第5章系统与网络.

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(1)把输入码流中每m比特码分为一组,然后变换为n比特。
(2)输入码字共有2m种,输出码字可能组成2n种,使变换后的码流有了“富
余”(冗余)。经过选择适当的编码,即尽量选择码流中“0”、“1”出现概率相
近的码型,以改善定时信号的提取和直流分量的起伏等问题。而富余的码型
如“0”、“1”出现概率悬殊的码组可设为禁字,用于误码检测。
100km
接入网
✓ 参考模型:为进行系统性能研究,ITU-T建议了一个数字传输参考模 型,称为假设参考连接(HRX)。
我国的假设参考连接(HRX)最长标准为6900km。HRX由各级交 换中心和许多假设参考数字链路(HRDL)组成。数字链路又称为 数字通道,指在两个数字分配架或其等效设备之间由一个或多个数 字段组成。一个数字链路包含一个或多个数字段,且可包含复接和/ 或分接设备,但不包括交换。
(2)mB1C码:将码流每m比特分为一组,在其末位之后再插入一个反码 (又称补码)即C码。
(3)mB1H码:将信码流中每m比特码分为一组,然后在其末位之后插入 一个混合码,称为H码。
CMI码:CMI为传号反转码,它是一种两电平不归零码,它的码型变换 原则是将原来的二进制码的“0”编为“01”;将原来二进制的“1”码交替地变 换为“00”和“11”码。
(7)误块秒比(ESR):在规定测量间隔内出现的ES数与总的可用时间之比 ,称为ESR。
(8)严重误块秒比(SESR):在规定测量时间内出现的SES数与总的可用时 间之比,称为SESR。
(9)背景误块比(BBER):BBE数与扣除不可用时间和SES期间内所有块后 剩余的总块数之比称为BBER。
5.1 数字光纤通信系统
PHD/FDDI/ ATM/IP
打包
复用 信息包
传输
SDH 传输网络
传输
解复用 信息包 拆包
PHD/FDDI/ ATM/IP
SDH标 STM-N 称速率
复用
信息单 元组
复用 指针
定位
虚容 器
映射
标准容 PDH

信号
5.2 光传输网
✓ SDH系统的功能设备 SDH系统根据功能可分为终端复用器(TM)、再生中继器(REG)、分插复用
106
L
DB
L为传输距离(km),B为系统的码速率(Mbit/s),Δλ为激 光器的谱宽(nm),D为光纤的色散系数(ps/nm.km),ε为
与色散代价有关的系数,多模激光器系统时一般取0.115。
单模激光器系统的最大传输距离
L 71400
D2B2
L为传输距离(km),B为系统的码速率(Tbit/s), λ为激光器的中心波长(nm),D为光纤的色散系数
✓ 监控信号的传输:(1)在光缆中加金属导线来传电信号(2)采用时分复 用的方式与主信号同时在光纤中传输(3)采用波分复用的方式。
5.1 数字光纤通信系统
4.系统的性能指标
用户
本地 节点
长途 节点
100km
接入网
100km
中继网
6500km
长途网
6900km
长途 节点
本地 节点
用户
100km
中继网
标准化的HRX的总性能指标按比例分配给HRDL,然后再分配给 HRDS,最后分配给线路和设备。
5.1 数字光纤通信系统
✓ 误码特性 误码:误码是指经光接收机的接收与判决再生之后,码流中的某些比特发
生了差错,损伤了信号质量。 误码的原因 (1)各种噪声如发送端的模分配噪声,光路上光反射引起的噪声,接收端的热
5.1 数字光纤通信系统
✓ 漂移性能 漂移的定义为数字脉冲的特定时刻相对于其理想时间位置的长时间(变化
频率低于10Hz)偏移。长时间偏离是指变化频率低于10Hz的相位变化, 漂移是相位噪声的低频成分。 产生漂移的原因主要有环境温度的变化、光纤传输性能的变化、时钟的变 化、指针调整、以及激光器波长的偏移等。 ✓ 可靠性指标 系统的可靠性是指在观察的时间内,能够完成规定功能的概率。 表示可靠性的参数为:平均故障间隔时间(MTBF),单位为小时;另一 个是故障率,单位是1/小时,=1/MTBF,当采用10-9/小时为计量单位时, 称为菲特(Fit),即1Fit=10-9/小时
