SDH原理

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SDH原理教程

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SDH原理教程SDH原理是指同步数字体系的工作原理,用于在光纤传输中实现高速、长距离、大容量的信号传输。

SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步传输技术,其核心思想是基于时间分割多路复用。

下面将以通俗易懂的方式介绍SDH原理。

首先,我们需要了解什么是同步传输。

在传统的通信方式中,信号是在不同的时间点上发送的,存在时延不一致的问题。

而同步传输则要求发送方和接收方之间的时钟信号保持同步,这样可以在接收方正确恢复发送方的数据。

SDH采用的是层次化的传输结构,分为四个层次:光传输层(OTN)、路径层(Path)、逻辑传输层(Tributary Unit)和容错传输层(Section)。

光传输层是最底层,用于承载所有的传输层次,提供光纤传输所需的信号调整和光纤信号传输。

路径层负责处理数据的复用和解复用,将多条低速通道合并为一条高速通道。

逻辑传输层负责传输上层应用所需的数据流,比如语音通话和数据传输等。

容错传输层则负责检测和恢复光纤中的错误。

SDH通过将低速通道合并为高速通道来实现高速传输。

在传输过程中,SDH将数据分割成固定长度的标准帧,每个标准帧包含了传输数据的有效部分和一些控制信息。

这些标准帧按照固定的时间间隔发送,接收方按照同样的时间间隔接收,并通过时钟同步使得数据能够准确恢复。

为了保证数据能够正确恢复,SDH在传输过程中采取了一系列的错误检测和纠正措施。

首先,SDH在每个标准帧中添加了一些校验位,用于检测数据是否有错。

如果检测到数据有错,SDH可以使用冗余数据进行纠正,恢复原始数据。

此外,SDH还采用了自适应等化技术,可以在光纤中补偿传输过程中发生的一些失真和衰减。

总的来说,SDH原理通过将低速通道合并为高速通道,并保持发送方和接收方的时钟同步,实现了高速、长距离、大容量的信号传输。

它通过添加校验位、纠错技术和自适应等化技术,确保传输过程中的可靠性和稳定性。

SDH技术被广泛应用于电信网络、广播电视和计算机网络等领域,为我们的通信提供了可靠的支持。

sdh原理

sdh原理

sdh原理SDH原理。

SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字传输体系结构,它是一种用于光纤通信系统中的传输标准。

SDH原理是基于同步传输技术,它将低速率的数字信号通过多路复用技术组合成高速率的数字信号,然后通过光纤传输。

SDH原理的核心是同步传输和多路复用技术,下面将就SDH原理进行详细介绍。

首先,SDH原理中的同步传输技术是指在传输过程中,发送端和接收端的时钟是同步的。

这种同步传输技术可以保证传输过程中的时钟同步,从而避免了由于时钟不同步而导致的传输错误。

同步传输技术是SDH原理的基础,它保证了数字信号的可靠传输。

其次,SDH原理中的多路复用技术是指将多个低速率的数字信号通过多路复用器组合成一个高速率的数字信号进行传输。

多路复用技术可以充分利用传输介质的带宽,提高传输效率,同时也可以减少传输成本。

SDH原理中的多路复用技术可以将不同速率的数字信号进行有效地整合和传输。

另外,SDH原理中的光纤传输技术是指使用光纤作为传输介质进行数字信号的传输。

光纤传输技术具有传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,可以满足大容量、高速率的数字信号传输需求。

SDH原理中的光纤传输技术是实现高速率数字信号传输的重要手段。

总之,SDH原理是基于同步传输、多路复用和光纤传输技术的一种数字传输体系结构。

它具有传输速度快、传输容量大、传输可靠等优点,可以满足高速率数字信号传输的需求。

SDH原理在光纤通信系统中得到了广泛应用,成为了光纤通信系统中的主流传输标准。

以上就是关于SDH原理的介绍,希望能够对大家有所帮助。

如果您对SDH原理还有其他疑问,可以继续深入了解,相信会对您的学习和工作有所帮助。

sdh设备原理

sdh设备原理

sdh设备原理SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字层次结构的传输技术,广泛应用于光纤通信系统中。

