VC12---VC4问题

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工作单1 组建点到点的光传输网-答案

工作单1 组建点到点的光传输网-答案

工作单1 组建点到点的光传输网一、资讯1. 模拟信号数字化的方法是__PCM___,即脉冲编码调制,三个步骤是__抽样__、__量化__、_编码 。

2. PCM 用__8__bit 表示一路话音,采样频率是_8000次/s__,一路话音的速率是_64kbps_。

3. PCM30/32一帧有__32__个时隙,其中_30__个时隙用于传输话音,帧频率是_8000帧/s__,帧周期是__125us _,每个时隙的时间是_3.9us__,帧速率是_2.048Mbit/s__。

4. 什么是数字复接?什么是PDH ?PDH 是如何实现数字复接的?数字通信网中,为了扩大传输容量、提高传输效率,往往需要把若干个低速数字信号合并成一路高速信号,然后通过高速信道进行传输。

数字复接就是实现这种目的的专门技术。

PDH: 准同步数字体系,待复接的各支路信号时钟由各自主机提供(异源信号),需要进行码速调整,使各支路的信号同步。

光传输网络组建和管理维护5.PDH有何缺点?(1)接口方面----与设备互联有关电接口方面:PDH具有多种电接口规范,有欧洲系列、北美系列和日本系列标准,我国采用的是欧洲系列标准。

由于不存在世界性标准,因此无法实现多厂家互连互通。

光接口方面:和电接口一样,PDH在光接口方面也没有世界性标准的光接口规范。

各厂家在进行线路编码时,为完成不同的线路监控功能,在信息码后加上不同的冗余码,导致不同厂家同一速率等级的光接口码型和速率也不一样,无法实现多厂家互连互通。

这样在同一传输路线两端必须采用同一厂家的设备,给组网、管理及网络互联带来困难。

(2)复用方式PDH采用异步复用方式通过码速调整(塞入bit)匹配和容纳信号时钟的偏差低速信号在高速信号中的位置无规律性从高速信号插/分低速信号要一级一级进行复用/解复用增加了信号的损伤,不利于大容量传输(3)运行维护方面(OAM)——决定设备维护成本PDH信号的帧结构中用于运行维护工作OAM的开销字节不多,要通过增加冗余码来完成线路性能监控功能。

SDH传输原理考试试题及答案.

SDH传输原理考试试题及答案.

SDH 传输原理填空题:1、 P D H 传输体制可以划分为 _欧洲 _、 ___等两大数字系列 , 其中基群速率为 1. 544M b /s 的是 __北美和日本 __数字系列 , 基群速率为 2. 048M b /s 的是 __欧洲 ______数字系列。

2、 PDH 信号 E1、 E3、 E4的接口码型分别是 __2M ____ 、 __34M____、___140M ___。

3、 PDH 信号 E1、 E3、 E4的接口阻抗分别是 __75o_120o___ 、 __75o____、 __75o ____。

4、 SDH 的中文含义是 __, STM-N 的中文含义是字节复用帧结构________________。

5、 STM-1的线路速率是 ___155___Mbit/s, STM-4的线路速率是___622_____Mbit/s, STM-16的线路速率是 ___2.5___Gbit/s, STM-64的线路速率是___10____Gbit/s。

6、 SDH 信号帧结构由 ___ 、 _____、 _____三部分组成。

7、 STM-1信号帧结构的 RSOH 有 __个字节,它们位于 _1--3_行的 _9_列。

8、 STM-4信号帧结构的 MSOH 有 __180_个字节,它们位于 _5-9行的 9列。

9、 S T M -N 信号的幀结构中共有 __9*270*n ____字节 , 其中 R S O H有 __9*3*n ___字节 , M S O H 有 __9*5*n ___字节。

10、 SDH 信号的帧频为:___8___KHz ,帧周期为 _125_u s , 3 ms有 ____帧 SDH 信号。

11、 2M 复帧频率为 _2_KHz , 复帧周期为 _500__ms ; 一个字节的等效速率为:___64___Kbit/s。

12、 SDH 帧信号的传送顺序是行 __列串行传输,其中的信号不扰码。

SDH原理判断题及答案

SDH原理判断题及答案

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
网元的ID号可在用网管创建网元的过程中对其任意设置。 为了保证参考链路中最后一个SDH网元的定时质量得到满足,始终跟踪链上网元总 数值必须是受限的,即连续跟踪的网元数不应超过15个。 无输入信号上光路传输,光路上传送的是AIS信号。 相同情况下,相同大小UI的漂移和抖动,漂移更容易使SDH设备产生误码。 业务分散的网元组成环形网采用通道保护方式比较合适。 一般来说,有高阶误码则会有低阶误码,反之,有低阶误码不一定有高阶误码。 异步映射浮动模式可直接从SDH信号流中提取64kb/s信号。 影响光信号传输的因素有衰减和色散。 与SDH相比较,PDH对业务的调度、网络的自愈实时性强。 再生段的任何告警或性能都不产生回传信息。 在622M通道保护环中参与保护倒换的单板有支路板。 在SDH传输网中,误码性能是不会积累的。 在SDH映射结构上我国采用3×7×3的映射方式,即三个TU12映射到一个TUG2,7个 TUG2映射到一个TUG3,3个TUG3映射到一个VC4。 在低阶STM-N帧向高阶STM-M帧复用的过程中,有一部分开销字节被舍去。 在将低速支路信号复用成STM-N信号时,要依次经过3个步骤:定位、映射、复用。 在设备接收端如果检测到J1字节失配,业务肯定会中断。 在双纤双向复用段保护环中,拔掉某站SCC板,该站业务依旧能实现复用段保护。 支路板检测到的TU指针调整都是AU指针调整转化过来的。 指针调整与时钟无关。 做单站测试时,将复用段一网元单站自环,该网元上线路信号不中断;且拔掉一侧 光纤,信号有保护功能。 光功率代价:由于抖动、漂移和色散等原因使系统的性能指标劣化到某一特定的指 标以下,为了使系统指标达到这一特定的指标,可以通过增加发光功率的方法得以 解决,而此增加的光功率就是系统为满足特定指标而需的光功率代价。()

