传输设备资料培训
传输基础知识培训
信 道
解 调
解 码
信 宿
接收信息
接收信号
传输基本知识
传输系统分类: 传输介质:有线(电缆、光缆)、无线(微波、卫星) 信号的波形:模拟、数字 复用形式:频分、时分
传输基本知识
信道传输速率 信道的传输速率通常以每秒所传输的信息量多少来衡 量。单位为比特/秒(bit/s)。
传输基本知识
误码 由于传输过程中难免有噪声和干扰,所以在收端恢复 的时候,对接受的信号误判(收端将1误判成0)。这 样的误判就称为误码。 误码率 误码率=误码数/总码数
SDH 介绍
等级与速率:
等 级 速率(Mb/s) 含2M数量 63 252 1008
STM-1
STM-4 STM-16 STM-64
1*155M
4*155M 16*155M 64*155M
4032
SDH 介绍
SDH设备的逻辑组成
TM——终端复用器 ADM——分/插复用器 REG——再生中继器 DXC——数字交叉连接设备
• • • • • • • • • • • • • • • • • 常用的尾纤接口类型有:SC/PC(方头)、FC/PC(圆头)、LC/PC(小方), 华为155H光端机使用SC/PC接口,2500+光端机使用FC/PC接口 (1)根据华为公司目前所生产的光板,对STM-16系列的光板主要指标如下 (2.5G) S-16.1:传输距离0~30公里,发信功率-2db,接收灵敏度:-21db; L-16.1:传输距离0~40公里,发信功率0db,接收灵敏度:-30db; L-16.2:传输距离35~80公里,发信功率0db,接收灵敏度:-31db; V-16.2:传输距离120公里(有功放),发信功率12.5db,接收灵敏度:-31db; U-16.2:传输距离160公里(有功放、前放),发信功率12.5db,接收灵敏度: -38db; (2)对STM-4系列的光板主要指标如下(622M0 S-4.1:传输距离0~30公里,发信功率-13db,接收灵敏度:-31db L-4.1:传输距离20~50公里,发信功率0db,接收灵敏度:-31db L-4.2:传输距离35~80公里,发信功率0db,接收灵敏度:-31db V-4.2:传输距离35~120公里,发信功率0db,接收灵敏度:-38.5db (3)对STM-1系列的光板主要指标如下(155M) S-1.1:传输距离0~30公里,发信功率-11db,接收灵敏度:-37db L-1.1:传输距离10~50公里,发信功率-4db,接收灵敏度:-37db L-1.2:传输距离20~90公里,发信功率-4db,接收灵敏度:-37db
公司培训-专线传输设备
普天信息工程设计服务有限公司 2017年10月
内容介绍
此次传输设备培训,主要包含以下几项内容:
1. 三种承载网络:SDH、PTN、PON;
2. 五种集团客户的接入形式; 3. 四类设备的简单介绍:SDH、PTN、PON和OTN设备, 各选一种; 4. 三个传输设备设计需要记牢的公式; 5. 传输主设备配套设计; 6. 其他需要说明的内容。
传输系统设计
• • • • • • • • • • • • • • • 光接口:STM-64、STM-16、STM-4、STM-1;是否包含光放(功放BA或前放PA)。了解光口 名称含义。举例:L64.2 W-y.z,其参数定义如下: W表示目标距离,应用的符号为: —S代表短距离; —L代表长距离; —V代表甚长距离; —U代表超长距离。 y表示STM等级: —16表示STM-16; —64表示STM-64; z是光纤类型,如下: —1代表对G.652光纤使用1310nm光源; —2代表对G.652光纤使用1550nm光源; —3代表对G.653光纤使用1550nm光源; —5代表对G.655光纤使用1550nm光源。
RNC/BSC
NG MSTP SDHÐ 网络双平面
宽带
E1/FE 大客户专线
BRAS
E1/FE/ATM
BTS NodeB
Packet GE
RNC/BSC
Ethernet
BRAS
宽带
E1/FE 大客户专线
PTN ETH组网 PWE3方式解决 TDM业务
12
PTN与MSTP网络架构对比
没有本质区别,核心的差别交换方式和颗粒上
11
MSTP向PTN的转型
MSTP向分组化继续演进的必要性:
华为SDH传输设备培训课件(ppt 67张)
a. 阻抗特性:提供75o和120o阻抗; b. 保护:通道保护:保护1—32路2M
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
PD1板
PD1板的功能及使用:
1、拉手条宽度为24mm 2、提供32个2M上下线路(映射和解映射) 3、2M口Bit误码检测 4、邮箱电路和485接口实现告警性能上报和板间通讯 5、接口板:D75B、D75S、D12S板 6、中继电缆:SFYV-75-2-1,插接口为HM-4*6PIN:
文档密级:内部公开
2500+各IU板位
OptiX 2500+各IU板位支持的接入容量
I U 板 位1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 01 11 2 接 入 V C 4 的 最 大 容 量 4 4 4 1 61 61 61 61 61 6 4 4 4 ( 个 )
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
IU接口单元
IU接口单元
定时单元
辅助接口单元
主控单元
外同步接口
华为机密,未经许可不得扩散
辅助接口
文档密级:内部公开
管理接口
系统信号流
交叉连接矩阵 (高阶、低阶)
STM-1
STM-4
STM-16
S D H 接 口
P D H 接 口
E1(2M) E3(34M) E4(140M) PDH子速率
同步定时
系统控制与通信
文档密级:内部公开
PQ1
?