SDH设备是实现SDH传输功能的关键组成部分,通过对信号进行多路复用、分配和交换,实现高速、稳定的数据传输。

一、SDH设备的基本原理SDH设备的基本原理可以分为三个方面:多路复用、分配和交换。

1. 多路复用:SDH设备通过将多个低速信号复用到单个高速光纤通道上,提高了传输效率。

它将不同速率的数据流转换为统一的光纤传输速率,并通过分配器将这些信号组合在一起发送。

2. 分配:SDH设备通过分配器将多路信号分配到不同的传输通道上,使得不同的信号可以同时传输,提高了网络的灵活性和可靠性。

分配器根据输入信号的速率,将其分配到对应的光纤通道上,确保各个信号在传输中不会相互干扰。

3. 交换:SDH设备具有交换功能,可以根据需求实时调度信号的传输路径,从而实现动态路由和资源共享。

它通过交换机将传入的信号转发到目标设备,确保信号能够准确地到达目的地。

二、SDH设备的核心组成部分SDH设备由多个核心组件组成,包括光收发器、光接口模块、多路复用器、解复用器、交叉连接器和时钟同步模块等。

1. 光收发器:光收发器是将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的关键部件。

它负责将输入信号转换为光信号,并通过光纤进行传输。

同时,它也可以将接收到的光信号转换为电信号,以供后续处理和解码。

2. 光接口模块:光接口模块负责光纤与SDH设备之间的物理连接。

它将光纤分割成适合SDH设备传输的光信号单元,并将其输入或输出到SDH设备中。

3. 多路复用器和解复用器:多路复用器将多个低速信号复用为单个高速信号,并将其输入到SDH设备中。

解复用器将高速信号分解为多个低速信号,并将其输出到相应的接收设备。

4. 交叉连接器:交叉连接器用于实现信号的动态路由和路径选择。

它根据需求将输入信号转发到指定的输出端口,从而实现灵活的传输路径配置。

SDH原理(华为)解析

SDH原理(华为)解析

7×TUG2
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
TUG3
UG3
STM-1 SOH 字 节 安 排
A1 A1 A1 A2 A2 A2 B1 E1 D1 D2 AU PTR B2 B2 B2 K1 D4 D5 D7 D8 D10 D11 S1 M1 J0 NU* NU* F1 NU NU D3 K2 D6 D9 D12 E2 NU
D
15 2 SEC 3 1 2
C
11
2
SEC 3
11
1
2 1 2
15 3
QL 优 先 级 a 15 1
PRC SSU-T 1
2
2 15
15 2
SEC 3
2
SEC 3 2
F
A
2 SEC 3 1
E
当 前 有 效 定 时 参 考 备 用 定 时 参 考
1
B
2
SEC 3
2
15 2
D
2 SEC 3 2 1 15
RSOH
MSOH
NU
三、SDH的网同步与定时
•同步目标: 控制时钟频率和相位 在预先确定的容差范围内
•同步方式: 主-从同步 逐级锁定
SDH网同步方式
同步方式 伪同步方式
准同步方式
异步方式
整网只有一个主时钟 有几个主时钟 进入保持模式 网络存在缺陷,时钟 精度不到G.81s标准
指针对网同步的作用
线路 STM-N
NNI 支路
NNI 支路
同步设备 管理功能 NNI NNI
线路 STM-N
REG 中继型
网管设备
线路 STM-N
Q接口

SDH原理(通俗版)汇总

SDH原理(通俗版)汇总

OC-48
OC-96 OC-192
2019/2/23
STS-48
STS-96 STS-192
STM-16
STM-64
2.488Gb/s
4.976Gb/s 9.953Gb/s
8
SDH概述部分
SDH传输体制的优点:
1、接口方面: 1)SDH 体制对网络节点接口( NNI )作了统一的规范。 规范的内容有数字信号速率等级、帧结构、复接方法、线 路接口、监控管理等。于是这就使 SDH设备容易实现多厂 家环境下互连,也就是说在同一条线路上可以安装不同厂 家的设备,体现了横向兼容性。 2) 线路接口(这里指光口)采用世界性统一标准规 范, SDH 信号的线路编码仅对信号进行扰码,不在进行冗 余码的插入。由于线路信号仅通过扰码,所以 SDH 的线路 信号速率与 SDH 电口标准信号速率相一致,这样就不会增 加发端激光器的光功率代价。
2019/2/23
13
第二章 SDH信号的帧结构 和复用步骤
讲述SDH信号帧的组成和帧中各部分所起的
大致作用,以及PDH信号和SDH低阶信号是怎 样复用进SDH高级别信号中的。
2019/2/23
14
SDH信号的帧结构和复用步骤部分
SDH信号--STM-N的帧结构,如图2.1
2019/2/23
SDH基本原理
2019/2/23
1
目录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 SDH概述 SDH信号的帧结构和复用步骤 开销和指针 SDH设备逻辑组成 SDH网络结构和网络保护机理 光接口类型和参数 定时与同步 传输性能
2019/2/23
2
第一章 SDH概述
通过本章的学习,你会对SDH概念建立一个

