SDH原理(华为)-第8章 传输性能

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1、SDH原理第八章传输性能第8章传输性能P目标:掌握常见度量误码性能指标的含义。了解系统误码的产生机理和减小误码的策略。掌握常见度量系统抖动性能指标的含义。了解抖动产生的机理和抖动减少的策略。了解漂移和可用性的含义。传输系统的性能对整个通信网的通信质量起着至关重要的作用。影响SDH传输网传输性能的主要传输损伤包括误码、抖动和漂移。8.1误码性能误码是指经接收、判决、再生后,数字码流中的某些比特发生了差错,使传输的信息质量产生损伤。8.1.1误码的产生和分布误码可说是传输系统的一大害,轻则使系统稳定性下降,重则导致传输中断(10-3以上)。从网络性能角度出发可将误码分成两大类。1.内部机理产生的误

2、码系统的此种误码包括由各种噪声源产生的误码;定位抖动产生的误码;复用器、交叉连接设备和交换机产生的误码;以及由光纤色散产生的码间干扰引起的误码,此类误码会由系统长时间的误码性能反应出来。2.脉冲干扰产生的误码由突发脉冲诸如电磁干扰、设备故障、电源瞬态干扰等原因产生的误码。此类误码具有突发性和大量性,往往系统在突然间出现大量误码,可通过系统的短期误码性能反映出来。8-7SDH原理第八章传输性能8.1.1误码性能的度量传统的误码性能的度量(G.821)是度量64kbit/s的通道在27500km全程端到端连接的数字参考电路的误码性能,是以比特的错误情况为基础的。当传输网的传输速率越来越高,以比特为

3、单位衡量系统的误码性能有其局限性。目前高比特率通道的误码性能是以块为单位进行度量的(B1、B2、B3监测的均是误码块),由此产生出一组以“块”为基础的一组参数。这些参数的含义如下:l误块当块中的比特发生传输差错时称此块为误块。&诀窍:对B1、B2、B3块进行监测时,只能监测出该块中奇数个比特发生差错,对块中偶数个比特发生差错则监测不出。想想看为什么?l误块秒(ES)和误块秒比(ESR)当某一秒中发现1个或多个误码块时称该秒为误块秒。在规定测量时间段内出现的误块秒总数与总的可用时间的比值称之为误块秒比。l严重误块秒(SES)和严重误块秒比(SESR)某一秒内包含有不少于30%的误块或者至少出现一

4、个严重扰动期(SDP)时认为该秒为严重误块秒。其中严重扰动期指在测量时,在最小等效于4个连续块时间或者1ms(取二者中较长时间段)时间段内所有连续块的误码率≥10-2或者出现信号丢失。在测量时间段内出现的SES总数与总的可用时间之比称为严重误块秒比(SESR)。严重误块秒一般是由于脉冲干扰产生的突发误块,所以SESR往往反映出设备抗干扰的能力。l背景误块(BBE)和背景误块比(BBER)扣除不可用时间和SES期间出现的误块称之为背景误块(BBE)。BBE数与在一段测量时间内扣除不可用时间和SES期间内所有块数后的总块数之比称背景误块比(BBER)。若这段测量时间较长,那么BBER往往反映的是设

5、备内部产生的误码情况,与设备采用器件的性能稳定性有关。8-7SDH原理第八章传输性能8.1.1数字段相关的误码指标ITU-T将数字链路等效为全长27500km的假设数字参考链路,并为链路的每一段分配最高误码性能指标,以便使主链路各段的误码情况在不高于该标准的条件下连成串之后能满足数字信号端到端(27500km)正常传输的要求。下面分别列出了420km、280km、50km数字段应满足的误码性能指标。表8-1420kmHRDS误码性能指标速率(kbit/s)1555206220802488320ESR3.696×10-3待定待定SESR4.62×10-54.62×10-54.62×10-5BBE

6、R2.31×10-62.31×10-62.31×10-6表8-2280kmHRDS误码性能指标速率(kbit/s)1555206220802488320ESR2.464×10-3待定待定SESR3.08×10-53.08×10-53.08×10-5BBER3.08×10-61.54×10-61.54×10-6表8-350kmHRDS误码性能指标速率(kbit/s)1555206220802488320ESR4.4×10-4待定待定SESR5.5×10-65.5×10-65.5×10-6BBER5.5×10-72.7×10-72.7×10-78.1.2误码减少策略l内部误码的减小改善收信机的信噪

7、比是降低系统内部误码的主要途径。另外,适当选择发送机的消光比,改善接收机的均衡特性,减少定位抖动都有助于改善内部误码性能。在再生段的平均误码率低于10-14数量级以下,可认为处于“无误码”运行状态。l外部干扰误码的减少基本对策是加强所有设备的抗电磁干扰和静电放电能力,例如,加强接地。此外在系统设计规划时留有充足的冗度也是一种简单可行的对策。8-7SDH原理第八章传输性能8.1可用性参数l不可用时间

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