信技术研究所提出的。
随着现有SDH系统的问世,通信网络安全性和信息传输可靠性得到了极大的提升,在促进网络的发展中起着非常重要的作用。
1.2与现有的PDH传输网络相比,SDH传输系统具有明显的优势与PDH传输网络相比,SDH传输系统主要在四个方面具有明显的优势:SDH传输系统可以实现信息结构的标准化水平,以同时以不同的速度复用信号,并且可以将不同的SDH设备的光端口相互接连。
②增强了网络监管和故障检查,报修与维护的实力,并实现了网络维护功能。
③SDH传输系统使用同步复用模式简化了通信网络的信号,因此改善了网络系统的自愈功能。
④非常兼容,可以传输PDH服务,并且与其他系统(如ATM和FDDI)的信号兼容。
1.3用于电力通信中SDH传输系统的构成随着中国电网的建设持续加速,发电厂和变电站的数量逐年增加,电力通信网络中SDH传输节点的数量迅速增加,一些大城市中SDH传输网络节点多于一百五十个。
SDH传输系统主要由终端多路复用器,分插多路复用设备,数字的交叉链接设备和通信传输介质(例如光纤)组合。
在电力通信网络中,SDH传输网络中心节点的业务差异基本上是相同的业务类型,包括电话调度,线路操作通道,电能计算和生产管理以及通信和传输系统,可以实现集成管理。
SDH技术及其发展趋势0引言20世纪末以来,SDH技术已经成为国家通信基础设施的建设重点,近年来,植根于SDH技术上的新技术层出不穷。
因此,在“十一五”规划前期预研课题中重点研究“下一代SDH技术发展趋势”,对于充分利用网络中的已有投资,进一步提升国内产品的领先地位都有着重要意义。
未来几年内,SDH将向多业务承载能力、智能化和更高的传输容量这三个方面发展[1]。
1SDH技术产生的背景传统的数字通信制式是准同步数字系列(PDH)。
所谓准同步是指各级比特率相对其标称值有一个规定容限的偏差,而且是不同源的。
在数字通信发展初期,准同步数字系列起到了很大作用,使数字复用设备能先于数字交换设备得到开发。
但在数字网技术迅速发展的今天,这种基于点对点的体制正暴露出一些固有的弱点,无法适应新技术发展要求,难以很好地支持新一代网络。
为了适应新的电信网的发展,新一代公认的理想的传输体制,即同步数字系列(SDH)应运而生。
所谓SDH是由一些网络单元(如复用器等)构成的,在光纤(或微波)上进行同步信息传输、复用的方式。
SDH 的问世之所以被称为是通信传输体制上的重大变革,完全因为它具有许多PDH所不及的优点。
SDH是电信网朝着高速化、数字化、综合化及智能化方向发展的必然结果。
SDH传输体制正迅速地代替不适应现代通信网发展的PDH体制,成为推动传输网实现新变革的基础[1]。
2SDH的概念及其特点2.1 SDH的基本概念SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)光端机容量较大,一般是16E1到4032E1。
SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络(SONET)。
国际电话电报咨询委员会(CCITT)(现ITU-T)于1988年接受了SONET 概念并重新命名为SDH,使其成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。
DCWTechnology Application技术应用131数字通信世界2023.101 研究背景1.1 SDH应用现状上海浦东华为SDH 光环网(简称“本场光环网”)是由华东空管局独立投资建设的本场通信骨干基础网络,投产于2015年,是空管行业华东地区首套光传输网络,在2018年之后进行了升级扩容,目前的网络主体采用了四环相交结构,主要承载雷达、甚高频、导航、气象、航行情报、语音等信号传输。
本场光环网采用具有智能特性的NG-SDH 设备OptiX OSN 系列,共配置44个节点。
1.2 告警情况2021年至今,本场光环网网管共上报2 245个告警,其中紧急告警973个、重要告警1 157个、次要告警115个,告警日志统计分析如下:在紧急告警中,告警数量排名前四的节点依次为航管楼、HGL-500M 、HGL-500S 、点对点-航管楼;在重要告警中,告警数量排名前四的节点依次为航管楼、大终端、浦东三甲港雷达、大终端辅助环;在次要告警中,告警数量排名前四的节点依次为大终端、东场监、航管楼、R5南航向。
可以看出告警主要集中在大终端、航管楼的节点设备,这与这些地点需要大量业务开通操作、业务引接有关,从侧面反映出这些节点设备的活跃程度,应在今后运维中着重关注。
