同步数字体系概述
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SDH概述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,包括覆用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
SDH是一种新的数字传输体制,它将称为电信传输体制的一次革命。
是当今世界通信领域在传输技术方面的一个发展热点,SDH技术的出现完全改变了光通信的方式。
SDH是一个将复接、线路传输及交换功能结合在一起并由统一网络管理系统进行管理操作的综合宽带信息网。
SDH是实现高效、智能化、维护功能齐全、操作管理灵活的现代电信网的基础,是未来信息高速公路的重要组成部分。
——我们可将信息高速公路同目前交通上用的高速公路做一个类比:公路将是SDH传输系统(主要采用光纤作为传输媒介,还可采用微波及卫星来传输SDH)信号,立交桥将是大型ATM交换机SDH系列中的上下话量复用器(ADM)就是一些小的立交桥或叉路口,而在“SDH高速公路”上跑的“车”,就将是各种电信业务(语音、图像、数据等)。
——SDH技术同传统的PDH技术相比,有下面几个明显的优点:——1、统一的比特率:——在PDH中,世界上存在着欧洲、北美及日本三种体系的速率等级。
而SDH中实现了统一的比特率。
此外还规定了统一的光接口标准,因此为不同厂家设备间互联提供了可能。
——2、极强的网管能力:——在SDH帧结构中规定了丰富的网管字节,可提供满足各种要求的能力。
——3、自愈保护环:——在SDH设备还可组成带有自愈保护能力的环网形式,这样可有效地防止传输媒介被切断,通信业务全部终止的情况。
——4、SDH技术中采用的字节复接技术:——若把SDH技术与PDH技术的主要区别用铁路运输类比一下的话,PDH 技术如同散装列车,各种货物(业务)堆在车厢内,若想把某一包特定货物(某一项传输业务)在某一站取下,即需把车上的所有货物先全部卸下,找到你所需要的货物,然后再把剩下的货物及该站新装货物一一堆到车上,运走。
SDH培训内部资料一、SDH 技术概述SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)是一种广泛应用于通信领域的技术,它为不同速度的数字信号提供了同步传输、复用和交叉连接的能力。
SDH 具有强大的网络管理功能、高度的可靠性和灵活性,能够满足现代通信对大容量、高速率和高质量传输的需求。
SDH 的核心概念是同步复用,它将各种不同速率的信号通过标准化的容器(C)、虚容器(VC)和支路单元(TU)、管理单元(AU)等进行封装和复用,形成统一的同步传输信号(STMN)。
STMN 的速率等级包括 STM-1(15552 Mbps)、STM-4(62208 Mbps)、STM-16(25 Gbps)等。
二、SDH 帧结构SDH 的帧结构是其实现同步传输和复用的基础。
STMN 帧由 9 行×270×N 列的字节组成,帧周期为125μs。
整个帧结构可以分为段开销(SOH)、管理单元指针(AU PTR)和净负荷(Payload)三个部分。
段开销用于网络的运行、管理和维护,包括再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)。
管理单元指针用于指示净负荷在帧内的位置,以便正确地解复用和提取净负荷中的信息。
净负荷则承载了各种用户业务信号。
三、SDH 复用原理SDH 的复用过程包括映射、定位和复用三个步骤。
映射是将各种低速信号适配到相应的容器中;定位是通过管理单元指针确定净负荷在帧中的位置;复用是将多个低阶的虚容器复用成高阶的虚容器,最终形成 STMN 帧。
例如,将 2 Mbps 的信号映射到 C-12 容器中,再经过一系列的复用步骤,可以形成 STM-1 帧进行传输。
四、SDH 网络拓扑结构SDH 网络常见的拓扑结构有链型、星型、环型、树型和网孔型等。
链型结构简单,成本较低,但可靠性相对较差。
星型结构便于集中管理,但中心节点的故障可能影响整个网络。
环型结构具有自愈能力,当网络中的某条链路出现故障时,可以通过环保护机制迅速恢复通信。
说明sdh与wdm的含义。
