SDH & CDH

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SDH传输设备简介

SDH传输设备简介

云计算和数据中心
物联网和工业互联网
物联网和工业互联网的快速发展将促 进SDH传输设备在工业控制和智能制 造领域的应用。
云计算和数据中心的发展将推动SDH 传输设备在高速数据传输和低延迟领 域的应用。
未来发展的挑战与机遇
1 2 3
技术创新
SDH传输设备需要不断进行技术创新,以满足不 断变化的市场需求和技术发展趋势。
保护与恢复
SDH设备具备保护和恢复功 能,能够在网络故障发生时 快速切换到备用路径,确保 数据的可靠传输。
多业务支持
SDH设备可以支持多种业务 类型,如语音、视频、数据 等,满足不同行业的通信需 求。
性能参数
传输速率
SDH设备的传输速率较高,能够满足高速数 据传输的需求。
可靠性
SDH设备具有较高的可靠性,能够保证长时 间稳定运行。
SDH的统计复用功能提高了带宽的利用率 ,降低了运营成本。
支持多业务
兼容性
SDH传输设备可以同时传输语音、数据和 视频等多种业务。
SDH设备与现有的PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)设备兼容,便于网络的 升级和扩展。
SDH传输设备的分类与选型
分类
根据应用场景和传输速率,SDH传输 设备可分为多种类型,如STM-1、 STM-4、STM-16等。
01
02
接口模块
接口模块负责与外部设备或网络进行 数据交换,支持多种数据接口标准。
03
线路模块
线路模块负责数据的传输,包括光信 号的调制、解调以及线路编码等。
管理模块
管理模块负责对整个SDH传输设备进 行管理和控制,包括配置管理、性能 管理、安全管理等。
05

sdh是什么意思

sdh是什么意思

sdh是什么意思
SDH是为不同速率的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。

SDH传输业务信号时各种业务信号要进入SDH的帧都要经过映射、定位和复用三个步骤如下:
1、映射是将各种速率的信号先经过码速调整装入相应的标准容器(C),再加入通道开销(POH)形成虚容器(VC)的过程,帧相位发生偏差称为帧偏移。

2、定位即是将帧偏移信息收进支路单元(TU)或管理单元(AU)的过程,它通过支路单元指针(TU PTR)或管理单元指针(AU PTR)的功能来实现。

3、复用的概念比较简单,复用是一种使多个低阶通道层的信号适配进高阶通道层,或把多个高阶通道层信号适配进复用层的过程。

sdh的基本组成

sdh的基本组成

sdh的基本组成SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字传输技术,它是一种高效可靠的光纤通信技术。