SDH传输配置注意事项

SDH传输配置注意事项

传输培训注意事项1、传输里面讲的“时隙”概念和程控交换里面讲的“时隙”概念是不一样的。

传输里面讲的“时隙”指的是1个2M(VC12)程控交换里面讲的“时隙”指的是1个2M里面的1个通道(64K)。

2、SDH传输设备中“线路”对应着光接口。

3、SDH传输设备中“支路”对应着2M/34M/以太网等电接口。

4、容器/虚容器和线路支路对应关系2M---C12(容器12)-VC12 (虚容器12):1个VC12对应着1个2M34M-C3-VC3140M-C4-VC4中国SDH复用结构也简称为3-7-3结构美洲SDH复用结构也简称为4-7-3结构5、SDH配置注意事项1、系统的划分:把SDH设备光口/电口所处在不同的环、或者链划分成不同的系统。

系统的划分针对单个的站点(网元)。

系统的编号从SYS1开始。

2、线路的区分:左西右东,左边是西光口,右边是东光口。

3、主环方向:一般选择逆时针为主环。

便于我们做光纤连接,形成有效的保护环。

4、光口(155M)和2M业务的收发关系:链形/点对点:(双向业务)东上(2M调制到155)东下(155中解调出2M)2M直接映射到STM-1东发(东边155光口发)东收(东边155光口收)光信号变成电信号同在一个光口完成。

西上西下,西发西收环形:东上西下,东发西收(单向业务)单向通道保护环5、穿通概念:如果业务不在该站站点上下,就有可能在该站点穿通,如环/链组网中的ADM,穿通是针对于ADM网元所讲。

穿通是针对于某个VC4中的VC12/VC3而言的。

6、创建单板:OPTIX 155/62217:SCC板主控槽位,SCC不用做设定。

1-8:支路9-10:GTC11-14:SL1/SL415-16:STG18:OHP2OPTIX 2500+17:SCC板主控槽位,SCC不用做设定。

1-6:支路/线路7-8:XCS9-12:支路/线路18:OHP27、双向和单向区别:站A到站B的业务(2M)和站B到站A的业务所经过的站点如果是同一路由,则该业务为双向业务。

华为网管业务时隙冲突解决方案

华为网管业务时隙冲突解决方案

华为网管业务时隙冲突解决方案摘要分析华为U2000网管因离散业务导致时隙冲突的故障现象,并给出了解决方案。

关键词网管业务配置时隙冲突离散业务利用华为U2000网管客户端进行业务配置时,有时会出现“业务时隙冲突”的提示,导致路径创建失败。

一般网管侧与设备侧数据不同步会出现此错误提示,此时可进行上载并搜索路径的操作予以解决,如以上操作无效时,可通过修改网管默认配置的方法解决此类故障。

例:A、B、C、D四个网元均为华为OSN7500型光端机,四站点组成2.5Gbit/S无保护链,组网方式见图1。

图1故障现象:在华为U2000网管客户端上,利用“路径法”从网元B到网元C配置VC12业务时,源选网元B-11SLQ16-3口-1VC4-1VC12(见图2),宿选网元C-11SLQ16-4口-3VC4-1VC12(见图3),所选时隙均为网管显示的空余时隙,点击“确定”时,网管上报“业务时隙冲突”的错误。

图2:图3:故障分析:将网元B和C进行上载并搜索路径后重新配置,故障依旧。

在网元B和C的“SDH业务配置”中,发现网管显示的空余时隙均存在交叉连接,表明此时隙已经占用,但网管侧却显示空闲。

经排查,发现是未形成路径的“离散业务”在网管上未显示被占用,导致网管显示与实际占用情况不符。

因此,用路径法配业务时,网管会上报时隙冲突,导致配置失败。

解决方案:在后台修改U2000时隙模式,打开离散业务占用时隙的开关。

第一步:查找nml_sdh.cfg文件。

在U2000网管服务器的oss\server\etc\oss_cfg\e2e\文件夹中找到nml_sdh.cfg文件,此文件提供了创建路径、选择源宿、计算路由和确定时隙时,是否考虑离散业务占用的时隙的开关。

第二步:修改网管默认配置。

打开nml_sdh.cfg文件,将bConsiderDiscreteServiceSlot=0改为bConsiderDiscreteServiceSlot=1此设置默认为0,表示重用离散业务的占用时隙;置为1表示不会重用离散业务的占用时隙。

华为试题 SDH-判断(80题)

华为试题   SDH-判断(80题)