-回复SDH和WDM是现代通信网络中常用的两种传输技术,它们分别代表同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)和波分复用(Wavelength Division Multiplexing)。
本文将通过一步一步的解释来说明SDH和WDM的含义、原理和应用。
第一步:引言和概述现代通信网络的快速发展使得大量的数据需要在网络中传输。
为了提高传输速率和传输容量,SDH和WDM等技术被广泛应用。
SDH是一种以同步时钟为基础的传输技术,而WDM则是通过光纤的不同波长进行信号复用的技术。
第二步:SDH的含义和原理SDH是一种同步时间分割多路复用的数字传输体系结构。
它采用了统一的同步时钟来控制传输数据,从而保证了传输的准确性和稳定性。
SDH的原理是将要传输的数据按照不同的速率和优先级拆分成小块,然后以同步的方式进行传输和组装,最后在接收端进行解码和恢复原始数据。
第三步:SDH的应用SDH技术广泛应用于光纤通信、电信和互联网接入等领域。
它可以帮助提高通信网络的可靠性、带宽利用率和灵活性。
SDH还能够支持多种传输接口,如STM-1、STM-4、STM-16等,以满足不同用户对带宽需求的要求。
第四步:WDM的含义和原理WDM是一种通过多路复用不同波长的光信号来实现高容量传输的技术。
它利用光的波长特性,将多个信号通过不同的波长分别传输到光纤中,然后在接收端进行波长解复用。
WDM的原理是利用波分复用器将不同波长的光信号合并成一个复合信号,然后在接收端经过波长解复用器将复合信号分解成不同波长的光信号。
第五步:WDM的应用WDM技术广泛应用于长距离传输、光网络和数据中心等领域。
它能够提供高容量的传输能力,同时减少传输中的光纤使用和成本。
WDM还能够支持多种波长的传输,如DWDM(密集波分复用)和CWDM(波长选择性复用),以满足不同网络需求。
第六步:SDH与WDM的结合应用SDH和WDM往往结合使用,以实现更高效的传输和更大的带宽容量。
准同步数字体系准同步数字体系是一种基于数字技术的通信协议,用于实现高效的信息传输和数据处理。
该体系将支持多种数字设备的互联互通,有助于提高信息交流的效率和准确性。
本文将对准同步数字体系的原理、应用和未来发展进行详细介绍。
一、原理准同步数字体系的基本原理是在数据传输过程中,通过采用准确的时钟同步机制来确保数据的准确性和完整性。
1.1 时钟同步在准同步数字体系中,所有参与通信的设备通过网络同步时钟,以保证数据的传输时序一致。
通过准确的时钟同步机制,可以消除数据传输中的时钟偏差和抖动,从而实现准确的数据传输和处理。
1.2 数据校验为了保证数据的完整性和正确性,准同步数字体系采用了高效的数据校验技术。
在数据传输过程中,发送端会添加校验码,接收端则通过校验码验证数据的准确性。
如果数据出现错误,接收端可以通过重新请求数据或进行差错校正来纠正错误,并确保数据的可靠性。
二、应用准同步数字体系在各个领域都有广泛的应用,特别是在通信、控制和数据处理方面具有重要的意义。
2.1 通信领域在通信领域,准同步数字体系被广泛应用于数据传输和网络通信。
通过准确的时钟同步和高效的数据校验,可以实现高速、稳定的数据传输,满足现代通信网络对于高带宽、低延迟的需求。
2.2 控制系统准同步数字体系在控制系统中起到了重要的作用。
通过时钟同步和数据校验,可以实现各个控制设备之间的数据交换和共享,从而提高控制系统的精确性和稳定性。
例如,在工业自动化领域,准同步数字体系被广泛应用于实现分布式控制和数据采集。
2.3 数据处理准同步数字体系在数据处理领域也有广泛的应用。
通过保证数据的准确性和完整性,可以有效地进行数据分析和处理。
准同步数字体系提供了高效的数据传输和处理方式,有助于提高数据处理的速度和精度。
三、未来发展准同步数字体系在不断发展演进中,随着技术的不断进步和应用需求的增长,其未来发展潜力巨大。
3.1 高速传输随着通信技术的不断发展,对于高速数据传输的需求也越来越大。
sdh实施方案SDH实施方案一、前言随着信息技术的不断发展,SDH(同步数字体系)作为一种新型的数字传输技术,已经在通信领域得到了广泛的应用。
SDH技术以其高可靠性、高灵活性和高效率的特点,成为了当前主流的传输技术之一。