SDH原理全解析

SDH原理全解析

SDH原理全解析SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种用于传输数字信号的同步时分复用技术,它能够有效地组织和传输多个低速信号,从而提高传输效率和可靠性。

故SDH原理全解析可以从以下几个方面展开:1. 帧结构:SDH使用特定的帧结构,每个帧由多个容器(container)组成。

容器是一个固定长度的结构,包括多个负载单元(payload unit),每个负载单元可以携带部分数据。

在SDH中,帧的速率被划分为多个层次,每个层次的容器数量和帧速率不同,以满足不同速率的数据传输需求。

2. 时钟同步:SDH采用大气面站地球站(MSTP)的原则进行同步,即每个节点都依赖于下一个节点提供的时钟信号。

首先,主时钟源(Primary Reference Clock)提供一个高精度的时钟信号,然后通过网络逐级分配给其他节点。

这样,整个网络各个节点的时钟都同步在一个统一的时间基准上。

3. 传输层次:SDH将传输速率分层处理,以满足不同带宽的需求。

SDH的层次结构包括STM-1、STM-4、STM-16等,每个层次的传输速率是前一层次的整数倍。

例如,STM-1速率为155.52Mbps,STM-4速率为4倍的STM-1,即622.08Mbps。

每个层次都有专门的容器和负载单元格式,以便传输不同速率的数据。

4.管理功能:SDH具有多种管理功能,用于监测和控制网络中的各个节点。

这些功能包括性能监测、告警处理、路径管理、维护和故障定位等。

性能监测通过收集和分析网络中的性能参数,用于评估网络的质量和可靠性。

告警处理用于处理和报告网络中的异常情况,并采取必要的措施进行修复。

5.容错机制:SDH具有多种容错机制,以确保数据能够可靠地传输。

其中最重要的机制是自动保护切换(APS),它能够在发生节点或链路故障时,自动切换到备份路径,从而确保数据的连续传输。

另外,SDH还支持误码监测和纠错,通过检测和修复过程中产生的错误,保证数据的完整性和可用性。

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。

sdh技术原理

sdh技术原理

sdh技术原理SDH技术原理一、SDH技术概述同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)是一种高速数字传输技术,用于在光纤通信网络中传输数据。