判断题:(请在试题前面的括号内,正确的打“√”号,错误的打“×”号,每小题1分)1、SDH线路接口采用世界统一标准规范。

()答案:(√)2、PDH信号的网络管理能力比SDH的强大。

()答案:(×)PDH信号的网络管理能力不比SDH的强大3、SDH的信号利用率比PDH的要高。

()答案:(×)SDH的信号利用率比PDH的要低4、SDH信号的时钟同步要求比PDH的要高。

()答案:(√)5、SDH体制有一套标准的信息结构等级,基本的信号传输结构等级是STM-1。

()答案:(√)6、中国的PDH(2M)映射复用进SDH的线路有多种。

()答案:(×)1种7、由于PDH是采用异步复用的方式,所以不能从高速信号中直接分/插出低速信号,而必须逐级进行。

()答案:(√)8、SDH传输体制可以将PDH数字系列及ATM等信元映射进VC-4中。

()答案:(√)9、STM-N帧结构中, B2字节的个数是 3*N 。

()答案:(√)10、高等级的数字信号是通过将低速率等级的信息模块通过字节间插同步复接而成,复接的个数是6的倍数。

()答案:(×)复接的个数是4的倍数11、VC12、VC3、VC4等信号结构的传输周期一样,都是125us。

()答案:(√)12、STM-1信号的帧频8000帧/秒,STM-4信号的帧频32000帧/秒。

()答案:(×)STM-4信号的帧频也是8000帧/秒13、STM-1信号中任一字节的等效传输速率均为64Kb/s。

()答案:(√)14、STM-N的信号是9行×270×N列的帧结构. ()答案:(√)()15、从2Mbit/s信号复用进STM-1信号,此时STM-1信号的容量为64个2Mbit/s。

答案:(×)6316、SDH中在将低速支路信号复用成STM-N信号时,要经过3个步骤:映射、定位、复用。

()答案:(√)17、第39时隙在VC4中第3个TUG3,第6个TUG2,第2个TU12。

SDH复用段环业务错连问题的分析和处理办法

SDH复用段环业务错连问题的分析和处理办法

SDH 复用段环业务错连问题的分析和处理办法刘东秀(湖北铁通网络支撑中心,湖北武汉430071)摘要:复用段保护环是SDH 网络最经常采用的一种保护方式,但存在一个根本性的业务错连问题。

本文结合工程和维护中的实际案例,对业务错连问题进行了分析,并提出处理建议。

关键词:业务错连;复用段倒换;时隙中图分类号:U285.5文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2013)01-0078-020前言复用段保护环是SDH 网络最经常采用的一种保护方式。

由于该保护方式具有时隙利用率高、保护倒换速度快等特点,在大型网络上基本都采用这种保护方式。

但是复用段保护本身的机理限制,采用这种保护方式,存在一个根本性的问题:业务错连。

关于业务错连问题,在韦乐平编著的《光同步数字传送网(修订版)》4.2.2节(Page 142)有如下的描述:采用复用段保护倒换环时,每一保护时隙是由不同段共用的或者由额外业务量占用的。

当环内没有额外业务量时,若发生多点失效使某一节点孤立出环时,则占用同一时隙的不同段的业务量可能会发生抢占同一时隙的情况,从而发生业务量的错连现象。

另外,如果有交叉连接功能的节点失效,则有交叉连接的时隙信号在上游节点环回另一方向到达下游节点而未作交叉连接,下游节点并不知道这一点,从而业务发生错连现象,造成严重后果。

当环内有额外业务量在保护通路传输时,即使在单节点失效状态,工作通路的业务量也可能抢占携带额外业务量的保护通路时隙,发生错连现象。

从上面的描述可知,复用段的业务错连问题可能导致SDH 网络在节点失效时业务中断,并且可能由于错连导致故障的误判断。

本文将结合工程和维护中的实际案例,对业务错连问题进行分析,并提出处理建议,希望能有效预防这种问题的发生。

1案例下面是一个业务错连问题导致工程割接时业务中断的案例。

图1割接前组网图1.1割接目的工程割接前网络节点410和011、012、013、014、104、105等节点组成一个2.5G 的2纤双向复用段(MSP )保护属性页面的配置设置,比如轮流查询的时间,使得此系统的管理工作人员可以根据监控系统方案的改善来很快速提高监控系统的安全、效率以及性能等等。

373时隙对接关系

373时隙对接关系

在实际的设备开局和维护过程中,OptiX传输设备与一些厂家的传输设备进行对接,但是在业务对接的过程中,OptiX传输设备的2M时隙编号与一些厂家的传输设备2M时隙编号不一致导致对接不成功,下面讲解的内容就是关于2M时隙编号的问题。

支路位置编号通常有2种方式:时隙编号:在SDH中低速率的SDH信号按字节间插的方式复用为高速率的信号。

3个VC12按字节间插的方式复用为TUG-2帧,而7个TUG-2帧按字节间插的方式复用为TUG-3帧,3个TUG-3帧再按字节间插的方式复用为VC4帧。

这样,线路编号相邻的的VC12在VC4中将相隔21个Byte。

如果以线路编号为1的VC12出现的位置作为时隙1的话,线路编号为2的VC12将出现在时隙22的位置上。

这时,我们就使用时隙22作为VC12的编号。

线路编号:从第一个TUG-3的第一个TUG-2开始,将同一个TUG-2内的VC12业务顺序编号的方式。

(1,1,1) --- 1(1,1,2) --- 2(1,1,3) --- 3(1,2,1) --- 4目前,OptiX设备参照ITU-T G.707协议采用时隙编号方式,其他厂家设备以线路编号方式。