本文将针对SDH实施方案进行详细的介绍和分析,以期为相关领域的从业人员提供一定的参考和指导。
二、SDH实施方案概述1. SDH技术简介SDH是一种基于同步传输技术的数字传输体系,其核心是采用了STM(同步传输模块)作为基本传输单元,实现了多路复用、多速率适配和柔性交叉等功能。
SDH技术采用了先进的光纤传输技术和数字信号处理技术,可以实现多种传输速率的灵活切换和适配,同时具有较高的网络可靠性和稳定性。
2. SDH实施方案的重要性SDH作为一种高效可靠的传输技术,对于现代通信网络的建设和运营具有非常重要的意义。
SDH实施方案的设计和部署,直接关系到通信网络的性能和稳定性,对于提高网络的传输能力、降低成本、提高服务质量具有重要作用。
三、SDH实施方案的关键步骤1. 网络规划与设计SDH实施方案的第一步是进行网络规划与设计。
在进行规划时,需要充分考虑网络的传输需求、拓扑结构、业务布局等因素,同时还需要进行网络容量评估和资源规划,确保网络的扩展性和灵活性。
2. 设备选型与采购在完成网络规划与设计后,需要进行设备选型与采购工作。
根据网络规划的要求和设计方案,选择合适的SDH设备和相关配套设备,进行采购和投资评估。
3. 网络建设与部署网络建设与部署是SDH实施方案的核心环节。
在此阶段,需要进行设备安装、调试和联调工作,同时还需要进行网络的验收和性能测试,确保网络的正常运行和性能指标的达标。
4. 运维与维护SDH实施方案的最后一步是运维与维护。
在网络正式投入运营后,需要进行网络的日常监控、故障处理、性能优化等工作,确保网络的稳定运行和性能的持续改进。
四、SDH实施方案的优势和挑战1. 优势(1)高可靠性:SDH技术采用了复杂的保护机制和恢复机制,具有较高的网络可靠性和稳定性。
同步数字体系SDH内容•(一)了解SDH的相关知识;•(二)学习安装SDH网管;•(三)熟悉SDH网管的基本操作;•(四)学习SDH基本配置方法。
SDH简介在数字传输系统中,有两种数字传输系列:•一种叫“准同步数字系列”(Plesiochronous Digital Hierarchy),简称PDH。
•另一种叫“同步数字系列”(Synchronous Digital Hierarchy),简称SDH。
PDH•在数字通信系统中,传送的信号都是数字化的脉冲序列。
这些数字信号流在数字交换设备之间传输时,其速率必须完全保持一致,才能保证信息传送的准确无误,这就叫做“同步”。
采用准同步数字系列(PDH)的系统,是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度的时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。
尽管每个时钟的精度都很高,但总还是有一些微小的差别。
为了保证通信的质量,要求这些时钟的差别不能超过规定的范围。
因此,这种同步方式严格来说不是真正的同步,所以叫做“准同步”。
•在以往的电信网中,多使用PDH设备。
这种系列对传统的点到点通信有较好的适应性。
而随着数字通信的迅速发展,点到点的直接传输越来越少,而大部分数字传输都要经过转接,因而PDH系列便不能适合现代电信业务开发的需要,以及现代化电信网管理的需要。
SDH就是适应这种新的需要而出现的传输体系。
•最早提出SDH概念的是美国贝尔通信研究所,称为光同步网络(SONET)。
它是高速、大容量光纤传输技术和高度灵活、又便于管理控制的智能网技术的有机结合。
最初的目的是在光路上实现标准化,便于不同厂家的产品能在光路上互通,从而提高网络的灵活性。
ITU-T建议的数字比特速率系列与数字复接等级PDH复接帧结构PDH复接帧结构•三次群复接帧结构•四次群复接帧结构•五次群复接帧结构PDH数字传输系统的局限性•复接方式异步复接体制,在码速调整后,逐比特同步交错复接•群路上/下方式现行异步复接光纤通信系统中,没有专用的上/下话路设备,如果在中继站实现上/下话路,必须采用两套低次群到高次群复接设备•极少的信号传输辅助比特SDH定义•SDH全称同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)•SDH规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性,提供了一个国际支持框架,在此基础上发展并建成了一种灵活、可靠、便于管理的世界电信传输网。