SDH的基本组成主要包括传输设备、光纤、光纤接头、光纤连接器等。

传输设备是SDH系统的核心组成部分,它负责将信号转换为光信号,并进行数字化处理。

传输设备通常包括光发射器、光接收器、时钟恢复器、光电转换器等。

光发射器将电信号转换为光信号,光接收器将光信号转换为电信号,时钟恢复器用于恢复传输过程中的时钟信号,光电转换器则用于光信号和电信号之间的转换。

光纤是SDH系统中的传输介质,它具有高带宽、低损耗、抗干扰等优点。

光纤的传输速率高,能够满足大量数据的传输需求。

光纤还具有抗干扰能力强的特点,能够有效地抵御外界干扰信号对传输质量的影响。

此外,光纤还具有较长的传输距离,能够满足不同地理环境下的通信需求。

光纤接头是连接光纤之间的重要组成部分,它主要负责将光信号从一根光纤传输到另一根光纤。

光纤接头通常由光纤连接器和适配器组成。

光纤连接器是将光纤连接到设备的接口,它能够保证光信号的传输质量。

适配器则用于连接不同类型的光纤连接器,以实现光纤之间的连接。

除了以上的基本组成部分,SDH系统还包括其他辅助设备,如时钟源、时钟分配设备等。

时钟源负责提供系统所需的时钟信号,保证传输过程中的同步性。

时钟分配设备用于将时钟信号分发到各个传输设备,以保证整个系统的同步性。

SDH的基本组成包括传输设备、光纤、光纤接头以及其他辅助设备。

这些组成部分共同协作,实现高效可靠的数字传输。

SDH技术在现代通信领域中得到广泛应用,为人们的通信提供了便利和高质量的保障。

SDH

SDH

SDH简介
SDH是利用数字的传输链路为客户提供点对点的数据传输业务。

可用子计算机联网、数据传送等。

为全透明电路,支持数据、语音、图像多种业务。

对客户通信协议没有任何要求,客户可自由选择网络设备及协议。

传输质量局,网结时延小。

技术成熟,网络运行管理简便。

价格低,经济性好。

1、传输方式:光纤连接入运营商SDH机房, 通过运营商传输网进行数据传输。

2、传输距离:根据运营商SDH机房资源而定。

3、传输速度:能够承载10Mbps、100Mbps、1000Mbps的高速帯宽
4、成本: 根据所用帯宽大小而定, 每年支付帯宽费用。

5、优点: 相比裸纤点对点施工时间较短,成本较低,性价比高,各传输网节点均有备份链路性能稳定安全性较高,升速响应速度快, 升速帯寛可达千兆。

服务具体标准满足信息产业部分更布的《电信服务规范》,保证用户使用通信业务安全畅通。

SDH原理及维护

SDH原理及维护

另外,由于采用了同步复用方式和灵活的 映射结构,可将PDH低速支路信号(例 如2Mbit/s)复用进SDH信号的帧中去 (STM-N),这样使低速支路信号在 STM-N帧中的位置也是可预见的,于是 可以从STM-N信号中直接分/插出低速支
路信号。请注意:前面分插出的是低速 SDH信号,这里分插出的是低速支路信 号,例如2Mbit/s,34Mbit/s与140Mbit/s 等低速信号。
(2) 为了能够对140Mbit/s的通道信号进行监控, 在复用过程中要在C4的块状帧前加上一列通道开 销字节(高阶通道开销VC4-POH),此时信号 成为VC4信息结构,见图所示。
从左到右,从上到下一个字节一个字节(一个
比特一个比特)的传输,传完一行再传下一行, 传完一帧再传下一帧。
ITU-T规定对于任何级别的STM-N帧,帧 频是8000帧/秒,也就是帧长或帧周期为 恒定的125μs。(T=1/f)
帧周期的恒定是SDH信号的一大特点, 任何级别的STM-N帧它的帧频都是8000 帧/秒。
在一定范围内变动时,通过码速调整可将其速 率转换为标准速率。在这里,E4信号的速率范 围是139.264Mbit/s±15ppm(G.703规范标准) =(139.261-139.266)Mbit/s,那么通过速率 适配可将这个速率范围的E4信号,调整成标准 的C4速率149.760Mbit/s,也就是说能够装入 C4容器。
STM-N的帧结构由3部分组成:段开销,包 括再生段开销(RSOH)和复用段开销 (MSOH);管理单元指针(AU-PTR); 信息净负荷(payload)。
(1)信息净负荷(payload)是在STM-N帧结 构中存放将由STM-N传送的各种信息码块的 地方。为了实时监测打包的低速信号在传输

SDH所有知识点汇总

SDH所有知识点汇总

1 光传送网络的发展:SDH 的主要优势:接口规范,同步复用 ,运行维护管理(OAM )功能强大,互联互通兼容性好 DWDM 主要优势:超大容量,对数据率¡°透明¡±按光波长复用和解复用,平滑扩容,兼容光交换。

2 SDH 的基本概念:SDH 的基本概念:是一整套可进行同步数字传输、复用和交叉连接的标准化数字信号的等级结构。

●SDH 产生的社会背景:通信网传输、交换、处理的信息量增大,向数字化、综合化、智能化、个人化发展。

☐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●SDH 产生的技术背景:传统的PDH 传输系统已不能适应现代通信发展的要求。

3 SDH 优势体现在那些方面?●SDH 的特点:接口方面☐电接口⏹STM-1是SDH 最基本的同步传送模块STM (Synchronous Transport Module ),速率为155.520Mb/s 。

⏹STM-N 是SDH 更高等级的同步传送模块,速率是STM-1的N 倍(N=4n=1,4,16,64,256)。

☐光接口⏹ 仅对电信号扰码。

光口信号码型是加扰的NRZ 码,采用世界统一的标准扰码。

⏹ 复用方式——同步复用和灵活的映射结构 ⏹低阶S DH→高阶SDH 。

● OAM 功能 用于OAM 的开销多;OAM 功能强——这也是线路编码不用加冗余码的原因 ●兼容性——决定成本☐ 老体制设备是否还可发挥作用 ☐对新体制能否接入4 SDH 不足体现在那些方面?1,SDH 带宽利用率不高 2, SDH 指针容易产生指针抖动 3,软件大量使用,影响网络安全5 中国的SDH 基本复用映射Copyright © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Page 19中国的SDH 基本复用映射结构STM-NAUG-1AU-4VC-4TU-3VC-3C-3C-4TUG-2TU-12VC-12C-12TUG-3×N139264kbit/s34268kbit/s44736kbit/s2048kbit/s指针处理映射定位复用AUG-N×1×3×7×3×16 2M 复用步骤?复帧概念Copyright © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Page 232M 复用步骤●复帧的概念4个C-12基帧组成一个复帧。