2 告警分析及处理2.1 告警梳理本场光环网系统在建成投入之初由于配置不完整导致产生大量告警,我们进行了存量告警专项清理工作,在对网管告警详细信息进行梳理归类之后,可得出。
作者简介:包 励(1987-),男,上海人,本科,研究方向为传输网络。
SDH光传输网常见告警分析在空管中的应用研究包 励(华东空管局,上海 200000)摘要:SDH是一套可以进行同步数据传输、复用和交叉连接的标准化数字信号等级结构,随着通信网络传输、交换、处理大量信息向数字化、综合化、智能化、个人化发展,作为通信网络的承载体传输网需要宽带化、规范化,SDH应运而生。
其具有强大的运行维护管理(OAM)功能,由光传输设备所组成的环形网络能够为传输链路提供环网保护,具有自愈保护功能。
中国电信传输网发展现状与发展方向摘要:阐述了中国电信传输网的发展历程、现状及发展方向。
关键词:传输网、SDH、自愈环 1 概述 目前,中国电信经过十多年的努力,现已拥有一个覆盖全国所有县以上城市,技术先进的光纤传输网络。
采用光纤传输为主,加上微波、卫星等多种传输技术,组成立体交叉的网状网结构。
构成了一个数字化、大容量、多手段、多路由的能承载各种业务的现代化传输网。
下面就具体介绍中国电信光传输网的情况。
2 光传输网的建设历程 从1986年武汉-黄石、南昌-九江光缆建设开始,中国电信开始了以光纤传输为主的骨干通信网的建设。
到1995年年底完成了"八五建设规划"的建设任务,共敷设长途一、二级光缆约11万公里。
形成了以PDH 140 Mbit/s系统为骨干的光纤传输网络;到2000年9月,随着广北昆成光缆干线建成投产,又全面完成了"九五建设规划"的任务。
共敷设长途一二级干线约23万公里,其中一级光缆干线约8万公里。
形成了以SDH 2.5 Gbit/s为主的"八纵八横"的省级光纤传输网络。
1998年开始又对京沪、京汉广、京太西、京呼银兰、京沈哈、沪宁汉、成渝、西成渝、沈大沪等工程进行扩容。
采用先进的16×2.5 Gbit/s DWDM技术及32×2.5Gbit/s DWDM技术,同时在沪宁及宁汉线上进行了TDM 10 Gbit/s 及32×10 Gbit/s 系统的验证测试准备工作,从技术上为今后的进一步发展作好了充分的准备工作。
另外,中国电信还拥有近60万公里的本地网及农话光纤网络,20多万公里的接入网光纤网络。
到目前为止,中国电信拥有的全部光缆总长度约为110万皮长公里,覆盖中国的绝大部分行政村以上的地区。
除陆路光缆外,中国电信还建设了烟台到大连、广西北海到海南临篙、湛江到海南海口海底光缆。
同时,中国电信自1989年开始在国际上参与国际海底光缆的建设,1993年12月合作建成开通了全长1 200 km的中日海缆565 Mbit/s系统;1996年2月合作建成开通了全长546 km的中韩海缆565 Mbit/s系统;1997年11月投资建成开通了FLAG海缆,全长27 000 km、5 Gbit/s系统;1999年12月参与建成开通了欧亚3号海缆(SEA-ME-WE3)40 Gbit/s系统,以及中美海缆(China-US CN)80 Gbit/s系统;现计划参与投资建设亚太2号海缆(APCN2)1.2 Tbit/s系统。
SDH在铁路方面的应用研究SDH技术在铁路方面的应用实现了铁路运输通信技术的发展,对铁路发展有重要意义。
本文分析了SDH在铁路方面的应用现状,提出了SDH在铁路方面的应用策略。
SDH 铁路运输通信技术发展铁路是交通运输中扮演着重要角色,对社会经济发展有重要意义。
国内经济飞速发展的同时,国内铁道运输事业也有了快速发展。
国内高铁技术大大提高了国内铁路运输事业的发展水平。
SDH是一种新的数字信号传递机制。
重视SDH在铁路方面的应用对铁路事业发展有重要意义。
一、SDH在铁路方面的应用现状SDH是Synchronous Digital Hierarchy的英文缩写,翻译为同步数字系统。
该系统是一套可同步信息传输、复用、分插和交叉连接的标准化数字信号结构系统。
SDH是当前比较先进的信息传递系统。
该系统是建立在光纤、微波等技术发展的基础上的。
SDH应用使信息高速公路成为现实。
SDH在铁路方面的应用现状研究是非常必要的。
(1)SDH在国内铁路方面的应用已经积累了一定的实践经验。
例如:国内京九铁路的麻城铁路的通信网就应用了SDH技术。
除了麻城铁路通信网络引用了SDH,国内淮东铁路传输网中也应用了SDH。
(2)SDH在铁路方面的应用还面临着一些技术难题。
SDH技术发展相对已经比较成熟了,从国内铁路通信网的应用实践来看,在SDH技术支持下铁路信息网络组网灵活,线形、星形、树形、环形、网孔形等组成结构是当前应用的网络组织结构。
网络通信系统的可靠性是衡量网络系统的重要标准。