不同厂家的传输设备对接时如果支路信号在VC-4中的位置不一致,必然会造成对接后业务不通,两种编号方式的对应关系如下表所示:时隙编号对照表对于上面的表格,我们也可以通过下面的公式得到,按照时隙编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+(TU-12编号-1)×21 按照线路编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=(TUG-3编号-1)×21+(TUG-2编号-1)×3+TU-12编号从上面时隙对照表显而易见可以看出,OptiX传输设备的时隙安排同ITU-T 建议完全一致,两种编号方式在实际应用当中会有不同,如在使用仪表测试其他厂家传输设备某个2M通道业务时,需要进行换算。

SDH中关于高阶通道字节的一点总结

SDH中关于高阶通道字节的一点总结

通道开销分高阶和低阶。

高阶通道开销监控的是VC4级别的传输质量,低阶通道开销监控的是VC12级别的传输。

高阶通道开销字节包括有:J1,B3,C2,G1,F2,H4,F3,K3,N1.先来看J1:在SDH的开销中有很多J字节,有J0,J2.它们的作用其实都差不多,名字叫通道踪迹字节。

在这里J1有俩个主要的作用:1,它是AU-PTR指针所指向的字节,也就是说它是从AU4中分离出VC4的一个决定性字节。

还有一个作用就是使通道处于持续连接的状态,并且接收端和发端的J1字节必须匹配,如果不匹配就可能发生HP-TIM告警,至于是否下插AIS,由设备配置决定(一般不下插AIS)。

下来是B3字节,它的作用和B1,B2的监测机理差不多,这里它是采用BIP-8偶校验。

若检测到误码块时,本端上报HP-BBE,向对端上报HP-REI显示收端收到的误码块数。

C2(信号标记字节):它的俩个值需要注意,一个是00H表示VC4通道未装载,这时会在VC4净符合TUG3中下插去1码,并上报TU-AIS告警。

还会产生HP-UNEQ告警。

另一个值是02H,表示VC4所装载的净负荷是按TUG结构的复用路线复用来的,中国的2Mbit/s复用进VC4采用的是TUG结构。

还有一个有用的字节时G1(通道状态字节):可以从名字看出它是一个上报通道质量信息的字节。

它的8bit是这样分配的:b1—b4回传给发端由B3(BIP-8)检测出的VC4通道的误块数,也就是HP-REI。

当收端收到AIS、误码超限、J1,C2失配时,由G1字节的第5比特回送发端一个HP-RDI(高阶通道远端劣化指示),使发端了解收端接收相应VC4的状态,以便及时发现、定位故障。

G1字节的b6至b8暂时未使用。

再有一个就是H4字节:他的作用是指示当前的TU-12(VC12或C12)是当前复帧的第几个基帧,起着位置指示的作用。

它的范围在00H—03H,如果超出则上报TU-LOM告警。

VC12---VC4问题

VC12---VC4问题

SDH例子3-7-33—7—3指的是2M复用进高速信号的结构<>2Mbit/s的PDH信号经过速率适配装载到对应的标准容器C12中,再将C12打包并加入相应的低阶通道开销使其成为VC12的信息结构,VC12再加上TU-PTR变成TU12。

<>3个TU12经过字节间插复用合成TUG2,7个TUG2经过字节间插复用合成TUG3,3个TUG3复用进1个VC4。

<>VC4加上AU-PTR变AU4,再加上相应的段开销合成STM-1信号。

所以是3-7-3<>理论上STM-1也就是155M可上/下63个2M也就是这么而来以2M业务为例。

每个2M业务就是一件货物。

先把货物装在一个标准的盒子里(VC12),然后给盒子贴上一个指示其位置的标识标签(TU-12),再把三个这样的贴了标签的盒子装在一个大一点的盒子里(TUG2),再把七个大盒子装在一个更大的盒子里(TUG3),再把三个更大的盒子装在一个货箱中(VC4)。

然后在货箱上加上有关这箱货物中各个盒子的一些附加信息(段开销和指针),这样就组成了一个集装箱运输车(STM-1)。

多个集装箱运输车还可以合在一起形成更长的集装箱运输车队(STM-N)。

这样的集装箱车队就在光纤组成的高速公路上行驶,运输货物。

在货物的接收端,就按上面相反的方式把货物(2M业务)取出来。

问题4个stm-1组成是1个stm-4,4个stm-4组成1个stm-16……这都是靠交叉板来实现的。

其实在光网络里面的2M,34M,140M这些都是通道,并不是数据包的大小,这些大小不同的通道来传送各种业务。

那些开销指针,就是在这些通道里传输信号时起到监控管理的作用的。

再问一下:STM-1对接STM-1那是不是这根光纤上可以传输1个VC4或者3个VC3或者63个VC12呀,如果可以传63个2M,假如对端有用户装宽带而且带宽都是2M的话,是不是这根光纤就可以满足63个用户。

通信工程师:同步数字体系(SDH)技术(三)

通信工程师:同步数字体系(SDH)技术(三)