它是一种基于时间分割多路复用(Time Division Multiplexing,TDM)的技术,能够实现多个不同速率的信号在同一条光纤上传输。

二、SDH网络结构SDH网络由三个层次组成:物理层、传输层和逻辑层。

1. 物理层物理层主要包括光纤、光模块、接口卡等硬件设备,用于将电信号转换为光信号,并将光信号通过光纤传输。

2. 传输层传输层主要实现对不同速率的信号进行分组和交叉复用,并在不同节点之间进行数据交换和转发。

其中,STM-1(Synchronous Transport Module level-1)是SDH中最基本的传输单元,其速率为155.52Mbps。

3. 逻辑层逻辑层主要负责对数据进行处理和管理。

它包括了各种控制通道和管理通道,在网络中起到了重要的作用。

三、SDH帧结构SDH帧结构采用了分时复用技术,将不同速率的信号分成小块,并通过交错方式进行复用。

SDH帧结构由多个层次组成,其中最基本的层次是STM-1。

1. STM-1帧结构STM-1帧结构总共包括270个字节,其中包括了9个行(row)和9个列(column)。

每个行和列都包含了30个字节,其中前3个字节为传输时钟信息,后27个字节为有效数据信息。

2. STM-N帧结构STM-N是指在STM-1基础上扩展出的不同速率的传输单元。

例如,STM-4的速率为622.08Mbps,其帧结构就是由4个STM-1帧组成。

四、SDH时钟同步原理SDH网络中需要保持各节点之间的时钟同步,以确保数据能够正确地传输。

SDH时钟同步主要有两种方式:内部时钟同步和外部时钟同步。

1. 内部时钟同步内部时钟同步是指在一个节点内部使用自身产生的时钟信号进行同步。

这种方式可以确保每个节点内部各设备之间的协调工作,并且可以减少对外界干扰的影响。

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 原理

SDH 原理
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1.1 SDH 概述
• 下面就 SDH • 所具有的优势,从几个方面进一步说明(注意与 PDH 体制相对比)。 • 1. 接口方面 • (1)电接口方面。 • 接口的规范化与否是决定不同厂家的设备能否互连的关键。SDH 体
制对网络节点接口NNI 做了统一的规范。规范的内容有数字信号速率 等级、帧结构、复接方法、线路接口、监控管理等。于是这就使 SDH 设备容易实现多厂家互,也就是说,在同一传输线路上可以安 • 装不同厂家的设备,体现了横向兼容性。
• 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,如 2 Mb/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,注意此处不同于前面所说
的从高速 SDH 信号中直接分/插出低速 SDH 信号,此处是指从 SDH
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1.2 SDH 信号的帧结构和复用步骤
• (3)管理单元指针(AU-PTR)。 • 管理单元指针位于 STM-N 帧中第 4 行的 9×N 列,共 9×N 个字节。
AU-PTR 起什么作用呢?我们讲过,SDH 能够从高速信号中直接分/ 插出低速支路信号,如 2 Mb/s。为什么会这样呢?这是因为低速支 路信号在高速 SDH 信号帧中的位置有预见性,指针 AU-PTR 是用来 指示信息净负荷的第一个字节在 STM-N 帧内的准确位置的指示符, 以便收端能根据这个位置指示符的指针值正确分离信息净负荷。
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1.1 SDH 概述
• 4. 没有统一的网管接口 • 由于没有统一的网管接口,这就使得买一套某厂家的设备,就需买一

SDH原理

SDH原理

SDH原理SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系结构)是一种用于提供高速数据传输的技术。

它使用光纤通信网络,将数字信号分割为固定长度的帧,并通过多路复用技术将多个低速信号合并成高速信号进行传输。

SDH的帧结构和复用步骤是SDH系统的重要组成部分,下面详细介绍。

帧结构:SDH采用了一种分级的帧结构,以便适应不同速率的信道和多路复用的要求。

帧结构包括了几个层次的容器(容器是将低速信号合并成高速信号的基本单元),其中最常见的是STM-1(Synchronous Transport Module level 1,同步传输模块1级)。

一个STM-1容器的帧结构如下:-首部:包含了帧同步字节和管理通道,用于同步传输和传送管理信息。

-包容器:用于承载其他层级的容器,如STM-N容器。

-负荷容器:用于承载用户数据。

复用步骤:SDH通过复用技术将多个低速信号合并成高速信号进行传输。

复用步骤主要包括以下几个步骤:1. 低层次容器复用:不同速率的低速信号通过电信号先经过光电转换器,转换为光信号,然后经过光纤传输到交叉连接设备(Cross-Connection Equipment,CCE)。

CCE通过电信号解析器(demultiplexer)将光信号解析成原始低速信号。

2.高层次容器复用:低速信号经过解析后,将被合并到包容器中。

如果需要更高速率的传输,还可以将多个包容器进行合并,形成更高层次的容器。

最终,合并得到的高层次容器将进入负荷容器,并通过SDH网络进行传输。

3. 时隙交叉:通过时隙交叉,把不同容器的负荷容器进行复用,从而提高带宽利用率。

SDH使用时隙交叉器(Matrix),通过重排时间时隙的顺序,将不同传入容器中的信号重排到输出容器中的不同时隙中。

4. 复用段传输:复用段是由广域网(WAN)中的多个SDH网络和设备组成的,在一对相邻的SDH设备之间传输高速信号的通道。

复用段传输通过光传输设备(OTU,Optical Transmission Unit)将高层次容器传输到目标SDH网络中。

sdh的原理

sdh的原理

sdh的原理SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字层次结构,它是一种在数字通信中用于传输和多路复用的技术。

SDH的原理是基于TDM(Time Division Multiplexing)技术,它通过将不同速率的数字信号分割成固定长度的时间片,然后按照时间顺序进行交替传输,从而实现了多路复用和传输的同步化。