SDH原理详解(共67张)

SDH原理详解(共67张)

(A)STM-N帧
周期为125s。STM-1帧有19440比特,
STM-4帧有77760比特,STM-16帧有
1
9N
270N
311040比特,STM-64帧有1244160比特。
1 再生段开销
3
图B表示再再生段上传送的信号帧,
再生段净荷
它有再生段净荷和再生段开销组成。再
段净荷支持复用段层信号传送,而再生段
F1 × ×
3 D1 △ △ D2 △
D3
4
AU PTR
5 B2 B2 B2 K1
K2
6 D4
D5
D6
7 D7
D8
D9
8 D10
D11
D12
9 S1
M1 E2 × ×
第21页,共67页。
STM-1 段开销 字节安 (kāi xiāo)
排1 2 3
4
5
67
8
9
1
2

3 D1

4
5
6 D4
7 D7
8 D10
(SONET)的研究。 1986年CCITT开始审议SONET标准,并于1988年通
过了第一批SDH建议。
第4页,共67页。
1.2 PDH 和 SDH 的 比 较
1.2.1 PDH是逐级复接,SDH是一步到位;用SDH设备组网简单(jiǎndān)
经济
140
34
8
OLTE
140
2
34
OLTE:光线路终端 8
(1)一次到位的同步复用方式使传输系统的硬件品种、
数量减少。
(2)高度标准化的光接口。
(3) 具有强有力的标准化网管功能

