SDH
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(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)
(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基础原理及应用
2
SDH帧结构定义了多个通道,用于传
输不同速率的数据。
3
帧同步
SDH帧结构采用固定的时间间隔来传 输数据,保持帧同步。
容错与恢复
SDH帧结构中包含容错和恢复机制, 确保数据传输的可靠性。
SDH时钟同步原理
1 主时钟源
2 时钟恢复
3 网络同步
SDH网络中的主时钟源 用于生成和分发时钟信 号,以确保全网的时钟 同步。
SDH设备可以从主时钟 源接收和恢复时钟信号, 在时钟源故障时自动切 换到备用时钟源。
通过时钟信号的传输和 恢复,SDH网络中的各 个设备可以保持高度的 同步性。
SDH网络管理
设备管理
通过管理软件对SDH设备进行配置、监控和 故障排查,以确保网络的稳定运行。
故障定位
通过故障定位技术,快速识别和定位SDH网 络中的故障点,提高故障排查效率。
性能监测
通过收集和分析各种性能参数,实时监测 SDH网络的状态和质量。
远程配置
通过远程配置功能,管理员可以远程管理和 配置SDH网络中的设备,提高操作效率。
SDH性能参数
误码率(BER)
吞吐量
用于衡量数据传输中的比特错 误率,影响数据传输的可靠性。
用于衡量网络中的数据传输速 率,影响数据传输的效率。
SDH基础原理及应用
SDH是一种光纤传输技术,它通过光纤传输数据,具有高传输速率和可靠性。 本演示将介绍SDH的基本原理、应用领域以及未来的发展趋势。
SDH概述及基本概念
SDH(同步数字系列层次)是一种同步数字传送技术,用于高速数据传输,具有可靠性和可扩展性 。它包括各种层次结构和协议,用于传输电话、数据和视频。
用于多业务接入和互联,提高网络的灵活性 和可用性。
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
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。
SDH交叉连接配置
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。
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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。
第五章SDHWDM
1.网同步方式
国际上所使用的同步方式有主从同步方式、相互同步 方式和准同步方式,但大多数国家普遍采用主从同步方式
主从同步方式就是要在同步网中设立一个最高级别的 基准主时钟,而其他时钟均逐级与上一级时钟保持同步, 以此实现与主时钟同步的目的,及具体结构如图5-11所示
图5-11 我国同步时钟等级
由图5-11可知,主从同步网多采用树型拓扑结构,基 准时钟通过同步链路逐级向下传输,在各交换节点上,通 过锁相环将本地时钟与接收到的上一级时钟进行相位锁定, 从而达到与基准时钟同步的目的
(1)复用各部相同常用的有容 器(C)、虚容器(VC)、管理单元(AU)、之路单元 (TU)等。
① 容器
容器(C)实际上是一种装载各种速率业务信号的 信息结构,主要完成PDH信号与VC之间的适配功能。
ITU-T规定了5种标准容器,我国的SDH复用结构中, 仅用了装载2.048Mbit/s、34.368Mbit/s和 139.264Mbit/s信号的3种容器,即C-12,C-3和C-4, 其中C-4为高阶容器,C-3和C-12为低阶容器。
2.映射方法
5.1.3 SDH光传输系统
1.点到点链状线路系统
该系统是由具有复用和光接口功能的线路终端、中继 器和光缆传输线路构成,其中中继器可以采用目前常见的 光-电-光再生器,也可以使用掺饵光纤放大器(EDFA), 在光路上完成放大的功能
2.环路系统
环路系统中,可选用分插复用器,也可以选用交叉连 接设备作为节点设备,它们的区别在于后者具有交叉连接 功能,它是一种集复用、自动配线、保护/恢复、监控和网 管设备的控制下,对由多个电路组成的电路群进行交叉连 接,因此其成本很高,故通常使用在线路交汇处,而接入 设备则可以使用数字环路载波系统(DLC)、宽带综合业务 接入单元(B-ISDN)