SDH的原理主要包括以下几个方面:1. 同步传输,SDH采用了同步传输的方式,即在传输过程中,发送端和接收端的时钟是同步的。

这种同步传输方式可以有效地避免时钟漂移和时钟抖动,确保了传输的稳定性和可靠性。

2. 多路复用,SDH可以将不同速率的数字信号进行多路复用,将它们合并成一个高速的数字信号进行传输。

这种多路复用的方式可以充分利用传输介质的带宽,提高了传输效率。

3. 映射结构,SDH采用了一种灵活的映射结构,可以将不同速率的信号映射到不同的容器中进行传输。

这种映射结构可以有效地适应不同速率信号的传输需求,提高了传输的灵活性和可靠性。

4. 管理功能,SDH具有强大的管理功能,可以对传输系统进行监控、管理和维护。

通过管理功能,可以实现对传输系统的远程监控和故障定位,提高了传输系统的可靠性和可管理性。

5. 容错保护,SDH采用了多种容错保护技术,如交叉连接和复用段保护等,可以在传输过程中对信号进行保护和恢复,提高了传输系统的可靠性和稳定性。

总的来说,SDH的原理是基于同步传输和多路复用的技术,通过灵活的映射结构和强大的管理功能,实现了对不同速率信号的高效传输和可靠管理。

同时,SDH还具有较强的容错保护能力,可以保障传输系统的稳定性和可靠性。

这些特点使得SDH成为了现代数字通信系统中一种重要的传输技术。

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。

1SDH原理与技术

1SDH原理与技术

1SDH原理与技术SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字分层技术,是现代通信领域中一种重要的传输技术。

SDH技术使数据在网络中以同步的方法传输,提高了数据的可靠性和传输效率。

SDH原理与技术是通信网络设计、规划、维护的基础,对提高通信网络的性能和可靠性起着重要作用。

一、SDH原理1.同步传输SDH采用同步传输的方式,传输速度非常快,数据传输是以恒定的速度进行的。

SDH网络中的各个节点通过GPS或其他时钟源来保持同步。

这种同步传输方式可以实现更高效的数据传输,降低数据传输时延,提高网络性能。

2.分层结构SDH网络采用分层结构,根据数据速率的不同将网络分成不同的层次,方便管理和维护。

SDH网络通常包括STM-1、STM-4、STM-16等等不同的层次,每个层次都有不同的数据传输速率。

3.交叉连接SDH网络支持交叉连接技术,可以实现不同通路之间的灵活连接。

交叉连接可以使网络更灵活,更适应不同的通信需求。

在SDH网络中,交叉连接可以在不同层次和不同节点之间进行,实现数据传输的灵活管理。

4.复用技术SDH网络使用多路复用技术,可以将不同速率的数据流合并在同一个传输介质中传输。

这种复用技术可以提高数据传输效率,降低网络成本,同时提高网络的可靠性。

二、SDH技术1.STM层级SDH网络中的STM层级是按照数据传输速率来划分的,不同的STM层级有不同的数据传输速率。

比如,STM-1的速率为155.52Mbps,STM-4的速率为622.08Mbps等等。

这种分层结构可以根据通信需求选择不同的层级来进行数据传输。

2.AU容器和VC通道SDH网络中的AU(Administrative Unit)容器是用来传输数据的基本单位,VC(Virtual Container)通道是在AU容器中传输数据的。

AU 容器和VC通道可以根据需要来组合,实现数据的传输和交叉连接。

3.易于管理SDH网络提供了强大的管理和监控功能,可以实时监控网络的运行状态,快速定位和排除故障。

sdh的基本原理

sdh的基本原理

sdh的基本原理SDH的基本原理什么是SDH?SDH(Synchronous Digital Hierarchy)即同步数字体系。

它是一种广泛应用于传输网络中的传输技术,能够在光纤传输、微波和卫星通信等多种介质上实现高速、可靠的数据传输。

SDH的基本组成SDH系统主要由以下几个基本组成部分组成:•光纤传输线路:SDH系统通过光纤传输高速的数字信号,实现高效的数据传输。

•多路复用器(MUX):多个低速信号经过多路复用器合成为高速信号,以提高传输效率。

•数字交换机:用于实现信号的转接、交换和路由功能。

•SDH传输设备:负责对信号进行传输和解析,确保信号的可靠传输和恢复。

•管理系统:用于对整个SDH系统进行监控、管理和维护。

SDH的基本概念STM(Synchronous Transport Module)STM是SDH中的基本传输单元,不同传输速率的STM分别用STM-1、STM-4、STM-16等来表示。