sdh技术原理SDH技术原理一、SDH技术概述同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)是一种高速数字传输技术,用于在光纤通信网络中传输数据。
它是一种基于时间分割多路复用(Time Division Multiplexing,TDM)的技术,能够实现多个不同速率的信号在同一条光纤上传输。
二、SDH网络结构SDH网络由三个层次组成:物理层、传输层和逻辑层。
1. 物理层物理层主要包括光纤、光模块、接口卡等硬件设备,用于将电信号转换为光信号,并将光信号通过光纤传输。
2. 传输层传输层主要实现对不同速率的信号进行分组和交叉复用,并在不同节点之间进行数据交换和转发。
其中,STM-1(Synchronous Transport Module level-1)是SDH中最基本的传输单元,其速率为155.52Mbps。
3. 逻辑层逻辑层主要负责对数据进行处理和管理。
它包括了各种控制通道和管理通道,在网络中起到了重要的作用。
三、SDH帧结构SDH帧结构采用了分时复用技术,将不同速率的信号分成小块,并通过交错方式进行复用。
SDH帧结构由多个层次组成,其中最基本的层次是STM-1。
1. STM-1帧结构STM-1帧结构总共包括270个字节,其中包括了9个行(row)和9个列(column)。
每个行和列都包含了30个字节,其中前3个字节为传输时钟信息,后27个字节为有效数据信息。
2. STM-N帧结构STM-N是指在STM-1基础上扩展出的不同速率的传输单元。
例如,STM-4的速率为622.08Mbps,其帧结构就是由4个STM-1帧组成。
四、SDH时钟同步原理SDH网络中需要保持各节点之间的时钟同步,以确保数据能够正确地传输。
SDH时钟同步主要有两种方式:内部时钟同步和外部时钟同步。
1. 内部时钟同步内部时钟同步是指在一个节点内部使用自身产生的时钟信号进行同步。
这种方式可以确保每个节点内部各设备之间的协调工作,并且可以减少对外界干扰的影响。
设计应用技术在电力系统智能变电站中的应用李慧芳(厦门连宋水利电力勘察设计有限公司,福建现代化智能变电站要求传送的信息不仅是模拟信号,而且包括文字、数据、图像和视频等数字信号。
同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)技术经过映射、定位和复用等过程,实现电力系统智能变电站中音 频、视频等信号的可靠传输。
这不仅可完成电力系统变电站之间的可靠通信,而且可解决电力系统中各端站的总体技术在电力系统智能变电站中的应用展开探讨。
技术;智能变电站;电力系统Application of SDH technology in Intelligent Substation of Power SystemLI HuifangXiamen Liansong Water and Electronic Engineering Survey and Design Co.The information that modern intelligent substation needs to transmit is not only analog signalsimage and video. Through the process of mappingSDH technology realizes the reliable transmission of audio,video and other signals in the power system intelligentG Tellabs6340光1台,详图1 现状华为SDH设备组网图图2 现状泰科SDH设备组网图光纤通信系统设计设备选型设备选型为便于光缆通信设备的网络管理和运行维护,镇中变电站SDH设备均优先选用与互联站点的设备同一厂家的系列产品,即华为SDH设备和泰科4]。