LPt P r nscA M m eAd
Pt为平均发送光功率(dBm);Pr为接收机灵敏度;Ac为每个活动连接器 损耗(dB/个),一般取0.2~0.3dB/个;Me为系统设备富余度(dB),一般取
3dB;α为光纤衰减常数(dB/km);αs为每公里光纤接头损耗(dB/km); αm为每公里光纤线路损耗余量(dB/km),一般0.1~0.2dB/km;Ad为光通 道代价(dB),对于低速系统一般取1dB,对于高速系统一般取2dB;L为 光纤长度。
5.1 数字光纤通信系统
5. 系统中继距离的设计
光纤通信的最大中继距离主要受到光纤传输中的损耗和色散两大参数的影响。
ü 损耗受限系统: 影响中继距离的损耗参数主要有光发送机的平均发送光功率、光缆的损耗 系数、光接收机灵敏度等。此时要求主信道的发送和接收之间总损耗不能
超过系统的允许损耗范围。 L ( s m ) n c M A e A d P t P r
缺陷(SDH中的告警)时,称该秒为严重误块秒。 (4)背景误块(BBE):扣除不可用时间和SES期间出现的误块后所剩下的误
块。
(5)不可用时间:连续10秒内每秒均为SES,从这10秒的第一秒起就认为进入 了不可用时间。
(6)可用时间:连续10秒内每秒均为非SES,从这10秒的第一秒起就是可用时 间的开始。
第5章 系统与网络
第五章 系统与网络
5.1 数字光纤通信系统 5.2 光传输网 5.3 光接入网
5.1 数字光纤通信系统
1.点对点的数字光纤通信系统的组成
光发射机
中继器
光接收机
电端机
电端机
➢ 发送端电端机主要完成电信号的处理,如模拟信号的数字化,低速电信 号到高速电信号的复用,信号格式的变换等。
5.1 数字光纤通信系统
✓ 色散受限系统
色散受限系统的最大中继距离由在工作波长下的光纤色散和光源光谱特性 决定。色散受限系统的最大传输距离使用ITU-T定义的光通路功率代价概 念,包括由反射、码间干扰、模分配噪声、激光器啁啾等造成的功率代价 。一般在1~2dB之间。
多模激光器系统的最大传输距离:由于多模激光器引起的频率啁啾对最大 传出距离的影响较小,所以只考虑模式分配噪声的功率代价和码间干扰的 功率代价。
(ps/nm.km),α为啁啾系数,如采用普通量子阱激
光器时α=3,采用EA调制器时α=0.5。
5.2 光传输网
在传统电信网中,光传输网从纵向看分为骨干网、城域网和接入网。城域网从 横向看分为核心层、汇聚层和接入层。骨干网和城域网的核心层和汇聚层的网 络目前主要由同步数字体系(SDH)支撑,并加入波分复用系统(WDM)提 高传输容量。
扰码:根据一定的规则变换,使信号码流中“0”、“1”出现的概率相等, 从而改善码流的特性。
5.1 数字光纤通信系统
3. 光纤通信系统的监控系统
监控系统是为保证光纤通信系统正常可靠的通信。监控系统包括监视、监测 和控制。目前的监控系统均为集中监控方式。
✓ 监控的内容:数字光纤通信系统的误码率是否满足指标要求;各个光中继 是否有故障;接收光功率是否满足指标要求;光源的寿命;电源是否有故 障;环境的温度、湿度是否在要求的范围内等。通常对系统的监视是在不 中断通信的情况下进行的实时监视,是与信号的传输同时进行。另外还要 定期地对系统进行测试,监测系统的各项功能是否正常。当光纤通信系统 出现故障时,需要对系统进行控制,如主备用倒换、启动电机等命令。
(3) 码速提高率为:
Hnm10% 0 m
5.1 数字光纤通信系统
插入比特码: 插入比特码是目前我国应用较多的一种码型。该码型将码 流中每m比特划分为一组,然后在这组的末尾一位之后插入1个比特码。
(1)mB1P码:检查每组m比特中传号(即“1”码)的奇偶性,根据校验的 结果,在m比特之后插入一比特奇偶校正位(1P)。
器(ADM)和交叉连接(DXC)等四大类设备。 再生段是指在两个中继设备之间的区段(至少有一个终结在中继设备),
包括两个再生中继器和它们之间的光缆。 复用段是指在两个复用设备之间的区段(至少有一个终结在复用设备),
包括两个复用器和它们之间的光缆。 通道为电端机设备输出信号(支路信号)之间的区段。