其中,STM-1传输速率为。

VC(Virtual Container)VC是SDH中的虚拟通道,用于将不同用户的数据进行虚拟隔离。

VC分为高阶VC和低阶VC,高阶VC用于传输STM信号,低阶VC用于传输用户数据。

AU(Administrative Unit)AU是SDH中的管理单元,用于管理和监控VC。

AU可以以SDH边框(AU-4)或STM边框(AU-3)为传输介质。

SDH传输原理SDH采用同步传输方式,即在传输过程中保持发送端和接收端的时钟信号同步。

其传输原理如下:1.源端设备将数据信号进行分组和交织,形成一个个的虚拟通道(VC)。

2.每个VC经过多路复用器(MUX)合成为多个STM信号。

3.STM信号经过SDH传输设备进行光纤传输,同时在传输中进行信号的增强和恢复。

4.目标端设备接收到STM信号后,经过解析和还原,将数据信号进行分解,恢复为原始的虚拟通道(VC)信号。

5.目标端设备根据VC信号进行数据的分发和处理。

SDH原理

SDH原理

SDH原理
时分复用(SDH)是一种高速立体声数字复用技术,英文全称Synchronous Digital Hierarchy,它是一种用来将数据发送到长途网络上的标准,可以将多路信号整合在一起,从而提供更高效、更稳定的数据传输服务。

其核心功能是实现不同网络中信号的多路复用,有效地将多路信号封装成一路信号。

SDH的基础是时钟,它的工作原理是,以一个统一的时钟信号为准,用一台时钟主机同时为不同的网络提供时间,而这台时钟主机每秒发出的时钟信号满足此网络所有节点的时钟同步要求。

因此,当多种不同网络之间进行数据传输时,只要它们采用同一个步长,就可以实现同步的数据传输,并在其中一个特定的点上将多条信号聚合成一条信号,从而减少数据传输所需要的通信线路。

SDH有一个称为“元素管理”(Element Management)的层,它是一个标准化的网络层,它定义了各种协议,例如,对于每个网络中要传输的信号,都要规定其传输速率、复用方式,以及该信号在SDH网络中的可扩展性等,以实现各种效果。

SDH包括了四种不同的层结构
1、波长层(Wavelength Layer):通常使用光纤传输,由于传输速率极其快,所以能够大大提高网络的传输效率;
2、信道层(Channel Layer):它是一种将多路信号分拆成多个信道的。