sdh的定义及分类
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)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。
它是一种国际标准,在ITU-T对其定义中,SDH具有一套标准化的信息结构等级,包括有STM-1、STM-4、STM-16等,并具有一种块状帧结构,其帧长为9行,270列,速率为2.5Mbit/s。
SDH按照速率等级分为不同的类型,包括STM-1、STM-4、STM-16等,分别对应不同的信息结构等级。
同时,SDH也可以根据应用场景的不同分为PDH(准同步数字系列)和HDH(混合数字系列)两种类型。
其中,PDH是指不同速率的数据流在复用后,通过不同的接口传输到SDH网络中,而HDH则是指不同速率的数据流在复用后,通过同一接口传输到SDH网络中。
总之,SDH是一种高效、可靠、灵活的信息传送网络,具有多种速率等级和应用场景,能够满足不同用户的需求。
SDH技术介绍
SDH技术介绍一、SDH的概念SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)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)。
国际电话电报咨询委员会(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,受到人们的广泛重视。
本文对SDH的产生背景,技术特点,基本原理,网络生存性及应用作了介绍,并展望了SDH将来的发展趋势。
二、SDH技术发展背景介绍当今社会是信息社会,高度发达的信息社会要求通信网能提供多种多样的电信业务,通过通信网传输、交换处理的信息量将不断增大,这就要求现代化的通信网向数字化、综合化智能化和个人化方向发展。
目前传统的由PDH传输体制组建的传输网,由于其复用的方式很明显的不能满足信号大容量传输的要求,另外PDH体制的地区性规范也使网络互连增加了难度,由此看出在通信网向大容量标准化发展的今天,PDH的传输体制已经愈来愈成为现代通信网的瓶颈,制约了传输网向更高的速率发展。
传统的PDH传输体制的缺陷体现在以下几个方面:1. 接口方面(1)只有地区性的电接口规范,不存在世界性标准。
(2)没有世界性标准的光接口规范。
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。
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。
SDH光同步数字传送网
SDH采用同步复用技术 ,使得低速信号能够整 序复用成高速信号,便 于多路低速信号的复用 和调度。
SDH具有标准化的接口 和帧结构,使得不同厂 商的设备能够实现互通 ,降低了网络建设的成 本和维护难度。
SDH具有强大的保护和 恢复机制,能够快速恢 复传输故障,保证信号 传输的可靠性和稳定性 。
SDH支持多种速率和多 种类型的信号传输,能 够灵活地满足各种业务 需求。
随着物联网和云计算的快速发展,SDH可 以应用于数据中心之间的高速互联和大规 模数据传输。
02 SDH的体系结构与设备
SDH网络拓扑结构
环形拓扑
SDH网络最常见的拓扑结构,具有自愈功能,能 够自动切换故障链路,保证通信的可靠性。
星形拓扑
以单个节点为中心,其他节点与其直接相连,便 于管理和维护。
网状拓扑
挑战
集成应用需要解决不同系统间的兼容性和互操作性,以及网络安全和隐私保护等问题;同时,随着技术的不断演 进和发展,需要持续优化和改进集成方案以满足不断变化的市场需求。
06 SDH的未来发展与演进
超高速传输技术
1 2 3
100Gbps技术
随着光纤通信技术的发展,100Gbps的超高速传 输已成为SDH的未来趋势,能够满足日益增长的 数据传输需求。
03 SDH的帧结构与复用方式
SDH的帧结构
01
02
03
04
帧周期
SDH的帧周期为125微秒,即 每秒传输8000帧。
段开销
帧结构中包含段开销,用于传 输维护和管理信息。
管理单元指针
管理单元指针用于指示管理单 元的起始位置。