设备性能指标光传输设备应符合《同步数字体系(纤传输系统工程设计规范》(YD 5095—求,规范中未提及的指标参见国际电信联盟远程化组织(ITU-T for ITUT elecommunication Standardization Sector,ITU-T)建议G.782、G.783957、G.958、G.703、G.825、G.826该设备的传输容量为2.5 G/622 M,动态范围~12)为全动态范围,光接口为/S1.1。
sdh光传输设备概述SDH(同步数字体系,Synchronous Digital Hierarchy)光传输设备是一种用于在光纤通信网络中进行高速数据传输的装置。
SDH技术是目前在光纤通信领域使用最广泛的技术之一,具有高可靠性、高性能和高扩展性的特点。
本文将详细介绍SDH光传输设备的原理、工作模式以及应用领域。
原理SDH光传输设备采用的是同步传输技术,在数据传输过程中保持发送端和接收端的时钟同步。
这种同步传输技术可以有效地提高传输速率和传输质量。
SDH设备中最基本的单元是STM-1(Synchronous Transport Module level 1),其传输速率为155.52 Mbps。
SDH采用了层次化的结构,可以将各个STM-1级别的设备进行级联,以实现更高的传输速率。
SDH光传输设备的工作原理可简单描述为:将传入的数据流转换为STM-1的数据帧,然后经过光纤传输到接收端,接收端再将数据帧还原为原始数据。
在数据传输过程中,SDH设备会对数据进行编码、解码、检错和纠错等处理,以确保数据的可靠传输。
工作模式SDH光传输设备有两种主要的工作模式:点对点连接模式和环状连接模式。
1.点对点连接模式:这种模式下,SDH设备之间通过光纤直接连接,数据从发送端传输到接收端。
这种连接方式可以实现高速、稳定的数据传输,被广泛应用于电信运营商、数据中心等场景。
2.环状连接模式:在环状SDH网络中,多个SDH设备通过光纤形成一个环状拓扑结构,数据可以通过多个路径传输。
这种环状结构具有较强的容错能力,一旦某个节点故障,数据可以通过其他路径继续传输,不会造成整个网络的中断。
应用领域SDH光传输设备在光纤通信领域有着广泛的应用。
以下是一些主要的应用领域:1.电信运营商:SDH光传输设备被广泛应用于电信运营商的光纤通信网络中,用于实现高速、可靠的数据传输。
它可以支持语音、数据、视频等多种业务类型,并且具有较高的传输速率和较低的传输时延。
第一节SDH传输系统的基本原理一、PDH的固有弱点PDH即准同步数字体系,是指参与复接的各低次群的标称速率相同,而实际速率允许有一定偏差的数字体系。
目前ITU-T推荐应用的主要有两大系列的PDH数字体系,即PCM24路系列和PCM30/32路系列。
北美和日本采用1.544Mb/s作为基群的PCM24路数字系列;欧洲和我国则采用2.048Mb/s作为基群的PCM30/32路数字系列。
我国采用的PDH数字系列如表2-1所示。
表2-1 我国PDH数字系列基群二次群三次群四次群30路2.048 Mb/s 120路(30×4)8.448 Mb/s480路(120×4)34.368 Mb/s1920路(480×4)139.264 Mb/s采用ITU-T建议规定的PDH数字系列作为系统速率标准的光纤通信系统称为PDH光传输系统。
在通信网向大容量、标准化发展的今天,PDH传输体制已经愈来愈成为现代通信网的瓶颈,制约了传输网向更高的速率发展。
现有的光纤通信系统,现有的PDH主要应用在本地接入;SDH主要应用于城域网、省干网、骨干网;DWDM应用于骨干网(西北环)。
PDH传输体制的弱点主要表现在以下几个方面。
1.没有全世界统一的数字信号标准由于历史的原因,目前世界上的准同步数字体系PDH存在两大体系或三种地区性标准(日本、北美和欧洲),如表8-1所示。
北美和日本都采用以1.544Mb/s为基群速率的PCM24路系列,但略有不同,而欧洲和中国则采用以2.048Mb/s为基群速率的PCM30/32路系列。
由于没有统一的世界性标准,造成国际间互通、互连困难。
表8-1 不同地区PDH速率等级标准一次群二次群三次群四次群北美24路1.544Mb/s96路(24×4)6.312Mb/s672路(96×6)44.736Mb/s4032路(672×6)274.176Mb/s日本24路1.544Mb/s96路(24×4)6.312Mb/s480路(96×5)32.064Mb/s1440路(480×3)97.782Mb/s欧洲、中国30路120路(30×4) 480路(120×4) 1920路(480×4)2.没有标准的光接口规范PDH仅制定了电接口(G.703)的技术标准,但没有世界性的标准光接口规范,导致各个厂家自行开发的专用光接口大量滋生,故使不同厂家生产的设备在光缆线路上不能互通,必须转换为标准的接口后才能互通,从而增加了设备的成本,而且不灵活。