光传输设备培训之SDH基本原理

光传输设备培训之SDH基本原理

光传输设备培训之SDH基本原理首先,SDH基本原理是将输入的数字信号转换为标准的光信号,然后通过光纤传输到目的地,再将光信号转换回数字信号。

这样可以实现高速、高容量的数据传输,从而满足不同应用的需求。

SDH的工作原理主要包括以下几个方面:1. 多路复用(MUX):SDH通过多路复用技术将不同速率的数字信号转换为相同速率的光信号,然后混合在一起进行传输。

这样可以节省光纤资源,提高传输效率。

2. 分时复用(TDM):SDH系统采用分时复用技术,将不同速率的数字信号根据时间顺序进行交叉传输,然后在目的地进行解复用。

这样可以实现多路信号的同时传输。

3. 灵活配置:SDH系统可以根据需求对光信号进行灵活配置,满足不同应用的需求。

例如,可以根据不同传输速率的需求,进行灵活的波长分配。

4. 容错处理:SDH系统具有自动保护和恢复功能,可以在光纤传输过程中对故障进行快速检测和处理,保证数据传输的可靠性和稳定性。

总的来说,SDH技术是一种高效、可靠的光纤传输技术,可以满足不同应用对数据传输的要求。

掌握SDH基本原理及其工作原理,可以帮助工程师更好地设计、部署和维护光传输设备,提高网络传输效率和数据传输质量。

SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种在光纤传输系统中应用广泛的数字传输技术。

它采用了同步传输技术,使得在传输数据的同时,不同速率的数字信号可以被统一的处理和传输。

SDH技术的应用范围非常广泛,可以用于电话、互联网、广播电视等各种应用领域,且其性能稳定可靠,因而备受青睐。

SDH系统由多种不同的设备和部件构成,包括发射器、接收器、复用器、解复用器以及交叉连接设备等。

这些组件都是为了实现SDH系统在光纤传输中进行数字信号处理和转换的功能。

SDH系统的基本原理在于采用频分复用和时分复用的技术,即分时复用(TDM)和分波长复用(WDM),将不同速率的数字信号转换成相同速率的光信号,再进行混合传输。

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虚容器 支路单元
管理单元
支路单元组 管理单元组 同步传送模式
映射
定位
复用
14
信息结构-容器C(1)
• 容器是一种信息结构,主要完成适配功能 (速率调整),让那些最常使用的准同步 数字体系信号能够进入标准容器。 • ITU-T规定了5种标准容器:C-11、C-12、 C-2、C-3和C-4。我国仅用到了C-12、C-3 和C-4。
在高速信号中的位置可预知。 发端在将信号包装入 STM-N净负荷时,加入AU-PTR,指 示信号包在净负荷中的位置,即将装入“车厢”的“货物 包”,赋予一个位置坐标值。 收端根据 AU 指针值,从 STM-N 帧净负荷中直接拆分出所 需的低速支路信号;即依据“货物包”位置坐标,从“车 厢”中直接所需要的那一个“货包”。 由于“车厢”中的“货物包”是以一定的规律摆放的—— 字节间插复用方式;所以对货物包的定位仅需定位“车厢” 中第一个“货物包”即可。
9行
P O H
R
3×TUG-3
( 2/34/45 M )
9行
1
2
VC-4 (b)
注:TUG3 = 7TUG -12= 21 TU-12(63 VC12 )
TUG3 = TU - 3( VC-3 )
18
信息结构-支路单元TU(1)
• 是在高阶VC与低阶VC之间进行适配的信息结构。 • TU是由低阶VC加上支路单元指针TU PTR构成 • 支路指针 (TU PTR) :用来指明浮动的 VC在 TU中 起始位置。 • TU-PTR本身在TU内位置是固定的.
STM-1
MSOH
RSOH
27
净负荷区——
STM-N帧中放置各种业务信息的地方 2M、34M 140M打包成信息包后,放于其中。然后 由STM-N信号承载,在SDH网上传输。若将STM-N 信号帧比做一辆货车,其净负荷区即为该货车的车 厢。
在将低速信号打包装箱时,在每一个信息包上加 入通道开销POH,以完成对每一个“货物包”在“运 输”中的监视。
TU-12 b
1 2 3 4
TU-12 c
1 2 3 4
a b
c
a b
c
TUG-2
11
STM帧结构
1帧
9×270×N字节
1 3 4 5 9
RSOH RSOH
AU PTR
STM-N信息净负荷 (含少量POH)
传输方向
MSOH MSOH
9×N 261 × N 270 × N
管理指针 AU PTR 是一种指示符,用来指示信息净负荷的 •复用段开销 MSOH 负责管理由若干个再生段组成的复用段。 •再生段开销 RSOH 负责管理再生段。 段开销 STM-1帧由 •信息净负荷区域是帧结构中存放各种信息容量的地方。 SOH 是指 9行、 STM 270 帧结构中为保证信息净负荷正常灵活 列共2430个字节组成。传送时按由左 第 1个字节在 STM-N帧内的准确位置,以便在接收端正确 • MSOH 透明地通过每个再生段,只能在管理单元组 RSOH 可在再生段接入,也可在终端设备接入 。AUG进 传送所附加的字节,主要供网络运行、管理和维护使用。 到右、由上至下的顺序进行,直到整个帧传送完毕。每 •净负荷中包含通道开销( POH)。 地分解。 行组合或分解的地方才能接入或终结。 由再生段开销 秒传送8000帧。因此其传输速率为: RSOH和复用段开销MSOH组成。 270×9×8×8000=155.520Mbit/s
LPOH——用于监视小包货物(VC-12) HPOH——用于监视大包货物( VC-3 / VC-4) MSOH——用于监视某一辆货车的车厢(STM-1) RSOH——用于监视由多辆货车组成的车队(STM-4/16/64)
指针的作用( AU-PTR、 TU-PTR)
定位低速信号在 STM-N帧中(净负荷)的位置,使低速信号
12
SDH复用映射结构
×N
STM-N AUG
×1
AU-4
VC-4
C-4
140Mb/s 34Mb/s
×3
AU-3 VC-3
×3
TUG-3
×1
TU-3
VC-3
C-3
×7
TUG-2
×1 ×3
TU-12 TU-12
VC-2 VC-12 VC-11
C-2 C-12 C-11
6Mb/s 2Mb/s 1.5Mb/s
261列 9列 9 行
23
AU-PTR
VC - 4
信息结构-管理单元AUG
• 由一个或几个管理单元 AU 复用即 可组成管理单元组
24
STM-N信号容量
1个 VC-4(1×140M)
STM-1
(155M)
3个VC-3(3×34M) 63个VC-12(63×2M) 4个VC-4(4×140M)
STM-4
×4
TU-11
容器
虚容器 支路单元
管理单元
支路单元组 管理单元组 同步传送模式
映射
定位校准
复用
13
中国SDH复用映射结构
×N
STM-N AUG
×1
AU-4
VC-4
C-4
140Mb/s 34Mb/s
×3
TUG-3
×1
TU-3
VC-3
C-3
×7
TUG-2
×3
TU-12 VC-12 C-12
2Mb/s
容器
• 定位:即指针调整,是一种将帧频 偏移信息收进支路单元或管理单元 的过程,由指针单元完成。主要包 括: –管理指针单元:AU-PTR –支路指针单元:TU3-PTR,TU12PTR完成
10
SDH复用步骤-复用
字节间插复用:各支路信号按字节顺序进行间插 排列,形成更高速率信号。
TU-12 a
1 2 3 4
种类
C-12 C-3
装载信号种类
2Mb/s 34/45Mb/s
结构
9行×4列-2 9行×84列
速率(Mb/s)
2.176 48.384
C-4
140Mb/s
9行×260列
149.760
15
信息结构-容器C(2)
4列
84列
9 行
C-12
( 2Mb/s )
C-3
( 34/45Mb/s )
C-12
C-3
16
段开销——完成对STM-N整体信号流进行监控。
即对 STM-N“ 车厢”中所有“货物包”进行整体上的性能 监控。