PQ1板 的 内 容 等 同 于 PD1板 , 只 是 ......
1、提供63个2M上下线路(映射和解映射); 2、接口板:E75B、E75S、E12S板
传输设备培训资料-
N1EMS4
4路GE和16路FE混合以太网 N1EAS2 交换处理板
2路10GE以太网二层交换 处理板
N1EFF8、N1EFF8A 8路100M以太网光接口出线 N1ETF8、
板
N1ETF8A
8路100M以太网双绞线出 线板
N2EGS4A
4路GE以太处理板
-
-
3、OSN7500设备硬件描述
接口板槽位区 业务接口板槽位:slot 19~22、35~38 公务接口板槽位:slot 23 辅助接口板槽位:slot 34 处理板槽位区 业务处理板槽位:slot 1~8、11~18、 26~31 交叉和时钟板槽位:slot 9~10 电源接口板槽位:slot 32~33 系统控制和通信板槽位:slot 24~25
告警切除指示灯(ALMC)
亮(黄色)
当前处在告警长期切除状态
灭
有告警立刻用声音提示
以太网指示灯说明
连接状态指示灯-LINK(绿色) 亮
纤缆与设备连接成功
灭
纤缆与设备没有连接上
数据收发指示灯-ACT(橙色) 闪烁
有数据收发
灭
没有数据收发
2、OSN3500设备硬件描述
• OptiX OSN 3500子架的槽位分配图
亮(红色)FLASH中单板软件或FPGA丢失。或加载单板软件不成功。或单板软件初始化不成功。
灭
没有电源输入。或高功耗单板进入低功耗模式。
业务告警指示灯(SRV)说明
业务板 亮(绿色)
业务工作正常,没有任何业务告警产生。
亮(红色)
业务有紧急或重要告警。
亮(黄色)
业务有次要和远端告警。
灭
没有配置业务且没有告警,或没有电源输入。
OTN培训资料
5.6 通用逻辑卡(网络控制卡)BORA10G-X3M-EXT ·················································· 29 5.7 E1 接口卡 ······························································································· 32 E1 板卡的环回测试及指示灯的信息:·································································· 33 5.8 5.9 RSxMM 低速数据接口卡·············································································· 36 12 LVOI-T 卡 12VOI-P ······································································ 38
6 传输系统网络管理功能············································································ 55
6.1 简介 ············································································································ 55 6.2 操作 ············································································································ 55 6.3 OMS 服务器模块····························································································· 56 6.4 OMS 客户机模块····························································································· 57 6.5 可能的配置··································································································· 57
传输设备硬件安装规范培训课件ppt
二.光电缆布放与成端
4. 电缆转弯应均匀圆滑。电缆弯的曲率半经应大于60mm。
二.光电缆布放与成端
5. 布放走道的电缆必须绑扎。绑扎后电缆应互相紧密靠拢。外观平直整 齐。
6. 在活动地板下布放的电缆,应注意顺直不凌乱,尽量避免交叉,并且 不得堵住送风通道。
7. 机架内外线缆、尾纤均不得悬空飞线。 8. 架间电缆及布线的两端必须有明显标志,不得错接、漏接。 9. 上走线的电缆离柜顶散热板大于10cm。 10. 电缆在地面叠加不超过地板高度3/4.