净荷单元
净荷单元包含传送的数据信息 。
复用方式与映射过程
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学习知识总结
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。
SDH理论及光缆线路
SDH应用场景
总结词
SDH广泛应用于电信、广播、军事、金融等行业。
详细描述
SDH作为一种高效、可靠的数字传输体系,在电信网络中得到了广泛应用,包括骨干网、城域网和接入网等。此 外,SDH在广播、军事、金融等行业也得到了广泛应用,用于传输高质量的视频、音频和其他数据业务。
02
光缆线路基础
光缆定义
环保材料
为了响应环保要求,光缆线路开始采 用可回收和环保的材料,减少对环境 的污染和资源浪费。
新技术的引入
新型光纤技术
随着通信技术的发展,新型光纤 技术如多模光纤、特种光纤等被 引入光缆线路中,提高了传输容 量和传输距离。
智能监测技术
通过引入智能监测技术,可以对 光缆线路进行实时监测和故障定 位,提高线路的可靠性和维护效 率。
射等参数,确定故障点的位置。
故障定位流程
03
先确定故障类型,再使用相应的定位技术,逐步缩小故障范围,
最终确定故障点位置。
故障排除
故障点隔离
测试与验证
在故障定位的基础上,对故障点进行 隔离,防止影响其他线路。
修复或更换部件后,进行测试和验证, 确保光缆线路恢复正常传输。
修复或更换故障部件
根据故障类型,对故障部件进行修复 或更换,如熔接断线、更换接触不良 的连接器等。
接收设备
将传输的电信号转换为原始的 信号源信号,完成信号的传输。
传输系统的分类
按传输速率分类
按传输距离分类
可分为低速传输系统(如SDH 155Mbps、 622Mbps等)和高速传输系统(如SDH 2.5Gbps、10Gbps等)。
可分为短距离传输系统、中距离传输系统 和长距离传输系统。
按传输介质分类
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。
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器 件 与 应 两
发射器的电路组成 。该 电路将 4 1 5 o s 路 5) p 速率的线路 g
胁胁眦呲咧眦 咖咖
复用为 6 2 b s 率,然后通过 电光转换 ,在光通路 2Mp 速
上传送 。
3 分路器 M x6 1 A3 8
3 1 引 脚 配 置 与 功 能 M X 6 1 S O 封 装 的 2 集成 电路 芯 片 。 引脚 A 38 是 SP 4脚
用 与分 解 应用 . 关 键 词 :S H S N T 多 路 器 分 路 器 D / O E A M L D P C T VS EL
1 概述
时 分 多路 器 复 用 ( D )是 数 字 信 息 传输 应 用 中 1M 广 泛 采 用 的 技 术 在 S ( 步 数 字 分 级 结 构 )/ H 同 D S K ( 步 光 纤 网 络 ) A M 中 经 常 需 要 在 4路 0 E T 同 、 T 15b s 率 (D 5 Mp 速 S H标 准 的 S M 1 率 ,S N T 准 T一 速 OE 标 中的 O 一 C 3速 率 ) 嗣 6 2 b s 率 ( I l2 M p 速 S H的 S M 4 ) T 一 速 率 ,S N T 0— 2 率 )进 行 复 用 与 分 解 。J X 6 l OE 的 c l 速  ̄ 39 t A
功能列 于表 2 。 32 内部 电路 组 成 与 工作 原理 MX6 1 A 3 8 内部 电路组成框图示于图 4 。它 由四位移 位寄存器、四位并行输出寄存器、2 J 计数器、P C bt EL 图 2 M X6 1 A 3 9 内部电路框 图
从 P LO 和 P L O CK + C K 一脚 输 出 。 表 2MX6 1 A 38 引脚 功 能
V S— D
S_ D
¥L C K ̄
+ . 优电源 电 33 PC E L申行数据输^ .数据在 ¥ L 信号的正蹒变 CK
沿 锁 存