SDH传输网需要具有一定的网络故障修复能力,才能提高网络系统的可靠性。
(3)SDH铁路系统的基础建设现状。
国内铁路通信网络的线路大多只在铁路一侧铺设光缆,因此是单向单条的。
受基础设施减少的影响,受各种环境因素的影响光缆如果发生中断,信息传输就会中断,同时中断的还有网络保护通道中断。
国内铁路路程远,地区跨地大,而且近几年各种灾害天气和地质灾害频发。
受其影响铁路系统通信网络的光缆容易中断而影响到铁路的正常运行。
SDH技术的现状及发展趋势一、SDH技术的概念SDH是一种将复接、传输和交换功能于一体、并通过同一网管系统的操作将综合信息传送到网络,是由美国的贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络。
它的步端机的容量大,一般是从16E1到4032E1。
它可以实现网络的有效管理、对业务实时监控、网络的动态维护、以及不同厂商设备之间的互通等等多项功能,大大提高了网络资源的利用率、降低了管理和维护费用、实现了灵活可靠、高效的网络运行和维护,因此SDH是现代世界信息领域在传输技术方面发展和应用的一个热点话题。
二、SDH技术的基本原理最基本的模块是STM-1,四个STM-1同步复用构成了STM-4。
SDH采用块状帧结构用来承载信息,每帧是有纵向的9行和横向的70×N个列字节所组成的,每个字节含有8bit。
SDH进行业务信号的传送时要进入SDH帧的各种业务信号都要经过映射,定位和复用这三个步骤:映射就是将各种速率信号先经过码速调整装入到相应的标准容器(C)中,然后再加入通道开销(POH)形成虚容器(VC)这一过程,帧相位发生的偏差称为帧偏移;定位是将帧偏移信息收进到支路单元(TU)或着管理单元(AU)的过程,它通过支路单元的指针(TU PTR)或管理单元的指针(AU PTR)功能来实现的;因此复用过程是同步复用复用的原理与数据串并变换相类似的。
三、SDH技术的发展现状目前SDH技术主要在广域网领域和专用网领域上得到了很好的发展。
例如中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等电信运营商巨头基于SDH的骨干光传输网络都已经实现了大规模的建设。
运用装备了大容量的SDH环路来承载IP、ATM等业务,或者以合同签约租用电路的方式直接出租给企、事业等单位,实现盈利。
一些大型的专用网络更是大规模的采用SDH技术来架设系统内部的SDH 光环路,用以承载各种业务。
在国内外都得到了很好的应用,具有良好的发展前景。
1.SDH的优点:(1)SDH技术在传输系统方面具有国际认可的统一帧结构数字传输标准速率与光路接口,能够实现网管系统的互通,因此具有良好的横向兼容性,它不仅能够在技术上实现与现有的PDH完全兼容,还能够承载和兼容各种新的业务信号。
sdh 发展现状
随着社会的发展,SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步
数字体系)已经成为现代通信网络中常用的传输技术之一。
SDH是一种高效、稳定的传输方式,在实现高速数据传输、
多业务同时传输等方面发挥了重要作用。
当前,SDH已经在全球范围内得到广泛应用,并取得了一系
列成就。
首先,SDH传输速度快,能够实现高带宽的数据传输,满足了人们对于快速高效通信的需求。
其次,SDH具备
高稳定性,能够保证传输数据的可靠性,降低通信中断和故障率,提高了通信质量。
此外,SDH还具备灵活性和可扩展性,可以方便地扩展网络容量和服务类型,适应不断变化的通信需求。
在中国,SDH技术的发展也取得了显著的进展。
根据中国电
子信息产业发展研究院的数据显示,截至2020年,中国SDH
传输设备市场规模已达到数十亿元人民币,并且呈现稳步增长的趋势。
一方面,中国通信运营商不断增加对SDH设备的投入,以满足快速增长的数据传输需求;另一方面,中国SDH
设备制造商也在不断提升产品质量和技术创新能力,推动了SDH技术的广泛应用和发展。
然而,尽管SDH在通信领域取得了巨大成功,但也面临一些
挑战和问题。
首先,随着光纤传输技术的不断发展,新一代的传输技术如光传送网(OTN)等已经逐渐取代了部分SDH应
用场景。
其次,SDH作为一种传统的通信技术,其标准和设
备已逐渐老化,对于新的业务需求可能无法满足。
最后,
SDH网络的维护和维修成本较高,对于运营商来说也带来了一定的经济压力。
综上所述,SDH作为一种传统而先进的传输技术,在发展过程中取得了显著的成就。
然而,面对新一代的通信技术和不断变化的市场需求,SDH仍然需要不断创新和优化,以适应未来通信网络的发展趋势。