3.上下电路困难现行的PDH中只有1.544Mb/s和2.048Mb/s的基群信号采用同步复用,其它速率的高次群信号均采用准同步复用。
这种复用难以从高速信号中直接识别和提取低速支路信号。
为了上下电路,惟一的方法是逐级码速调整来实现复用/解复用,这不仅增加了设备的复杂性,而且也缺乏灵活性,使信号产生损伤。
图8-1给出了一个从140Mb/s信号中分出、插入一个2Mb/s所经历的过程。
图8-1 PDH中分插支路信号的过程4.网络管理能力不强PDH中用于网络运行、管理和维护(OAM)的比特很少,只有通过线路编码来安排一些插入比特用于监控,因此用于网管的通道明显不足,难以满足电信管理网(TMN)发展的要求。
5.网络结构缺乏灵活性PDH是建立在点到点连接的基础之上的,网络结构简单,缺乏灵活性,造成网络的调度性较差,同时也很难实现良好的自愈功能。
基于传统的准同步数字体系PDH的上述弱点,它已不能适应现代电信网和用户对传输的新要求,必须从技术体制上对传输系统进行根本的改革,找到一种有机地结合高速大容量光纤传输技术和智能网络技术的新体制,这就产生了美国提出的光同步传输网(SONET)。
这一概念最初由贝尔通信研究所提出,1988年被ITU-T接受并加以完善,重新命名为同步数字体系SDH,使之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,SDH 体制的采用将使通信网的发展进入一个崭新的阶段。
SDH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。
SDH网是由一些SDH的网络单元(NE)组成,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。
SDH网中不含交换设备,它只是交换局之间的传输手段。
SDH网的基本网络单元有终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)和数字交叉连接设备(DXC)等,其功能各异,但都有统一的标准光接口,能够在光路上实现横向兼容。
几种基本网络单元在SDH网中的连接方法之一如图8-2所示。
图中标出了实际系统组成中的再生段、复用段和通道。
图8-2 基本网络单元在SDH网中的应用二、SDH的特点SDH是完全不同于PDH的一种全新的传输体制,它主要具有以下特点:1.具有全世界统一的帧结构标准SDH把北美、日本和欧洲、中国采用的两大准同步数字体系、三个地区性标准在STM-1等级上获得了统一,第一次实现了数字传输体制上的世界性标准。
2.具有标准的光接口SDH具有标准的光接口规范,它可使不同厂家的设备在同一网络中互连互通,真正实现同速率等级上光接口的横向兼容。
3.灵活的分插功能SDH采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构,各种不同速率等级的码流在帧结构中净负荷内的排列是有规律的,并且支路信号在SDH帧结构中的位置是透明的,因此可以直接从STM-N信号中灵活地上、下支路信号,无需通过逐级复用/解复用实现分插功能,使上、下业务十分容易,从而减少了设备的数量,简化了网络结构。
4.强大的网络管理能力SDH帧结构中安排了丰富的开销比特(约占信号的5%),因而使得系统的运行、管理和维护(OAM)能力大大加强。
智能化管理,使得信道分配、路由选择最佳化。
许多网络单元的智能化,通过嵌入在段开销(SOH)中的控制通路可以使部分网络管理功能分配到网络单元,实现分布式管理。
5.具有前向和后向兼容性所谓后向兼容性是指SDH网与现有的PDH网络完全兼容,即可兼容PDH的各种速率。
而前向兼容性是指SDH网能兼容各种新的数字业务信号,如ATM信元、IP包等。
6.强大的自愈功能SDH具有智能检测的网管系统和网络动态配置管理功能,使网络容易实现自愈,在设备或系统发生故障时,无需人为的干预,就能在极短的时间内迅速恢复业务,从而提高网络的可靠性和生存性,降低了网络的维护费用。