二.光电缆布放与成端
二.光电缆布放与成端
②尾纤套管延伸至机架或尾纤槽内并固定。 ③编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,转弯处不能拉得过紧,无明显
钮绞。 ④尾纤在ODF内布放要求理顺布放或绑扎,不交叉凌乱
二.光电缆布放与成端
二.光电缆布放与成端
16. 布放数字配线架 ①跳线电缆的规格、程式应符合设计文件及技术规范书的要求。 ②跳线的走向、路由应符合施工图设计文件的规定。 ③跳纤的布放应顺直、捆扎牢固、松紧适度。
无单板槽位应安装空盖板。未插光纤的光口盘和未使用的尾纤。其光 口必须用防尘塞(帽)进行防尘处理。 ⑤ 上走线应先安装下子架再安装上子架。下走线相反。从机柜两侧出线。 子架间按照设备要求保留一定的间距,利于散热。 ⑥ 每个子架操作面安装一个防静电手环。 ⑦ 需要安装档线板,便于架内布线。 ⑧ 传输设备随配的公务话机必须安装。
二.光电缆布放与成端
11. 机柜内部线缆走线上下线顺序正确。 12. 电缆中间无接头。 13. 富余线缆应盘留在机柜侧面。不能盘留在横走线槽内,且必须使用扎
带固定,盘留的线缆在弯曲处要有一定的弯曲半经,禁止将线缆对折 后固定。 14. 敷设光纤连接线: ① 光纤连接线的规格、程式应符合设计规定,技术指标应符合设计文件 及技术规范书的要求。 ②光纤连接线的路由走向应符合施工图设计文件的规定。 ③机柜内的光纤插入光板后,每根光纤要求弧度一致,顺序合理。 ④槽道内光纤连接线拐弯处的曲率半径不小于38~40mm 15. 编扎光纤连接线 ① 光纤连接线在机架外、尾纤槽外布放应穿套管,尾纤套管接头及末端 应缠绕做防割处理,无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜。 扎得过紧。
传输设备日常维护手册培训讲学
W华数一 * HUS 5HU传输设备日常维护手册杭州网通信息港有限公司运维部2006. 11亠、传输设备的运行环境传输设备是精密电子设备,只有在具备适当的温度、湿度条件以及良好的防尘、防静电、防水能力的环境下,才能长期稳定地工作。
这就要求在放置传输设备的通信机房里,不但应装备保持机房温度和湿度的设备,如空调、加湿器,还应具有合理的防尘、防水和防静电设施以及可靠的接地设施。
设备运行最基本的环境要求:1、保证传输设备工作的直流电压是-48V ± 20%直流配电系统应具有断电保护措施,通常应配置续电池。
为了防止长时间停电,还应配置柴油发电机作为交流电的备用电源。
2、确保设备良好接地。
良好的接地是设备稳定运行的基础。
3、温度和湿度的要求。
表-1短期工作条件是指连续工作时间不超过72小时并且每年累计时间不超过15天4、5、按照以上的温湿度指标,要求在通信机房内安装空调,并打开传输设备本身所配备的风扇。
最好保持机房温度为20C左右,湿度为60流右。
&保证设备通风畅通。
设备正常工作时,要求保持风扇正常运转(清理风扇期间除夕外),擅自关闭风扇会引起设备温度升高,并可能损坏单板。
7、不要在设备子架上通风口处放置杂物,还应定期清理风扇的防尘网。
二、传输设备维护注意事项(一)单板维护的一般注意事项1、在设备维护中做好防静电措施,避免损坏设备。
由于在人体移动、衣服摩擦、鞋与地板的摩擦或手拿普通塑料制品等情况下,人体会产生静电电磁场,并较长时间地在人体上保存,所以在接触设备时,必须佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
2、单板在运输中要避免震动。
运输中的震动容易对单板造成损坏,因此运输时应对单板进行良好的包装。
3、注意单板的防潮处理。
备用板卡的存放必须注意环境温、湿度的影响。
防静电保护袋中一般应放置干燥剂,保持袋内的干燥。
4、更换单板时要小心插拔。
母板上每个单板板位中有很多插针,若操作中不慎将插针弄歪、弄倒可能会影响整个系统的正常运行,严重时会引起短路,造成设备瘫痪。
传输设备基础培训教材
传输接口
RJ45接口
用于双绞线连接的网络 接口,常见于以太网连
接。
BNC接口
光纤接口
USB接口
用于同轴电缆连接的网 络接口,常见于有线电
视网络。
包括SC、FC、LC等类型, 用于光纤连接的接口。
通用串行总线接口,用 于连接外部设备和移动
存储设备。
传输速率与带宽
传输速率
表示数据传输的快慢,单位为Mbps (兆比特每秒)或Gbps(吉比特每 秒)。
企业网络架构中的传输设 备维护