sdh光传输设备

sdh光传输设备

sdh光传输设备1. 简介SDH(Synchronous Digital Hierarchy)光传输设备是一种能够高效地传输数据和语音信号的通信设备。

其基本原理是利用光纤作为传输介质,将数字信号进行分割、调度和复用,实现信号的高速传输。

2. SDH的原理SDH技术通过将传输数据划分为不同的容量单位,采用多层次的调度方法进行传输。

其原理如下:•时钟同步:SDH传输系统需要在发射端和接收端进行时钟同步,以保证数据的同步传输。

SDH设备会通过网络同步协议来实现时钟同步。

•容量划分:SDH通过将传输容量划分为不同层次(STM-1,STM-4,STM-16等),对数据进行分组和复用。

每个层次的容量都是前一个层次的整数倍。

•复用和调度:SDH设备会将不同来源的数据进行复用,并根据传输需求进行调度。

通过交叉连接和通道划分,SDH可以实现多个信号的同时传输。

•容错恢复:SDH设备提供了多种方式的容错恢复机制,包括路径保护、线路保护、设备保护等。

这些机制可以提高系统的可靠性和可用性。

3. SDH的特点SDH作为一种成熟的光传输技术,具有以下特点:•高带宽:SDH能够以光纤传输的方式实现高速数据传输,满足大容量数据和语音传输的需求。

•可靠性:SDH设备采用了多种容错恢复机制,可以在出现故障时对信号进行快速切换,保证用户的通信质量。

•灵活性:SDH系统支持对不同类型的信号进行复用和调度,可以实现灵活的网络配置和管理。

•兼容性:SDH设备与传统的PDH设备相兼容,可以与现有的通信设备无缝衔接,逐步实现网络的升级。

4. 应用领域SDH光传输设备在通信领域具有广泛的应用,包括:•电信运营商:SDH设备是电信运营商建设骨干网的主要设备,用于传输电话、宽带数据和视频等各种业务。

•企业网络:大型企业通常会建设自己的数据中心,利用SDH设备进行数据的长距离传输和跨地域连接。

•军事通信:军队通信系统对通信的可靠性和安全性要求很高,SDH 设备能够满足这些要求,被广泛应用于军事通信中。

光通信基础-什么是SDH

光通信基础-什么是SDH

图1-1 PDH中分插支路信号的过程
第二节 SDH的概念
一、 SDH的概念
SDH网的概念中包含以下几个要点。 (1) SDH网有全世界统一的网络节点 接口(NNI),从而简化了信号的互通以及
(2) SDH网有一套标准化的信息结 构等级,称为同步传递模块STM-N(N =1、4、16、64),并具有一种块状帧结 构,允许安排丰富的开销比特(即比特流 中除去信息净负荷后的剩余部分)用于网 络的OAM。
④ 公务字节E1和E2
E1和E2两个字节用来提供公务联络语 声通路。
⑤ 使用者通路F1 ⑥ 比特间插奇偶检验8位码(BIP-8) B1 B1字节用作再生段误码监测。 ⑦ 比特间插奇偶检验24位码(BIPN×24)字节B2B2B2
⑧ 自动保护倒换(APS)通路字节K1, K2(b1~b5)
两个字节用作自动保护倒换(APS)信 令。
⑨ 复用段远端失效指示(MS-RDI) 字节K2(b6~b8)
MS-RDI用于向发复用段告警指示信号(MS-AIS)。
⑩ 同步状态字节S1(b5~b8) S1字节的第5~8比特用于传送四种 同步状态信息,可表示16种不同的同步 质量等级。其中一种表示同步的质量是 未知的,另一种表示信号在段内不用同 步,余下的码留作各独立管理机构定义 质量等级用。
1. STM-1段开销字节的安排和功能
(1) STM-1段开销字节的安排
各种不同SOH字节在STM-1帧内的安 排分别如图1-8所示。
- STM- SOH
图 1 8
1
字 节 安 排
(2) SOH字节的功能
① 帧定位字节A1和A2 SOH中的A1和A2字节可用来识别 帧的起始位置。A1为11110110,A2为 00101000。

电信技术名词解释:什么是SDH

电信技术名词解释:什么是SDH

电信技术名词解释:什么是SDH电信技术名词解释:什么是SDH/doc/3f16453560.html2004年07⽉15⽇ 18:40 新浪科技信息⾼速公路近来已成为⼈们的热门话题。

到21世纪,⼈们借助与信息⾼速公路,可以在家中完成各种⽇常活动。

⽽构成信息⾼速公路的最基本单元——公路——就将由SHD设备构成。

——SDH(SynchronosDigitalHierarchy)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。

——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。

因此,PDH技术在凡是需上下电路的地⽅都需要配备⼤量各次群的复接设备。

⽽SDH技术就好⽐集装箱列车,各种货物(业务)贴上标签(各种开销:Overhead)后装⼊集装箱。

SDH交叉连接配置

SDH交叉连接配置
选择合适的时钟源,确保SDH设 备的时钟稳定性和准确性。
配置光接口参数
根据实际传输距离和传输质量要 求,配置光接口的参数,如波长、 功率等。
配置交叉连接矩阵
根据业务需求,配置交叉连接矩 阵,实现不同业务通道的交叉连 接。
选择合适的交叉连接模式
根据业务需求选择合适的交叉连 接模式,如点到点、环型、星型 等。
资源配置
根据需求分析结果,合理配置 交叉连接设备的端口、带宽等 资源。
测试与验证
对建立的交叉连接进行测试和 验证,确保其正常工作并满足 用户需求。
需求分析
了解用户需求,分析业务流量 和流向,确定所需的交叉连接 配置。
连接建立
根据实际需求,建立交叉连接, 实现信号的交叉传输。
监控与维护
对交叉连接设备进行监控和维 护,确保其稳定运行并能够及 时处理故障。
详细描述
SDH是一种用于光纤通信的同步传输体系,它采用同步复用方式,将低速信号复 用成高速信号,以实现数字信号的大容量传输。SDH定义了数字信号的传输速率 、帧结构、复用方式等,为数字信号的传输提供了标准化的规范。
SDH特点
总结词
SDH具有可靠性高、灵活性大、传输容量大等优点,是现代通信网的重要基础。
配置保护机制
根据业务的重要性和可靠性要求, 配置相应的保护机制,如通道保 护、复用段保护等。
配置后验证
业务测试
对交叉连接配置后的业务进行测试,检查业务是否正 常,是否存在误码等问题。
性能监测
对SDH设备的性能进行监测,检查设备的运行状态和 传输质量是否符合要求。
文档记录
将交叉连接配置的详细信息记录在配置文档中,方便 后续维护和排查。
THANKS
感谢观看

什么是sdh,它的特点有哪些?

什么是sdh,它的特点有哪些?

