SDH基本原理介绍一

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1、SDH基本原理介绍(一)10/8/20211目录SDH产生的技术背景SDH帧结构SDH开销字节SDH指针SDH映射与复用步骤10/8/20212概念介绍PDH准同步数字系列(PlesiochronousDigitalHierarchy)SDH同步数字系列(SynchronousDigitalHierarchy)同步数字通信网中,数字信号流在数字交换设备之间传输时,速率必须完全保持一致准同步数字通信网中,每个节点上都分别设置高精度时钟,这些时钟之间允许有一定范围的频偏10/8/20213数字通信网的发展过程模拟传输方式1948年,晶体管发明1965年,日本PCM-241962年

2、,美国PCM-241968年,欧洲PCM-30形成三大PDH体系PCM方式电子管构成的系统非常复杂、庞大,无法实用各国电信网先后开始了从模拟向数字的过渡。短距离小容量向长距离大容量发展传输和交换数字化的成熟七、八十年代形成完整的PDH建议体系10/8/20214数字通信网的发展过程激光器和光纤的发明和实用化数字光通信技术的发展1985,ANSI,同步光网络(SONET)建议逐步完善(设备功能、光接口、组网方式、网络管理等),形成完整的SDH通信标准1984年,贝尔通信研究所,全同步网构想(SYSTRAN)超出最初建立标准光接口目标引出传送网的概念1988,ANSI,SONET

3、标准,增加2M、34M接口;CCITT第一批SDH建议(速率系列、信号格式、复用结构)技术的发展PDH10/8/20215PDH的局限性1、只有地区性的数字信号速率和帧结构标准,而不存在世界性标准。分为欧洲、日本和北美三种不同的速率标准:10/8/20216PDH的局限性2、上/下支路困难,无法从高速信号中识别和直接提取低速支路信号。1)、将低速数据信号复合成高速数据流称为群。2)、64Kb/s速率的复接数字信号为PCM零次群;一次群速率为2.048Mbps,帧长125us;二次群速率为8.448Mbps,帧长100.379us;三次群速率为34.368Mbps,帧长44.6

4、93us四次群速率为139.264Mbps,帧长21.025us;PDH各速率等级帧长不同,复接时高次群的一帧中容不下低次群的一帧信号,因而使得低次群的起始点在高次群帧中没有固定的位置,也无规律可循。10/8/20217(接上)这种情况导致上/下支路必须采用背靠背设备,逐级分接出要下的支路,将不下的支路再逐级复接上去,造成设备的极大浪费,如下图:从140Mbit/s信号分/插出2Mbit/s信号示意图PDH的局限性10/8/202183、没有世界性的标准光接口规范,限制了联网应用的互通性不同厂家的设备,甚至同一厂家不同型号的设备光接口各不相同,不能互连,横向不兼容4、网络运行

5、、管理和维护(OAM)功能不足开销比特很少,不利于传输网的分层管理、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5、没有统一的网管接口各厂家的网管系统不同,无法进行统一网管PDH的局限性10/8/20219SDH的产生SDH的产生有其必然性1)信息社会要求:通信网传输、交换、处理大量信息,向数字化、综合化、智能化、个人化发展。2)作为通信网的承载体传输网要求:宽带化——信息高速公路规范化——世界性统一的标准接口10/8/202110SDH的产生在原有的技术体制中队PDH网进行修补已经得不偿失。只有从根本的改革才是出路,于是就出现了光传输网。美国贝尔公司首先提出了同

6、步光网络(SONET),美国国家标准协会(ANSI)于20世纪80年代制定了有关SONET的国家标准。当时ITU(国际电信联盟)采纳了SONET的概念,进行了一些修改和扩充,重命名为同步数字体系(SDH),并制定了一系列国际标准。10/8/2021111、SDH是世界性的统一标准。由ITU-T制定,不仅适用于光纤,也适用于微波和卫星传输。统一的接口规程特性,包括速率等级、信号结构、复用和映射等2、能从高速SDH信号中直接插/分出低速支路信号。同步复用方式和灵活映射,使低速支路信号在STM-N帧中的位置可预见3、强大的(OAM)功能,使网络的监控功能大大加强。PDH开销为TS0

7、/16中的部分bit,而SDH中OAM开销占到整个帧的1/204、SDH有很强的兼容性,当组建SDH传输网时,原有的PDH传输网不会作废,两种传输网可以共同存在。SDH引入了“虚容器”和“传送模块”的概念。SDH的特点10/8/202112目录SDH产生的技术背景SDH帧结构SDH开销字节SDH指针SDH映射与复用步骤10/8/202113SDH速率等级SDH等级比特率(kbps)STM-1155520STM-4622080STM-162488320STM-649953280STM-2563981312

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