通信工程师:同步数字体系(SDH)技术(三)1、填空题ZXMP-S200设备ET1板支持(),(),(),和()共4种成帧模式。

正确答案:PCM30;带CRC的PCM30;PCM31;带CRC的PCM312、单选(江南博哥)ZXMP-S390系统防尘网的清洁维护周期要求为()天。

A.7B.10C.15D.30正确答案:C3、多选在E300网管上可下发的保护倒换命令有().A.强制锁定B.锁定保护C.清除D.强制倒换E.手动倒换F.练习正确答案:B, C, D, E, F4、单选S320设备目前通过()协议与本地网管相连。

A.TCP/IPB.UDPC.串口D.以上皆可正确答案:B5、单选STM-N的SDH信号帧重复频率为().A.2000帧每秒B.5000帧每秒C.8000帧每秒D.6400帧每秒正确答案:C6、填空题SDH传输网STM-64信号的标准速率为()kbit/s。

正确答案:99532807、问答题光接口可用代码形式表示:L-16.2,请简述它的含义。

正确答案:L表示局间长距,16表示STM16等级,2表示使用G.652光纤,工作窗口为1550nm。

8、单选E300网管不支持下述功能:().A.二纤双向共享复用段保护B.TU12低阶通道保护C.时钟源设置及其优先级定义D.支路到支路的业务配置正确答案:D9、填空题在中兴的MSTP设备中,在实现EOS功能中,能提供()三种封装协议,其中()封装效率比其它高,可以实现与净荷内容无关的封装效率。

正确答案:PPP、LAPS、GFP;GFP10、单选?ZXSM-2500E设备上电内容包括a.闭合设备架顶空开;b.测试电源柜输出电压;c.测试头柜输出电压;d.闭合头柜空开;e.闭合电源柜输出;f.拔出设备主要单板置浮插状态;g.观察风扇运行状态;h.插入单板;i.测量设备空开输入电压。

上电正确的顺序是()。

A.a-b-c-d-e-f-g-h-i;B.b-e-c-d-a-f-i-g-h;C.b-e-c-d-f-a-i-g-h;D.e-b-d-c-f-i-a-g-h。

华为OSN7500、OSN3500设备GE板配置问题

华为OSN7500、OSN3500设备GE板配置问题

N2EGS2 单板可以插在子架的slot 1 ~ slot 4、slot 15 ~ slot 16(带宽1.25Gbit/s),slot 5 ~ slot 8、slot 11 ~ slot 14(带宽2.5Gbit/s)。
3、结论:
在200G交叉下,当N2EGS2按插在OSN3500的第4槽位时,只能使用1.25G的带宽,1-8VC4。如果配置VC12,根据配置特点,只能配置第4和第8个VC4。
VCTRUNK37 至VCTRUNK48 只能绑定13 ~ 16VC-4 的通道。
第4、8、12、16 这几个VC-4 既能绑定成VC-3 通道也能绑定成VC-12 通道,其他VC-4 只能绑定为VC-3 通道。同一个VC-4 内不能同时绑定VC-3 通道和VC-12 通道。
2、可按插槽位:
OptiX OSN 7500 360Gbit/s 交叉容量:
N2EGS2/N3EGS2 单板可以插在子架的slot 1 ~ slot 8、slot 11~ slot 18、slot 26 ~ slot 31(带宽2.5Gbit/s)。
OptiX OSN 3500 交叉容量200Gbit/s 时:
4、解决办法:
将N2EGS2调整到slot 5 ~ slot 8、slot 11 ~ slot 14 就可以使用全部的1-16VC4。
问题二:EGS4只能用到1-8个VC4。
1、EGS4配置特点:
N3EGS4支持最多绑定504 个VC-12。
VC-4/VC-3 绑定特点:分为VC-4-1 ~ VC-4-8 和VC-4-9 ~VC-4-16 两个区,且VC-4/VC-3 不能跨区绑定。
VC-12 绑定特点:分为VC-4-1 ~ VC-4-4 和VC-4-9 ~VC-4-12 两个区,且VC-12 不能跨区绑定。

关于传输设备交叉容量的表示

关于传输设备交叉容量的表示

关于传输设备交叉容量的表示1、交叉容量一般有两种表示方式第一种如:5G低阶、10G低阶、20G低阶;第二种一种如:2016x2016个VC12(32 x 32个VC4)、4096x4096个VC12 (64 x 64个VC4)。

前一种是按交叉矩阵的容量表示,后一种是按其交叉的端口数表示。

两种表示方式的对应关系如下2016*2016个VC12对应为5G(2016/63=32个VC4=5G),故5G对应是这个交叉矩阵所能接入的最大容量或端口数量。

2、低级交叉容量占用情况的算法低价矩阵的占用情况按网络采用的何种保护方式有关。

( 1 ) 采用无保护链时低阶占用为接入容量的1倍;(2 )采用双向复用段保护环时,低阶占用为接入容量的2倍;(3)采用PP时,由于判断是在支路板上,故要占4倍的容量,两进两出;(4)采用SNCP或1+1复用段的话,判断在交叉板上,故要占用3倍的容量,两进一出。