定期对传输设备进行维护,包 括硬件检查、软件更新、日志 分析等,以确保设备的稳定运 行。
大型数据中心的网络传输解决方案
大型数据中心概述
大型数据中心是集中存储和管理大量数据的地方,需要高效的传输解 决方案来满足数据的高速传输和备份需求。
大型数据中心的网络传输需求
包括高带宽、低延迟、高可用性等,以满足各种应用的需求。
随着网络融合的加速,传输设备将逐渐向 多业务融合的方向发展,如同时支持语音 、数据和视频等多种业务的传输。
随着环保意识的提高,低功耗、节能环保 的传输设备将成为未来的发展趋势。
02
传输设备基础知识
传输介质
01
02
03
有线传输介质
双绞线、同轴电缆、光纤 等。
无线传输介质
无线电波、微波、红外线 等。
05
传输设备安全与保密
数据加密与网络安全
数据加密
使用加密算法对传输的数据进行 加密,确保数据在传输过程中的 安全。
网络安全
通过防火墙、入侵检测系统等手 段,防止网络攻击和非法入侵, 保护传输设备的安全。
设备安全与物理防护
设备安全
定期对传输设备进行安全检查和维护 ,确保设备正常运行,防止设备故障 或被破坏。
传输培训注意事项
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/140M/低速STM-N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-VC4VC4/VC12/2M/155M的对应关系1个2M(硬件物理接口)对应着1个VC12(逻辑通道号)看得见看不见1个155M(STM-1)光口里面对应着1VC4 vc4编号为1 1个622M(STM-4)光口里面对应着1~4VC4 VC4 编号1-41个VC4里面收容有63个VC12,编号为1-631个VC4里面收容有3个VC3,VC3 编号1~3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、线路板的划分:人为定义东西光口单光口板:左西右东,左边是西光口,右边是东光口。
双光口板:上西下东,左西右东。
上面光口为西光口,下面光口为东光口。
2、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。
光纤连接:本站点东光口接下一站西光口。
逆时钟方向连接。
3、光口(155M)和2M业务的配置原则链形/点对点:(双向业务)光信号变成电信号同在一个光口完成。
环形:单向通道保护环(单向业务)线路板双发,(光信号)支路板选收。
(电信号)业务收发在不同光口完成。
发在东光口,收在西光口。
4、穿通概念:如果业务(2m/34M)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。
5、创建单板:SCC板为数据存储和主控板,不需要做配置。
中兴培训试题 传输设备
读书破万卷下笔如有神传输设备试题一、填空1、本地传输网三层结构由骨干层、汇聚层、接入层组成。
2、波长转换单元OTU的3R功能是指整形、再定时、再生。
3、每个同步源同步的设备数量不应超过20个网元。
4、STM-N帧中再生段DCC的传输速率为3*64Kb/s,复用段DCC 的传输速率为9*64Kb/s。
5、设备能根据S1字节来判断时钟信号质量。
S1的值越小,表示时钟信号质量越高。
6、复用段保护环上网元节点个数最大为16,因为K字节表示网元节点号的bit共4位。
7、光传输系统主要由光纤或光缆和传输设备组成。
8、确定中继站距有两种方法:最坏值法、联合设计法。
9、光纤放大器分为功率放大器、预放大器、线路放大器三种。
10、我国数字同步网采用的是主从同步方式。
11、SDH光传输系统的传输距离主要由衰减、色散等因素决定。
12、WDM设备的主要组成部件为:波长转换器(OTU)、合波器/分波器(OMU/ODU)、光放大器(OA)。
13、在WDM系统中,波长间隔100GHz大约相当于间隔0.8 nm。
读书破万卷下笔如有神14、传输中心机房荷载要求 6 kN/平方米(单面排列),净高要求不低于 3.2 米。
15、传输节点局站通信系统主要由终端复用器、分插复用器、再生器、光放大器、光纤分配架、数字分配架等设备组成。
16、STM-1的速率是155.52Mb/s ,可以收容63 个2Mb/s业务。
17、SDH光传输系统的传输距离主要由衰减、色散等因素决定。
18、波分复用系统中OTU完成的作用是波长转换。
19、在SDH网络中完成电路分插复用和电路上下的网元是ADM(分插复用器)。