进入器件 的 4 路数据 由 P O D 输入 .采用 L D D  ̄P 3 VS 接 口。 进入的并行数据在并行时钟信 号 P L I CK 的上升沿 锁 存于 4位并行输入 寄存 器 。为保证 同步 ,P L O和 CK P L I 间波 形的偏移应在 一 . ~3 3 s CK 之 0 7 . n 之间。 K 61  ̄3 9 与高速数字 电路 的接 口采用L D 输入和输 vS 出 。L D V S是 I E 19 . E E 5 6 3标准 .其输出为 2 0 0 m 5  ̄4 0 V 的差动低 电压摆幅 ,以获取 传输 时间 、功率损 耗、噪 声滤除 的最佳效果 。L D V S输出的同、反相端问应接 一 个 l 0Q的端接 电阻 。在 M X 6 l O A 3 9 的内部 ,其 L D 的 VS 差动输入端都端接 了 1oQ电阻,因而无需在外 电路配 0 置 ;其 L I 输 出端应视连接 电路 内部情况决定是否接 VS ) 这 个 电 阻 正向发射 极耦合逻辑 信号 (E L P C )的输 出需用 5 0 Q电阻接 至 ( C 一2 V C )伏 电压 .通 常 ( C 一 V 2)伏 C 不可能另给一 电源 ,因此采用 图 3电路中 s 输 出中所 D 示 方 法 , 1 0 0和 8 3 2Q并 联 阻抗 为 5 0 Q, 其 分 压 电
图 lF X 6 1 u 3 9 引脚 图  ̄
基准 ( 2 . 8 H ) 6 2 0 M z 经控 制定时逻辑 电路 ,产生 4分频 后的 P L O并行 时钟信号 ,该信号经 L D CK V S输 出缓冲器
6 集 成 电路 应 用 2 2 ,月 0 0 年 4 0
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表 1 M x6 l A 39 引脚 功 能
采用 L D V S的并行数据输 ^端 .在 P L 信号正跳 CK 变沿 -井行数 据艘锁存^芯 片刷新
地
V l _
一 忧 电源电 33
D 并 行数据 时钟 输出 此辅 出用于同步前端管 s
理电路 采用 P C 埘范 串行数 据输 出 EL 外接滤波 电容器接^端 LD V s基准 时钟输 ^ 通过 电容 嚣采用 A C耦台 . 接^基准 时钟信 L D 并行数裙时 钟输^端 并行数据 时钟信号乩 VS 谚端接^
2 1 引脚 配 置 与 功 能 .
MX6 1 A 39 采用 T F Q P封装 ,具有 3 个引脚。其外形 2 图如 图 l ,各 引脚 功能 列于表 1 。
2 2 内部 电 路 及 工 作 原理 2 2 1 内部 电路 框 图 .. MX6 1 A 3 9 内部 电路 框 图 如 图 2 。 它 由 4位 并行 输 示
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器 件 与 应 用
SH SN T D/ OE 多路器 MX 6 与 A 39 1
分路器 M X 6 1 A 3 8
Байду номын сангаас单 承 赣 严 晓 芳 ( 肥 工 业 大 学 台 肥 2 0 0 台 3 0 0)
摘 要 :本 文介绍 S H SN T D / O E 多路器 V X 6 1  ̄ 3 9 与分路器 Y X6 l A  ̄ 3 8 的工作原理以及在 6 2b s 1 5 b s A 2 ̄ p . 5M p 间的复 与
复 用 为 6 2 b s 串行 数 据 。 2M p
2 2 2 工作原理 ., 锁相环路 P L L 的输入为外部 15 5 M z 5 . 2 H 的基准 时钟
信 号 R L ,通 过 P L电路 , 产 生 6 2 0 唧 z的 串行 时 CK L 2. 8
钟基准信 号 ,加 至 4位移位寄存 器。该 内部 串行时钟
多路器和 眦X 6 j 路器是可实现这一组功能的两块 3 8 l 集成 电路器件 ,两器件 部采用 单一 正 3 3伏 电源供
电 并 使 用 P C ( 向 发 射 极 耦 合 逻 辑 )和 L I E L 正 v) S
( 低压 差 分 信 号 )技 术规 范 。
2 多路器 H X 6 1 A 3 9
入寄存器 、4 位移位 寄存器 、控制定时逻辑 电路 、L D VS 输 入输 出缓冲器 、频率 台成锁相环路 P L( 含相位 / L 包 频 率 检测 器 、环 路 滤波 放大 器及 压控振 荡 器 v 、 0) c PC E L输 出缓冲器等 电路组成 。实现 4路 15 b s数据 5M p