什么是sdh,它的特点有哪些?
SDH的主要特点,SDH是完全不同于PDH的新一代传输网体制,它主要具有以下特点。

1、采用同步复用方式和灵活的复用映射结构,是低阶信号和高阶信号的复用、解复用一次到位,大大简化了设备的处理过程。

2、SDH网与现有的PDH网能实现完全兼容,同时还可容纳各种新的数字业务信号如ATM等。

3、具有全世界统一的网络节点接口,并对各网络单元的光接口有严格的规范要求,从而使得任何网络单元在光路上得以互通,体现了横向兼容性。

4、帧结构中安排了丰富的开销比特,使网络的运行、管理、维护与指配OAM&&P、能力大大加强,通过软件下载的方式,可实现对各网络单元的分布式管理,同时也便于新功能开发,促进了先进的网络管理系统和智能化设备的发展。

5、使PDH的1.544Mbit、s和2.048Mbit、s两大体系(含三个地区性标准、在STM、1等级上获得统一,实现了数字传输体制上的世界性标准。

6、采用先进的分插复用器ADM、数字交叉连接DXC、等设备,使组网能力和自愈能力大大增强,同时也降低了网络的维护管理费用。

7、提出了一系列较完整的标准,使各生产单位和应用单位均有章可循,同时也便于国际互通。

归纳起来,SDH最为核心的三大特点是同步复用、强大的网络管理能力和统一了光接口及复用标准,并由此带来了许多优良的性能,并在传送网及接入网建设与应用中发挥重要作。

SDH简介

SDH简介

SDH简介1什么是SDHSDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。

光端机容量较大,一般是16E1到4032E1。

SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络(SONET)。

国际电报电话咨询委员会(CCITT)(现ITU-T)于1988年接受了SONET 概念并重新命名为SDH,使其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。

它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点。

特点SDH之所以能够快速发展这是与它自身的特点是分不开的,其具体特点如下:(1)SDH传输系统在国际上有统一的帧结构数字传输标准速率和标准的光路接口,使网管系统互通,因此有很好的横向兼容性,它能与现有的PDH完全兼容,并容纳各种新的业务信号,形成了全球统一的数字传输体制标准,提高了网络的可靠性。

(2)SDH接入系统的不同等级的码流在帧结构净负荷区内的排列非常有规律,而净负荷与网络是同步的,它利用软件能将高速信号一次直接分插出低速支路信号,实现了一次复用的特性,克服了PDH准同步复用方式对全部高速信号进行逐级分解然后再生复用的过程,由于大大简化了DXC,减少了背靠背的接口复用设备,改善了网络的业务传送透明性。

(3)由于采用了较先进的分插复用器(ADM)、数字交叉连接(DXC)、网络的自愈功能和重组功能就显得非常强大,具有较强的生存率。

因SDH帧结构中安排了信号的5%开销比特,它的网管功能显得特别强大,并能统一形成网络管理系统,为网络的自动化、智能化、信道的利用率以及降低网络的维管费和生存能力起到了积极作用。

SDH原理及应用

SDH原理及应用

SDH原理及应用SDH全称Synchronous Digital Hierarchy,即同步数字层次。

它是一种高速、大容量、长距离、透明传输数字信号的传输技术。

SDH采用同步传输方式,通过在传输系统中使用全球统一的时钟源,实现多路变为反复循环后的同步传输,从而有效提高了传输带宽的利用率。

SDH的原理主要包括传输层次、交叉连接和保护恢复。

首先是传输层次。

SDH采用了多层次的传输结构,包括STM-1、STM-4、STM-16等级别,每一层次的容量都是上一级容量的倍数。

例如,STM-1的传输速率为155.52Mbps,而STM-4则为622.08Mbps。

其次是交叉连接。

SDH通过交叉连接技术,实现了任意时隙的任意交叉。

在SDH传输系统中,时隙以虚拟容器 (Virtual Container, VC) 的形式进行传输,而交叉连接则是指将一个接口的时隙与另一个接口的时隙进行交叉连接,从而实现信号的灵活调度和交换。