如交叉板是GXCSA低级交叉容量是5G:从支路板PQ1至光路未占用配置1条2业务在无保护链上占用VC4容量是1个,占用VC12容量1个;在双向复用段保护环上,占用VC4容量是2个,占用VC12容量2个;在PP时环上,占用VC4容量是4个,占用VC12容量4个;在SNCP或1+1复用段环上,占用VC4容量是3个,占用VC12容量3个;如果在已占用的VC4上新配置业务,则只会占用VC12剩余容量不会占用VC4的剩余容量。

光路和光路占用低级交叉与支路交叉基本相同,就不详细描述。

分析交叉容量是否满足,注意的是支路进入低阶应该按STM-1来计算,而不是实际使用的VC12数量来算只要有VC4交叉剩余容量,就肯定会有V12 交叉剩余。

2M时隙对照E1信号复用进VC-4时隙编号线路编号

2M时隙对照E1信号复用进VC-4时隙编号线路编号

2M时隙对照E1信号复用进VC-4 时隙编号线路编号1.1 2M时隙编号按照ITU-T协议,E1信号复用进VC-4的步骤是:3个TU-12复用成1个TUG-2,7个TUG-2复用成1个TUG-3,3个TUG-3复用成1个VC-4。

即E1信号的复用结构是3-7-3结构。

由于复用采用的是字节间插方式,所以1个VC-4中的63个VC-12不是按顺序排列的。

第一个VC-12的序号和紧随其后的VC-12的序号相差21。

支路位置编号通常有2种方式:时隙编号:在SDH中低速率的SDH信号按字节间插的方式复用为高速率的信号。

3个VC12按字节间插的方式复用为TUG-2帧,而7个TUG-2帧按字节间插的方式复用为TUG-3帧,3个TUG-3帧再按字节间插的方式复用为VC4帧。

这样,线路编号相邻的的VC12在VC4中将相隔21个Byte。

如果以线路编号为1的VC12出现的位置作为时隙1的话,线路编号为2的VC12将出现在时隙22的位置上。

这时,我们就使用时隙22作为VC12的编号。

线路编号:从第一个TUG-3的第一个TUG-2开始,将同一个TUG-2内的VC12业务顺序编号的方式。

目前,华为公司OptiX设备参照ITU-T G.707协议采用时隙编号方式,其他厂家设备以线路编号方式。

两种编号方式的对应关系如下表所示:不同厂家的传输设备对接时如果支路信号在VC-4中的位置不一致,必然会造成对接后业务不通。

表1-1 通道编号对照表TUG-3 TUG-2 TU-12 时隙编号方式线路编号方式1 1 1 1 11 12 22 21 1 3 43 31 2 1 4 41 2 2 25 51 2 3 46 61 3 1 7 71 32 28 81 3 3 49 91 42 31 11 1 43 52 12 1 5 1 13 13 1 5 2 34 14 15 3 55 15 16 1 16 16 1 6 2 37 17 1 6 3 58 18 1 7 1 19 19 1 7 2 40 201 7 3 61 212 1 1 2 22 2 1 2 23 23 2 1 3 44 24 2 2 15 25 2 2 2 26 26 2 2 3 47 27 2 3 18 28 2 3 2 29 29 2 3 3 50 30 2 4 1 11 31 2 4 2 32 32 2 4 3 53 33 2 5 1 14 34 2 5 2 35 35 2 5 3 56 36 2 6 1 17 37 2 6 2 38 38 2 6 3 59 392 7 2 41 412 73 62 423 1 1 3 433 1 2 24 443 1 3 45 453 2 1 6 463 2 2 27 473 2 3 48 483 3 1 9 493 3 2 30 503 3 3 51 513 4 1 12 523 4 2 33 533 4 3 54 543 5 1 15 553 5 2 36 563 5 3 57 573 6 1 18 583 6 2 39 593 6 3 60 603 7 1 21 613 7 2 42 623 7 3 63 63对于上面的表格,我们也可以通过下面的公式得到,按照顺序编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+(TU-12编号-1)×21按照间插编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=(TUG-3编号-1)×21+(TUG-2编号-1)×3+TU-12编号如何来解决这个矛盾呢?很简单,我们在配置业务的时候根据业务的3-7-3编号来上下业务就可以了。

SDH中2M时隙编号和线路编号

SDH中2M时隙编号和线路编号

SDH中2M时隙编号和线路编号按照ITU-T协议,E1信号复用进VC-4的步骤是:3个TU-12复用成1个TUG-2,7个TUG-2复用成1个TUG-3,3个TUG-3复用成1个VC-4。

即E1信号的复用结构是3-7-3结构。

由于复用采用的是字节间插方式,所以1个VC-4中的63个VC-12不是按顺序排列的。

第一个VC-12的序号和紧随其后的VC-12的序号相差21。

支路位置编号通常有2种方式:时隙编号:在SDH中低速率的SDH信号按字节间插的方式复用为高速率的信号。

3个VC12按字节间插的方式复用为TUG-2帧,而7个TUG-2帧按字节间插的方式复用为TUG-3帧,3个TUG-3帧再按字节间插的方式复用为VC4帧。

这样,线路编号相邻的的VC12在VC4中将相隔21个Byte。

如果以线路编号为1的VC12出现的位置作为时隙1的话,线路编号为2的VC12将出现在时隙22的位置上。

这时,我们就使用时隙22作为VC12的编号。

线路编号:从第一个TUG-3的第一个TUG-2开始,将同一个TUG-2内的VC12业务顺序编号的方式。

目前,**公司设备参照ITU-T G.707协议采用时隙编号方式,其他厂家设备以线路编号方式。

两种编号方式的对应关系如下表所示:不同厂家的传输设备对接时如果支路信号在VC-4中的位置不一致,必然会造成对接后业务不通。

表1-1 通道编号对照表对于上面的表格,我们也可以通过下面的公式得到,按照顺序编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+(TU-12编号-1)×21按照间插编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=(TUG-3编号-1)×21+(TUG-2编号-1)×3+TU-12编号如何来解决这个矛盾呢?很简单,我们在配置业务的时候根据业务的3-7-3编号来上下业务就可以了。