7.频带利用率低SDH具有许多优良的性能,但也存在不足之处。
如SDH为得到丰富的开销功能,造成频带利用率不如传统的PDH系统高。
例如,在PDH中,速率为139.264Mb/s的四次群含有64个2.048Mb/s或4个34.368Mb/s,而SDH中速率为155.520Mb/s的STM-1中却只含有63个2.048Mb/s或3个34.368Mb/s。
三、MSTP 的基本概念MSTP是“Multi-Service Transport Platform”的缩写,SDH的多业务传送节点是指:基于SDH平台,同时实现TDM、以太网、A TM等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。
传统光网络主要针对语音业务设计,采用固定业务颗粒,静态保护方式(线性或环形),必须在网络规划和电路分配期间确定,限制了网络的灵活性以及应变能力。
由于SDH网络覆盖面很广,技术成熟、稳定、价格低廉,但对TDM 、Ethernet 、ATM、DSL等综合接入业务考虑不够,随着数据业务的不断增加,传统的传输网络资源已不能适应城域网的发展需求。
随着3G网络的发展,促使数据业务和传输网络需要更好地融合,以及DSLAM的组网的广泛应用,MSTP技术应运而生。
MSTP是SDH网络的延伸,是现有SDH网络的前向推进,从单一的SDH/PDH业务的接入到现在的Ethernet、A TM、DDN等多种业务接入,即由传统SDH向MSTP演进。
MSTP 可以针对多种不同网络的业务接入与传送提供不同的解决方案,包括PSTN、数据网、商业网、3G、DSLAM等网络。
宽带等数据业务的兴起是MSTP发展的源动力,新一代数据特性单板为宽带等数据业务提供了更强力的支持:更大的带宽(622M/2.5G),更强的网络适应性(LCAS、RPR)、更好的标准遵从性(GFP、VC12/VC3/VC4虚级联)、更有效的QOS 保证。
MSTP体系结构五、SDH的帧结构SDH的帧结构必须适应同步数字复用、交叉连接和交换的功能,同时为了便于实现支路信号的插入和取出,希望支路信号在一帧内的分布是有规律的、均匀的。
为此ITU-T采纳了以字节为单位的矩形块状的帧结构。
SDH的帧结构如图8-3所示。
由图可知,STM-N帧由9行、270×N列字节(每字节8bit)组成,即帧长度为270×N×9个字节或270×N×9×8个比特。
传一帧的时间,即帧周期为125μs,帧频为8kHz。
对于STM-1而言,帧长度为270×9=2430个字节,相当于19440bit,帧周期为125μs,由此可计算出STM-1的传输速率为:270×9×8/125×10-6=155.520Mb/s。
SDH帧结构中各字节的传输是从左到右、由上而下按行进行的,即从第一行最左边字节开始,从左向右传完第1行,再依次传第2行、第3行等等,直至整个270×N×9个字节都传送完毕再转入下一帧,如此一帧一帧地传送,每秒共传8000帧。
图8-3 SDH的帧结构8.2.3 SDH帧结构的组成由图8-3可见,STM-N整个帧结构可分为三个主要区域,它们分别是段开销区域、净负荷区域和管理单元指针区域。
1.段开销区域段开销(SOH)是指STM-N帧结构中为了保证信息净负荷正常、灵活传送所必需的附加字节,是供网络运行、管理和维护(OAM)使用的字节。
帧结构左边9×N列、8行(除去第4行)属于段开销区域。
对于STM-1而言,它有72字节(576bit),由于每秒传送8000帧,因此共有4.608Mb/s的容量用于网络的运行、管理和维护。
2.净负荷区域信息净负荷区域是STM-N帧结构中存放各种业务信息的地方,图8-3中横向第10×N~270×N列,纵向第1行到第9行的2349×N个字节都属此区域。
对于STM-1而言,它的容量大约为150.336 Mb/s,其中含有少量的通道开销(POH)字节,用于监视、管理和控制通道性能,其余为负载业务信息。
3.管理单元指针区域管理单元指针(AU-PTR)用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧中的准确位置,以便在接收端能正确地分解信号帧。