最后是保护恢复。

SDH采用了多种保护机制,可以在网络中出现故障时,实现自动恢复和保护。

其中最常用的保护机制有线路保护和路径保护。

线路保护是指在主用线路出现故障时,自动切换到备用线路进行传输;路径保护是指在整个信号路径出现故障时,通过备用路径进行传输。

SDH的应用非常广泛,主要包括电信和数据通信两个方面。

在电信方面,SDH主要用于电信传输网中的网络骨干和干线传输,实现对各种电信业务的高速、可靠传输。

由于SDH具有同步传输的特点,可以满足传输网对时延、时钟等要求,提供高质量的通信服务。

在数据通信方面,SDH可以作为数据中心或大型企业网络中的核心传输技术,实现对各种数据业务的高速传输。

SDH的传输速率较高,能够满足大容量数据的传输需求;同时其交叉连接和保护恢复机制,可以实现数据的灵活调度和高可用性保证。

总之,SDH作为一种高速、大容量、长距离、透明传输数字信号的传输技术,拥有广泛的应用前景。

无论在电信领域还是数据通信领域,SDH 都可以起到重要的作用,提供高质量的传输服务。

SDH概述

SDH概述

组网、管理及网络互通带来困难。 2. 复用方式
现在的PDH体制中,只有1.5Mbit/s和2Mbit/s速率的信号 (包括日本系列6.3Mbit/s速率的信号)是同步的,其他速 率的信号都是异步的,需要通过码速的调整来匹配和容纳 时钟的差异。由于PDH采用异步复用方式,那么就导致当 低速信号复用到高速信号时,其在高速信号的帧结构中的 位置没规律性和固定性。也就是说在高速信号中不能确认 低速信号的位置,而这一点正是能否从高速信号中直接分/ 插出低速信号的关键所在。正如你在一群人中寻找一个没 见过的人时,若这一群人排成整齐的队列,那么你只要知 道所要找的人站在这堆人中的第几排和第几列,就可以将 他找了出来。若这一群人杂乱无章的站在一起,若要找到 你想找的人,就只能一个一个的按照片去寻找了。
既然PDH采用异步复用方式,那么从PDH的高速信号中就 不能直接的分/插出低速信号,例如:不能从140Mbit/s的 信号中直接分/插出2Mbit/s的信号。这就会引起两个问题:
(1) 从高速信号中分/插出低速信号要一级一级的进 行。例如从140Mbit/s的信号中分/插出2Mbit/s低速 信号要经过如下过程。如图1-2所示。
4. 没有统一的网管接口 由于没有统一的网管接口,这就使你买一套某厂家的设 备,就需买一套该厂家的网管系统。容易形成网络的七国 八制的局面,不利于形成统一的电信管理网。
由于以上这种种缺陷,使PDH传输体制越来越不适应传输 网的发展,于是美国贝尔通信研究所首先提出了用一整套 分等级的标准数字传递结构组成的同步网络(SONET)体 制。CCITT于1988年接受了SONET概念,并重命名为同 步数字体系(SDH),使其成为不仅适用于光纤传输,也 适用于微波和卫星传输的通用技术体制。本课程主要讲述 SDH体制在光纤传输网上的应用。

SDH_原理介绍

SDH_原理介绍

SDH_原理介绍
SDH(Synchronous Digital Hierarchy),即同步数字层次,是
ITU-T在1984年制定的一种新的技术标准,是将传统的模拟电路通信技
术转换成数字电路时使用的技术。

SDH具有高速、稳定、可靠等特点,它
可以将现有的常规电路的改造和投资有效地利用起来,它把传统的模拟信
号和其他业务类型转换为数字信号,从而为传输网络提供了一种高速、高
效的数字通信技术。

SDH技术结构是分层的,其基础是信道转换层(Channel Coding Layer),其数字信号由一组被称为节点的特定路径排列而成,称为信号
路径(Signal Path)。

在上面的信号路径上,每一层都有相应的处理单元。

SDH中的信号路径可以沿着主干传输到其它城市,构成大型网络。

SDH使用4层结构:物理层、比特率层、比特流层及虚节点层,其中
物理层是基本的物理层,这一层主要负责信号的传输,主要有光纤和常规
电路的信号传输形式;比特率层是高级的物理层,这一层主要负责支持传
输信号,它把每一帧的信号换成二进制数据,即1和0的组合;而比特流
层则是利用多路复用技术,将多路信号合并成一条物理信号,即复用信号;虚节点层则是面向服务的层。