关于时隙号方式问题

关于时隙号方式问题

在实际的设备开局和维护过程中,OptiX传输设备与一些厂家的传输设备进行对接,但是在业务对接的过程中,OptiX传输设备的2M时隙编号与一些厂家的传输设备2M时隙编号不一致导致对接不成功,下面讲解的内容就是关于2M时隙编号的问题。

支路位置编号通常有2种方式:时隙编号:在SDH中低速率的SDH信号按字节间插的方式复用为高速率的信号。

3个VC12按字节间插的方式复用为TUG-2帧,而7个TUG-2帧按字节间插的方式复用为TUG-3帧,3个TUG-3帧再按字节间插的方式复用为VC4帧。

这样,线路编号相邻的的VC12在VC4中将相隔21个Byte。

如果以线路编号为1的VC12出现的位置作为时隙1的话,线路编号为2的VC12将出现在时隙22的位置上。

这时,我们就使用时隙22作为VC12的编号。

线路编号:从第一个TUG-3的第一个TUG-2开始,将同一个TUG-2内的VC12业务顺序编号的方式。

(1,1,1) --- 1(1,1,2) --- 2(1,1,3) --- 3(1,2,1) --- 4目前,OptiX设备参照ITU-T G.707协议采用时隙编号方式,其他厂家设备以线路编号方式。

不同厂家的传输设备对接时如果支路信号在VC-4中的位置不一致,必然会造成对接后业务不通,两种编号方式的对应关系如下表所示:时隙编号对照表对于上面的表格,我们也可以通过下面的公式得到,按照时隙编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+(TU-12编号-1)×21 按照线路编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=(TUG-3编号-1)×21+(TUG-2编号-1)×3+TU-12编号从上面时隙对照表显而易见可以看出,OptiX传输设备的时隙安排同ITU-T 建议完全一致,两种编号方式在实际应用当中会有不同,如在使用仪表测试其他厂家传输设备某个2M通道业务时,需要进行换算。

浅谈传输网络的指针调整机制

浅谈传输网络的指针调整机制

浅谈传输网络的指针调整机制前言在SDH传输网络中,要求各个节点设备保持时钟同步,以保证业务的传输质量。

但是由于种种原因,网络中各节点SDH设备的时钟不可能绝对地同步,总存在着或多或少的差异,例如:时钟频率差异和时钟相位差,这就对业务的传输质量带来一定的影响。

表现在业务信号流经过的SDH设备上出现指针调整,业务流的输出抖动和漂移增加,严重时将使业务信号流产生滑动误码现象。

一般说来,数字系统对于时钟信号的不一致均具备一定的适应能力。

例如PDH传输系统在复用时,通过塞入比特的方式,先将速率不匹配(即时钟不一致)的低速信号调整到某一个特定的较高频率上,实现对信号时钟不一致的匹配;然后再复用成高次群的PDH信号。

又如PDH信号在复用进SDH信号时,也是先通过插入比特的方式,先将其适配到SDH的容器里)例如C12、C3、C4),其本质上也就是将非标称的,但是又符合速率一定范围限定的低速信号(如2.048Mb/s±50ppm),先调整到某一较高的、特定的速率上,再进行复用。

SDH系统对于一定范围内的时钟失步的适应能力表现在:(1)当设备间的时钟同步存在程度较小的不一致时(如较小的快速交变频差和相差),如某一个时刻设备A的时钟频率大,而另一个时刻则是设备B的时钟频率高,可以通过设备的接收缓存器对此进行容纳。

也就是说,实现本端接收SDH信号流的速度和本端设备对该SDH信号流处理、转发速率的不一致进行适配。

在正常情况下,由于设备固有的输出抖动和漂移,将导致设备输出的信号流的时钟存在较小的快速交变频差和相差(交变频差简单的说就是设备的时钟频率相对其它设备并不总是高或低,而是一时高一时低)。

这种情况,对业务的正常传输不会造成影响,只要设备输出的抖动和漂移符合ITU-T的相应接口规范即可(2)当SDH设备间的时钟同步存在程度较大的不一致时(如较小的慢速交变频差和相差),为避免接收缓冲器的溢出,在实现对本端接收SDH信号流的速率和本端设备对该SDH信号流处理、转发速率的不一致进行适配时,SDH体制采用了指针调整机制,即在SDH 信号流中插入或取出填充字节的方式。

相邻级联和虚级联

相邻级联和虚级联

转载:SDH的级联与LCAS技术(1)2006-11-20 12:39:26| 分类:默认分类|举报|字号订阅摘要:为了在传统SDH网络上更好适应数据业务传送,ITU-T开发了级联和LCAS技术。