20、写出以下缩写代表的中文意思MSTP:多业务传送平台DWDM:密集波分复用二、选择(含单选和多选)1、WDM系统采用的调制方式为B、C 。
A:内部调制B:直接调制C:间接调制D:外部调制2、WDM系统中OTU完成的作用是C、D 。
A:功率放大B:色散补偿C:波长转换D:3R功能3、测试DWDM的光信噪比应使用(B)、误码分析仪A.读书破万卷下笔如有神B、光谱分析仪C、光功率计D、示波器4、WDM系统的绝对频率参考是 AA:193.1THz B:1310 THz C:1550 THz D:850 THz 5、反映传输系统的主要性能指标有A、B、C、D。
传输网知识基础培训《传输技术与演进》
WDM规模建设
SDH标准完善, PDH仍为主力
PDH产品开始 规模使用
实用化 产品出现
高锟提出 光传输理论
1966
80年代
94年
99年
90年代初
98年
1976
Metro城域网, MSTP 逐渐使用
2002年以后
PDH:准同步数字传输系统; SDH:同步数字传输系统; WDM:波分复用系统; OADM:光分插复用系统; OXC:光交叉连接系统; ION:智能光网络
5、通信与控制:采集设备各单元的数据;通过DCC通道传到网关; 接收网管系统的命令并执行
4、定时电路:对内:向设备的各单元提供定时信号;对外:外定时;提取定时;保持/自由运行方式;定时基准倒换。
6、公务:提供公务联络电话。
拓扑与网元类型
应用: 链形拓扑 环形拓扑 星型拓扑
TM
TM
ADM
ADM
ADM
•
•
•
•
Buid-in switch select signal at client side
分路器
信号选择器
TI
TO1
TO2
RO
RI1
RI2
OLP单板或SCS单板
WDM的网络定位
用户层
城域核心层
城域汇聚层
SDH/MSTP
城域接入层
BSC/RNC
MSC/GSN
SDH/MSTP,少量的WDM
SDH+WDM
传输网络
支持点到点透传,点到多点汇聚 支持二层交换,实现环网带宽共享
二层交换
段开销处理
STM-N光接口
协议封装、映射
FE/GE业务接口
SDH交叉连接 业务传送VC
SDH传输基础讲义
×4
×4
接口方面——与设备互连有关
1.5Mb/s
电接口——地区性的电接口规范,无世界标准。
光接口——无光接口规范,各厂家独自开发。
传输设备基础培训
-5-
PDH的固有缺陷(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
பைடு நூலகம்
140Mb/s 解
复 34Mb/s 解
用
复 8Mb/s 用
解 复
用
复 8Mb/s 用
复 34Mb/s 用
140Mb/s 复 用
2Mb/s 传输设备基础培训
-6-
PDH的固有缺陷(维护管理)
运行维护功能(OAM)——决定设备维护成本 与信号帧中开销(冗余)字节的数量有关 PCM30/32仅TS0、TS16用于OAM开销,OAM功能弱 线路编码时要加nB冗余码进行性能监控
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7级扰码。
传输设备基础培训
-8-
SDH的优势
复用方式——同步复用和灵活的映射结构 低阶SDH→高阶SDH。
例如:STM-1→STM-4。采用字节间插复用方式。
A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3C 1 C 2 C 3
传输设备基础培训
-3-
1、SDH基本概念
SDH是什么....?
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、处理大量信息,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:
光传输设备培训_SDH基本原理共91页
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
传输设备专业-传输设备介绍资料
四s华为主流SDH传输设备
OptiX 155/622H (Metro1000) STM-1/STM-4OptiX 155/622H的交叉容量为26 x 26 VC-4,可配置为多个TM(Terminal Multiplex)或ADM(Add/drop Multiplexer)系统,并支持多系统间的业务调度和保护,大大增强了设备的组网能力和网络间业务的调度能力。
介绍完毕谢谢!