SDH学习知识总结

SDH学习知识总结
在电力、交通、金融等行业,SDH设备也得到广泛应用,用于实现各种业务的可靠 传输和实时监控。
SDH设备还可以应用于大型企业、政府机构等,提供内部网络建设和数据传输服务。
04
SDH传输性能
误码性能
总结词
误码性能是SDH传输系统的重要性能指标之一,它反映了数据传输的准确性。
详细描述
误码性能主要取决于多种因素,如设备性能、光缆质量、环境条件等。为了确 保良好的误码性能,SDH传输系统应具备强大的前向纠错和误码监测功能。
SDH学习知识总结
• SDH基础知识 • SDH网络结构 • SDH设备 • SDH传输性能 • SDH与新技术结合 • SDH发展前景
01
SDH基础知识
SDH定义
总结词
SDH是同步数字体系,是一种用于光纤传输的数字通信标准 。
详细描述
SDH定义了一种同步的数字传输方式,用于在光纤网络中传 输语音、数据和视频等多种类型的信息。它采用了一系列标 准化的容器和虚容器来封装和传输数据,并使用同步的时钟 来保证数据的同步传输。
SDH特点
总结词
SDH具有可靠性、高效性和灵活性等特点。
详细描述
SDH传输系统采用了冗余设计,具有较高的可靠性,能够保证数据的稳定传输。同时,SDH的帧结构使得它能够 高效地利用带宽,传输速率和传输容量也较高。此外,SDH还具有较强的灵活性,能够支持多种不同的业务类型 和接口,方便网络的升级和扩展。
02
SDH网络结构
同步传输模块
同步传输模块是SDH网络的基 本组成单元,用于传输同步数据。
它由容器(C)和映射结构组成, 容器用于装载各种速率的数据, 映射结构则负责将数据映射到容
器中。
同步传输模块的速率不同,常见 的有STM-1、STM-4、STM-16 等,速率越高,传输容量越大。