➢ 接收端电端机完成相反功能。 ➢ 光发射机完成电信号格式和码型的变换,信号的复用及电信号到光信号
的调制。 ➢ 光接收机完成光信号到电信号的解调、解复用、码型变换等。 ➢ 中继器的主要作用就是将传输中衰减和失真的信号进行整形放大和恢复,
从而延长信号的传输距离。
5.1 数字光纤通信系统
2. 光线路编码
骨干网
Web Conference
WebSto rage
Enterpri se Ethern et
城域网
接入
PO

N
城域核心网
核心层
多业务环
SDH环网
汇聚层 接入层
5.2 光传输网
1. 光纤传输系统的网络拓扑结构
光传输网有多种网络结构,常用的有链形结构、环形结构、星形结构、树形 结构和网状网结构。目前的骨干网采用多个环网相交、相切或链接的结构, 城域网的核心层、汇聚层多采用环形结构与网状网结构,而城域网的接入层 多采用星形结构、链形结构和少量环形结构。
噪声、量子噪声等,这些噪声引起的误码随机分布的。 (2)由于光纤色散导致的码间干扰引起的误码。 (3)定时抖动产生的误码。 (4)各种外界因素如电源瞬态干扰、设备故障和电磁干扰等突发性因素引起的
误码。
5.1 数字光纤通信系统
误码性能参数
(1)误块:块内的任意比特发生错误时,就称该块为误块。 (2)误块秒(ES):当某一秒中发现1个或多个误块时称该秒为误块秒。 (3)严重误块秒(SES):当一秒内含有大于等于30%的误块或者至少有一个
✓ 抖动特性 抖动的概念:抖动是指数字脉冲信号的有效瞬时(最佳抽样点)在时间上
偏离其理想为止的短时间的,非积累的偏离。 抖动产生的原因 (1)由于噪声引起的抖动。如热噪声、散弹噪声及倍增噪声等。 (2)由时钟恢复电路产生的抖动。如时钟的不稳定,谐振电路元件老化等。 (3)由数字复接中引起的抖动。如映射、指针调整等。 抖动的性能参数 (1)输入抖动容限:光传输设备(如PDH或SDH)的输入口必须允许输入
➢ 线路编码要求: 能对中继器进行不中断业务的误码检测。 减少码流中长连“0”或长连“1”的码字,以利于端机和中继设备的定时提取,
便于信号再生判决。 能传输监控、公务和区间信号。 能实现比特序列独立性。 编解码电路、误码检测电路简单等
5.1 数字光纤通信系统
➢ 常用光线路编码:
分组码(字母型平衡码):
信号含有一定的抖动。对于PDH输入口,是在设备不产生误码的情况下, 该输入口能承受的最大输入抖动值。对于SDH输入口为能使光设备产生 1dB光功率代价的峰—峰抖动值。 (2)最大允许输出抖动:在设备输入无抖动的情况下,输出的最大抖动。此 指标能够使网元任意互连而不影响网络传输质量。 (3)抖动转移函数:设备输出抖动与输入抖动的比值随频率的变化关系。
端点 节点
节点
节点
(a)链形
端点 节点
节点
节点
(b)环形
节点
节点
(d)树形
节点
节点
(c)星形
节点
节点
节点
Leabharlann Baidu
节点
(e)网状网
节点 节点 节点
组成光传输网的节点系统主要有 SDH系统、WDM系统和OTN系统。
节点
5.2 光传输网
2. SDH系统与网络
✓ SDH的基本概念
SDH作为同步数字传输体系包括硬件(设备)和软件(数据格式)两部分。是由一 些基本网络单元(NE)组成的,在传输媒质上(如光纤、微波等)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系列,称为同步传送 模块(STM-N)。根据ITU-T的建议信号标准速率等级有STM-l、STM-4、STM16和STM-64,对应的速率分别为155Mbit/s、622Mbit/s、2.5Gbit/s和10Gbit/s, 它们也被称为群路信号 。
➢ 光线路编码的必要性:因为电接口与PCM端机或交换机相连,一般为AMI 码或HDB3码等双极性码。在光设备中,由于只有有光和无光两种状态,只 能编单极性码。该码型虽然容易产生,但是不利于定时信息提取,且很难 在不中断业务的情况下进行误码检测,因此需要对电端机送来的信息进行 适合于光传输的线路编码。
相关文档
最新文档