本文研究了连续级联、虚级联以及相关的LCAS协议。

这些技术能部分解决灵活带宽调配问题,现在越来越多的厂家开始在SDH设备上提供这些功能了。

运营商采用这些技术能够大量节约网络资源。

关键词: SDH 连续级联虚级联 G.707 MFI1 MFI2 虚级联组链路容量调整接收端源端序列号弹性分组环通用幀规程Abstract:For better adaption to transmission of data services on TDM network such as SDH, ITU-T develop concatenation and LCAS. This paper give some researches on contiguous concatenation, virtual concatenation and LCAS. These technologies can make SDH network provide flexiblebandwidth. Now more and more equipment companies begin to addthese functions.to their SDH products . Operators can save moreresources by utilization of these technologies.Keyword: SDH CC VC G.707 MFI1 MFI2 VCG LCAS Sink Source SQ RPR GFP§1 技术背景SDH/SONET技术作为当前传输领域最为成熟稳定的技术,近20年得到了极为迅速的发展。

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SDH例子3-7-3
3—7—3指的是2M复用进高速信号的结构
<>2Mbit/s的PDH信号经过速率适配装载到对应的标准容器C12中,再将C12打包并加入相应的低阶通道开销使其成为VC12的信
息结构,VC12再加上TU-PTR变成TU12。

<>3个TU12经过字节间插复用合成TUG2,7个TUG2经过字节间插复用合成TUG3,3个TUG3复用进1个VC4。

<>VC4加上AU-PTR变AU4,再加上相应的段开销合成STM-1信号。

所以是3-7-3<>理论上STM-1也就是155M可上/下63个2M也就是这么而来
以2M业务为例。

每个2M业务就是一件货物。

先把货物装在一个标准的盒子里(VC12),然后给盒子贴上一个指示其位置的标识标签(TU-12),再把三个这样的贴了标签的盒子装在一个大一点的盒子里(TUG2),再把七个大盒子装在一个更大的盒子里(TUG3),再把三个更大的盒子装在一个货箱中
(VC4)。

然后在货箱上加上有关这箱货物中各个盒子的一些附加信息(段开销和指针),这样就组成了一个集装箱运输车(STM-1)。

多个集装箱运输车还可以合在一起形成更长的集装箱运输车队(STM-N)。

这样的集装箱车队就在光纤组成的高速公路上行驶,运输货物。

在货物的接收端,就按上面相反的方式把货物(2M业务)取出来。

问题
4个stm-1组成是1个stm-4,4个stm-4组成1个stm-16……这都是靠交叉板来实现的。

其实在光网络里面的2M,34M,140M这些都是通道,并不是数据包的大小,这些大小不同的通道来传送各种业务。

那些开销指针,就是在这些通道里传输信号时起到监控管理的作用的。

再问一下:
STM-1对接STM-1那是不是这根光纤上可以传输1个VC4或者3个VC3或者63个VC12呀,如果可以传63个2M,假如对端有用户装宽带而且带宽都是
2M的话,是不是这根光纤就可以满足63个用户。

再有用户的话是不是就要重新放光纤了?=======重新布放光纤当然也可以,但一般采用带宽升级的方法来实现,如把STM1升级为STM-
4、STM-
16、甚至STM-64。

这个是纯宽带,如果用户有宽带有电话的话,语音占据了一部分带宽,那还能保证63个用户吗?再次感谢各位。

========SDH只是提供业务通道,即一个STM-1只能提供63个2M,如果你所接入的用户宽带部分必须要2M带宽的话,那如果要再接入话音业务,则就无法接入了。

解决方法:
一是可以系统容量升级,二是在用户端加一个复用器,即把语音和数据复用为一个2M,再接入SDH,但这样就无法为每个用户提供2M的带宽了。

传输业务
SDH传输业务分成以太和语音,不是在线路卡上分配,是在上下业务的点上分配.如2M语音信号先到PDH板卡,通过交叉到STM-1,然后对接到对端网元,再次交叉到PDH板卡下来2M语音业务。

如果是以太,就送到以太板卡,进入VCAT,交叉到STM-1,然后对接到对端网元,然后交叉到一台板卡下来以太业务.两者在STM-1对接的这一段都是分配好的带宽,不会抢来抢去的。

语音业务即使没有电话也会空着.以太业务如果流量大了,就会丢包.
线路侧与支路侧
一根光纤传输的速率理论上来说是无穷。

这主要取决于光模块和光波长。

说到这儿,就要说说线路侧和支路侧。

在线路侧组网的话,一般组155M速率的环是非常少。

至少都要是622M,
2.5G,10G,甚至以上更大。

而支路侧一般是用来下业务的,即我们所说的2M速率或甚至更低。

所以做组网的时间一般都要配线路侧光板件和支路侧光/电口板件。

交叉连接
1、“交叉”一词容易引起误解...第一种是传输跳线出现错连,如收发接反或整套错连;第二种是指传输设备的交叉连接,交叉连接的意思是指接入交叉模块的线路、支路信号之间的连接,比如SDH线路的某个2M时隙与支路的某个2M之间的连接,交叉连接能力是传输设备调度能力的基础。

2、V
C4、VC12是SDH标准中对155M和2M级别的虚容器,主要是在信号适配后添加了开销字节用于检错等功能。

了解一下2M信号映射/复用成为STM-1信号的路径就会明白了。

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