第一部分 SDH基础知识

第一部分 SDH基础知识

×N
STM-N AUG
×1
AU-4 VC-4 C-4
140Mb/s
×3 ×3
AU-3 VC-3 TUG-3
×1 ×7
TU-3
VC-3 C-3
×7
TUG-2
45Mb/s 34Mb/s 6.3Mb/s 2Mb/s 1.5Mb/s
×1
TU-2 TU-12
VC-2 VC-12 VC-11
C-2
C-12 C-11
光纤损耗主要因素:
光纤质量 传输使用波长 光纤接头损耗 色散代价 光连接器损耗 线路自然损耗
W— y.z W: I - 代表局内通信(2km); S - 代表短距离通信(20km); L - 代表长距离通信(80km);
例:
L-16.2:工作在G.652光纤的 1550nm波长区,传输速率为 2.5G的长距离光接口。 S-16.1:工作在G.652光纤的 1310nm波长区,传输速率为 2.5G的短距离光接口。
上等级获得了统一。数字信号在跨越国界通信时不再 需要转换成另一种标准,因而第一次真正实现了数字 传输体制上的世界性标准。 高度标准化的光接口:允许不同厂家设备在光路上对 接,满足多厂家环境 标准化网管功能:系统管理、配臵管理、故障管理、 性能管理、(维护管理)和安全管理六种功能 SDH帧结构中安排了丰富的开销比特,这些开销比特大 约占了整个信号的5%,可利用软件对开销比特进行处 理,因而使网络的运行、管理和维护能力都大大加强 了。
输一种模式。由于单模光纤只传输主模,从而避免了模式色散, 使得这种光纤的传输频带很宽,传输容量很大,适用于大容量、 长距离的光纤通信。
标准常规光纤(G.652):1310nm、1550nm 色散位移光纤(G.653):1550nm 非零色散位移光纤(G.655): 1550nm
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397.2Mb/s
二、PDH帧结构
E1的帧结构 E2、E3、E4的帧结构 它们的特点。 E1~E4如何复用和解复用。 由帧结构和复用带来的缺点。 PDH的主要建议。
一次群E1的帧结构。 两幅图一样,只不过一 副横着表示,一副竖着 表达。
PCM30/32制式帧结构:
注:同步系统
同步是数字通信的必要条件。 位同步: 位同步:点对点传输时收发设备时钟同步→比特判决。 帧同步: 帧同步:收路时隙定位脉冲排列与接收码流帧时隙排列 一致→正确分路。 复帧同步: 复帧同步:收复帧定位脉冲排列与接收码流复帧结构时 隙排列一致→正确的随路信令分路。 时钟同步: 时钟同步:数字网内各设备具有相同的时钟频率,称为 时钟同步,即网同步。 对于数字通信网,它传送和交换的是特定速率的数字 码流,需要网内的所有数字网元设备具有相同频率的时 钟,在相同速率的时标控制下进行数字信号的生成、复 用、传送、交换和编解码等识别和处理过程,如时标不 能对准最佳判决时刻,则可能导致误码。
三、PDH复用和解复用
从高速信号中分/插出低速信号要一级一级的进行。例 如从140Mbit/s的信号中分/插出2Mbit/s低速信号要 经过如图所示过程。 由于低速信号分/插到高速信号要通过层层的复用和解 复用过程,这样就会使信号在复用/解复用过程中产生 的损伤加大,使传输性能劣化,在大容量传输时,此 种缺点是不能容忍的。这也就是为什么PDH体制传输 信号的速率没有更进一步提高的原因。
140Mbit/s
解 复 34Mbit/s 用
解 复 8Mbit/s 用
解 复 用
复 用
8Mbit/s
复 用
34Mbit/s
复 140Mbit/s 用
2Mbit/s
四、PDH缺点
具有上述特点的基群称为同步复用,二至四次群称 为准同步复用。 ①复用:逐级复用造成上下电路复杂而不灵活; ②运行管理:预留开销很少,不利于网络运行、 管理和维护; ③接口:北美制式和欧洲制式两大系列的帧结构 和线路码特性不同,难以兼容,不能用简单的办法 实现互通; ④网络灵活性:点对点传输基础上的复用结构缺 乏组网的灵活性,难于组建具有自愈能力的环形网 等。
传统的数字通信是准同步复用方式,相应 的数字复用系列称为准同步数字系列 (PDH)。 CCITT G.702规定,准同步数字系列有三 种标准. (1)北美采用的T系列 (2)日本采用的T系列; (3)欧洲和中国采用的E系列。
准同步数字系列PDH各等级速率
等级速率标准值
复用等级 体制 零次群 一次群 二次群 三次群 四次群 五次群
五、PDH的主要建议
G.701~ G.705 G.711,PCM G.712,PCM信道的传输性能特性 G.714,G.714,G.731~G.733,G.735~ G.737,G.742,G.751:采用的技术和标准。 G.801,G.802,G.821,G.823,G.825:网 内模型和指标。 G.921, G.955, G.956:数字段的建议。 G系列主要关于传输系统和媒质,数字系统和网络 方面的建议。
欧洲
2.048Mb/s 8.448Mb/s 34.368Mb/s 139.264Mb/s 564.922Mb/s (E1) (E2) (E3) (E4) E1) E2) E3) E4)
北美
64kb/s 1.544Mb/s 6.312Mb/s
44.736Mb/s
274.8Mb/s
————
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日本
32.064Mb/s 97.728Mb/s
5.1 PDH
一、基本概念 二、PDH帧结构 三、PDH复用和解复用 四、PDH缺点 五、PDH的主要建议
何为准同步? 指各次群数字信号的时钟频率相对于 规定标准值有一个规定允许的容量偏差, 而且定时用的时钟信号并不是由一个标准 时钟发出来的,通常采用正码速调整法实 现准同步复用。
一、基本概念
二次群E2的帧结构。 两幅图一样,只不过一副横着表示,一副竖着 表达。
三次群E3的帧结构。 与二次群E2的帧结构类似。
四次群E4的帧结构。 与二次群E2的帧结构类似。
该帧结构的特点:
①基群子帧频率为8kHz(复帧频率为0.5kHz); 二至四次群帧频分别为9.962 kHz、22.375kHz、 47.563kHz,分别与它们所装载的每个低次群支路 的帧频不一致。 ②基群复帧装载的信息是按字节间插复用,复帧结 构排列规则,提取支路信息容易;而二至四次群帧 装载的信息是按比特间插复用,帧结构排列不规 则,提取支路信息麻烦。 ③基群复帧中不需要码速调整字节(因为各个支路 信号进入基群设备复用时使用同一个时钟);而二 至四次群帧中有码速调整bit(占位一行共4个比特, 分别用于4个支路)。
第5章
SDH & WDM
光纤通信的应用技术
主要内容
三大传输体制: PDH SDH WDM
主要章节
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 PDH 光同步数字传输网 波分复用 光传送网 网络的生存性 光传送网络的网络性能
光纤通信传输体制的发展历程
1972 年ITU-T前身CCITT提出第一批PDH建议。 1976和1988年又提出两批建议——形成完整的 PDH体系。 1984年美国贝尔实验室开始同步信号光传输体系的 研究。 1985年美国国家标准协会(ANSI)根据贝尔实验室 提出的全同步网的构想, 起草光同步网标准,并命名 为SONET(Synchronous Optical NETwork)。 1986年CCITT开始以SONET为基础制订SDH。 1988年通过了第一批SDH建议。 1990以后,SDH已成为光纤通信基本传输方式。
总结
PDH曾对数字通信发展起到巨大的推动作 用。 随着通信业务、技术的发展,PDH无论从 接口、复用、管理、组网、容量方面的缺 点越来越明显。 为适应传输对业务发展的支撑,必须有新 的传输体制来代替原有的PDH。历史上就 由SDH扮演了这个角色。
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