再生段开销(RSOH)—对STM-N整体信号进行监控 复用段开销(MSOH)—对STM-N中的某一个STM-1信 号进行监控 RSOH、MSOH、POH组成SDH层层细化监控体制 二者区别:宏观(RSOH)和微观(MSOH)
9953.280
8
SDH复用步骤-映射
• 映射:就是在SDH网络边界把各种业 务信号适配进相应的虚容器。。简 单的说就是打包信号,例如: –把2Mb/s信号适配进VC-12;
–把 34 ( 或 45 ) Mb/s 信 号 适 配 进 VC-3;
–把140M信号适配进VC-4;
9
SDH复用步骤-定位
7
SDH传输速率等级
• SDH具有一套标准化的信息结构等级,称为同步传 送模块STM • 155Mbit/s作为内部信号标准,向上以标准4倍关系 进行同步复用。
µ ¼ È ¶ Ù Â Ë Ê £ ¨ Mbit/s© £
STM-1
155.520
STM-4
622.080
STM-16
2488.320
STM-64
26
开销的作用
一个不太恰当的比喻——汽车运货
VC VC 12 12
RSOH——用于监视整辆车(STM-4/16/64) MSOH——用于监视某一个集装箱(STM-1) HPOH——用于监视大包货物( VC-3 / VC-4) LPOH——用于监视小包货物(VC-12)
VC4
STM-1
STM-1
STM-1
5
什么是SDH
• SDH:Synchronous Digital Hierarchy – 通过物理传输网络传送经适配的业务信 息(净负荷); – 被设计成多用途,允许传送各种类型的 信号(包括G.702规定的PDH信号在 内)。
6
SDH优缺点
优点 • 速率统一,同步复用, • 统一的光接口,支持各生产厂家设备以光口连 接 • 强大的OAM&P能力,实现了网络管理的智能化 • 前、后向兼容,支持PDH网络和ATM网络。 • 要求严格的时钟同步,标志着同步通讯网的开 始 • 组网灵活、网络的生存性强,支持1点对多点 的通信 缺点 • 带宽利用率稍低.指针调整机理复杂
中兴通讯 中国兴旺

SDH传输基础
传输网络发展历程
• 电传输
• 微波传输
• 卫星传输
• 光传输
–PDH –SDH –DWDM
2
PDH传输系统的缺点
• 没有国际统一的速率标准。
• 没有国际统一的光接口规范,无法实 现光路互通
• 背靠背逐级复用/解复用,上下电路成 本高、结构复杂
(622M)
12个VC-3(12× 34M) 252个VC-12(252 × 2M)
25
建立SDH整体概念
净负荷
段开销(SOH) 再生段开销(RSOH) 复用段开销(MSOH)
开销 通道开销(POH)
高阶通道开销(HD POH) 低阶通道开销(LD பைடு நூலகம்OH)
管理单元指针(AU-PTR) 指针 支路单元指针(TU-PTR)
3×TU - 12
R R
7×TUG-2
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