三、中兴主流SDH传输设备
ZXMP S385 STM-16
三、中兴主流SDH传输设备
ZXMP S200 STM-1/4
三、中兴主流SDH传输设备
ZXMP S385 STM-16
高阶交叉能力:40G,即256x256 等效VC4;低阶交叉能力:5G,即2016x2016 TU12;大容量高低阶调度能力:设备最大可以支持7个2.5G二纤环。设备业务槽位丰富,最多支持14个业务槽位,可以同时接入大量PDH、SDH和数据业务。可提供多达56路ECC的处理能力,完全满足复杂组网的要求,支持STM-1/STM-4/STM- 16级别的线形网、环形网、枢纽形网络、环带链、相切环和相交环等复杂网络拓扑。系统提供了丰富的业务接口:STM-16,STM-4和STM-1光接口;STM-1、E4、3/T3、 E1电接口;以及10M/100M和1000M以太网接口等;可提供高集成度的业务接口板,满足大容量业务接入的需要。
SDH传输培训资料
引言引言你好欢迎阅读本书随着华为技术有限公司的不断发展其通信产品的应用也越来越广泛作为华为公司产品之一的SDH光传输产品SBS系列155622 2.5G10G等产品已经被越来越多的用来组建各级传输网络你是我们尊敬的客户如果准备学习我司的SBS系列光传输产品那么此本SDH原理正好适合于你通过学习这部分的内容使你对SDH建立起一个整体的概念为以后深入的学习SDH设备奠定基础y本书简介本书本着深入浅出的原则以平实的语言讲述SDH的基本概念通过大量的事例力求使抽象的理论具体化形象化减少学习的枯燥感激发你的学习兴趣另外本书在内容上仅限于讲述SDH最基本的东西对于更深入的理论一般不涉及因为本书是面向设备的维护人员太深入的理论平常也用不上讲起来没有这个必要y怎样阅读本书本书是理论书当然要求你仔仔细细的按本书讲述次序将内容看完力求弄懂吃透因为这些是你以后维护设备以及更进一步提高自己维护水平的基础还有SDH原理讲述的内容较多较凌乱在阅读时要尽量将其理成一个系统同时理论只要求你弄懂它没有必要死记硬背关键是理解y读者对象本书主要是为SBS系列传输设备的维护人员编写的写此书时假设你已具备了如下条件y基本的通信理论基础如PCM PDH相关知识y基本的光纤通信理论y想通过本此学习为以后的维护工作打下坚实的基础尽管预料到本此学习会比较艰辛但你已下定了决心y本书结构她们按一定的顺序组成一个有机的整体在阅读时希望你能按顺序依次阅读第一章 SDH概述通过本章的学习你会对SDH概念建立一个整体的轮廓了解SDH为什么会产生以及SDH究竟是什么东西第二章 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高级别信号中的第三章开销和指针讲述了SDH体制的监控功能层层细化的实现段开销通道开销和确保SDH从高速信号中直接下低速信号的功能实现指针的工作机理第四章 SDH设备的逻辑组成讲述了组成SDH设备的各个功能块的功能及各个功能块所监测的告警性能事件和监测机理设备的告警流程图SDH传输网的常见网元类型及其功能第五章 SDH网络结构和网络保护机理讲述SDH网络几种基本的拓扑结构的特点和适用范围讲述常见几种自愈环的保护机理和适用范围讲述几种复杂网络拓扑形式第六章光接口类型和参数讲述SDH系统的常用光接口类型及描述光接口的常用参数的概念第七章定时与同步讲述数字网的几种基本的同步方式SDH传输网所使用的同步方式及其特点第八章传输性能讲述衡量SDH网传输质量的误码抖动主要参数的概念y本书所使用的本书所使用的图标图标路标上的箭头指向你在相应章节学习应达到的目标目标对某一内容较透彻的描述该图标表示这部分内容是较专业的东西你可以跳过它们注意问题出现了需要你思考我们马上开始下一步的学习一同将这本书学完理论课的学习是枯燥了点不过不要由畏难情绪相信通过努力你一定会弄懂SDH 的原理貌似艰深的理论到时对你来说也不过是如此罢了要诀技术细节想想看目 录第一章SDH 概述 -----------------------------------------------------------------------------------------1 1.1SDH 产生的技术背景 --------------------------------------------------------------------------1 1.2与PDH 相比SDH 有哪些优势 -----------------------------------------------------------------71.3SDH 的缺陷所在 ------ -------------------------------------------------------------------------10第二章SDH 信号信号的帧的帧的帧结构和复用步骤结构和复用步骤 -------------------------------------------------------------122.1SDH 信号STM-N 的帧结构 --------------------------------------------------------------122.2SDH 的复用结构和步骤 ------------------------------------------------------------------------15 2.2.1 140Mb/s 复用进STM-N 信号 ------------------------------------------------------------17 2.2.2 34Mb/s 复用进STM-N 信号 --------------------------------------------------------------20 2.2.3 2Mb/s 复用进STM-N 信号 ---------------------------------------------------------------22 2.3映射定位和复用的概念 ---------------------------------------------------------------------25第三章开销和指针 ---------------------------------------------------------------------------------------30 3.1开销 -------------------------------------------------------------------------------------------------30 3.1.1段开销 ----------------------------------------------------------------------------------------30 3.1.2通道开销 -------------------------------------------------------------------------------------36 3.2指针 -------------------------------------------------------------------------------------------------41 3.2.1AU-PTR --------------------------------------------------------------------------------------41 3.2.2TU-PTR --------------------------------------------------------------------------------------44第四章SDH 设备的逻辑组成 ---------------------------------------------------------------------------46 4.1SDH 网络的常见网元 ----------------------------------------------------------------------------46 4.2SDH 设备的逻辑功能块 -------------------------------------------------------------------------48第五章SDH 网络结构和网络保护机理 ---------------------------------------------------------------65 5.1基本的网络拓扑结构 ----------------------------------------------------------------------------65 5.2链网和自愈环 -------------------------------------------------------------------------------------66 5.2.1链形网 ----------------------------------------------------------------------------------------67 5.2.2环网自愈环 -------------------------------------------------------------------------------685.3复杂网络的拓扑结构及特点 -------------------------------------------------------------------79 5.4SDH 网络的整体层次结构 ----------------------------------------------------------------------83 5.5PDH 向SDH 过渡的策略 -------------------------------------------------------------------------84第六章光接口类型参数 ---------------------------------------------------------------------------------866.1光纤种类 -------------------------------------------------------------------------------------------86 6.2光接口类型 ----------------------------------------------------------------------------------------86 6.3光接口参数------------------------------------------------------------------------------------87 6.3.3光线路码形 -----------------------------------------------------------------------------88 6.3.2S 点参数光发送机参数 ---------------------------------------------------------886.3.3R 点参数光接收机参数 ---------------------------------------------------------89第七章第七章定时与同步定时与同步 -----------------------------------------------------------------------------------91 7.1同步方式 --------------------------------------------------------------------------------------91 7.2主从同步网中从时钟的工作模式 --------------------------------------------------------92 7.3SDH 的引入对网同步的要求 --------------------------------------------------------------93 7.4SDH 网的同步方式 --------------------------------------------------------------------------93 7.4.1SDH 网同步原则 -----------------------------------------------------------------------93 7.4.2SDH 网络网络的定时方式 -----------------------------------------------------------94第八章传输性能 --------------------------------------------------------------------------------------988.1误码性能 ---------------------------------------------------------------------------------------98 8.1.1误码性能的产生和分步 ---------------------------------------------------------------988.1.2误码性能的度量 ------------------------------------------------------------------------98 8.1.3数字段相关的误码指标 ---------------------------------------------------------------99 8.1.4误码减少策略 ---------------------------------------------------------------------------100 8.2可用性参数 ------------------------------------------------------------------------------------100 8.3抖动漂移性能 ---------------------------------------------------------------------------------101 8.3.1抖动和漂移的产生机理 ---------------------------------------------------------------1018.3.2抖动性能规范 ---------------------------------------------------------------------------102 8.3.3抖动减少的策略 ------------------------------------------------------------------------103SDH概述了解SDH的产生背景为什么会产生SDH传输体制了解SDH体制的优点和不足建立有关SDH的整体概念为以后更深入的学习打下基础1.1 SDH产生的技术背景为什么会产生SDH传输体制在讲SDH传输体制之前我们首先要搞清楚SDH到底是什么那么SDH是什么呢SDH全称叫做同步数字传输体制由此可见SDH是一种传输的体制协议就象PDH准同步数字传输体制一样SDH这种传输体制规范了数字信号的帧结构复用方式传输数速等级接口码型等特性那么SDH产生的技术背景是什么呢我们知道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传输系统是通信网的重要组成部分传输系统的好坏直接制约着通信网的发展当前世界各国大力发展的信息高速公路其中一个重点就是组建大容量的传输光纤网络不断提高传输线路上的信号速率扩宽传输频带就好比一条不断扩展的能容纳大量车流的高速公路同时用户希望传输网能有世界范围的接口标准能实现我们这个地球村中的每一个用户能随时随地便捷地通信目前传统的由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1.1只有地区性的电接口规范不存在世界性标准现有的PDH数字信号序列有三种信号速率等级欧洲系列北美系列和日本系列各种信号系列的电接口速率等级以及信号的帧结目标构复用方式均不相同这种局面造成了国际互通的困难不适应当前随时随地便捷通信的发展趋势三种信号系列的电接口速率等级如图1.1所示1.2没有世界性标准的光接口规范为了完成设备对光路上的传输性能进行监控各厂家各自采用自行开改的线路码型典型的例子是mBnB码其中mB为信息码nB是冗余码冗余码的作用是实现设备对线路传输性能的监控功能由冗余码的接入使同一速率等级上光接口的信号速率大于电接口的标准信号速率不仅增加了发光器的光功率代价而且由于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致使不同厂家的设备无法实现横向兼容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通带来困难2复用方式现在的PDH体制中只有1.5Mb/s 和2Mb/s速率的信号包括日本系列6.3Mb/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是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插分出低速信号的关键所在正如你在一堆人中寻找一个没见过的人时若这一堆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堆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对照片去寻找了欧洲系列日本系列北美系列即然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插/分出低速信号例如不能从140Mb/s 的信号中直接插/分出2Mb/s的信号这就会引起两个问题2.1 从高速信号中插/分出低速信事情要一级一级的进行例如从140Mb/s 的信号中插/分出2Mb/s低速信号要经过如下过程图1.2从图中看出在将140Mb/s 信号插/分出2Mb/s信号过程中使用了大量的背靠背设备通过三级解复用设备从140Mb/s 的信号中分出2Mb/s低速信号再通过三级复用设备将2Mb/s 的低速信号复用到140Mb/s信号中一个140Mb/s 信号可复用进64个2Mb/s信号若在此处仅仅从140Mb/s 信号中上下一个2Mb/s的信号也需要全套的三级复用和解复用设备这样不仅增加了设备的体积成本功耗还增加了设备的复杂性降低了设备的可靠性2.2 由于低速信号插/分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3运行维护方面PDH信号的帧结构里用于运维工作OAM的开销字节不多这也就是为什么在设备进行光路上的线路编码时要通过增加冗余编码来完成线路性能监控功能用于PDH 信号运维工作的开销字节少这对完成传输网的分层管理性能监控业务的实时调度传输带宽的控制告警的分析定位是很不利的5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2Mb/s 图1.21988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书主要讲述SDH体制在光纤传输网上的应用你也许在资料中看过SDH信号能直接从高速信号中下低速信号 例如直接从2.5G 信号中下2M信号为什么这种特性跟SDH所特有的同步复用方式有关既然是同步复用方式那么低速信号在高速信号帧中的位置是可预见于是从高速信号中直接下低速信号就变成了一件很容易的事了1.2 与PDH 相比SDH 有哪些优势既然SDH 传输体制是PDH传输体制进化而来的因此它具有PDH体制所无可比拟的优点它是不同于PDH体制的全新的一代传输体制与PDH相比在技术体制上进行了根本的变革首先我们先谈一谈SDH的基本概念SDH 概念的核心是从统一的国家电信网和国际互通的高度来组建数字通信网并构成综合业务数字网ISDN特别是宽带业务数字网BISDN的重要组成部分那么怎样理解这个概念呢因为与传统的PDH体制不同按SDH 组建的网是一个高度统一的标准化的智能化的网络它采用全球统一的接口以实现设备多厂家环境的兼容在全程全网范围实现高效的协调一致的管理和操作实现灵活的组网与业务调度实现网络自愈功能提高网络资源利用率由于维护功能的加强大大降低了设备的运维费用下面我们就SDH所具有的优势可以算是SDH的特点吧从几个方面进一步说明注意与PDH体制相对比1接口方面1.1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SDH体制有一套标准的信息结构等级也就是讲有一套标准的速率等级基本的信号传输结构等级是同步传输模块STM1相应的速率是155Mb/s高等级的数字信号系列例如622Mb/s STM42.5Gb/sSTM16等可通过将低速率等级的信息模块例如STM1简单的通过字节间插同步复接而成复接的个数是4的倍数例如STM44STM1STM164STM4想想看什么是字节间插复用方式呢我们以一个例子来说明有三个信号帧结构各为每帧3个字节若将这三个信号通过字节间插复用方式复用成信号D 那D 就应该是这样一种 帧结构帧中有9个字节且这9个字节的排放次序如下图那么这样的复用方式就是字节间插复用方式你明白了吗1.2光接口方面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想想看为什么会这样扰码的标准是世界统一的这样对端设备仅需通过标准的解码器就可与不同厂家SDH 设备进行光口互连扰码的目的是使线路传输码的1比特和比特出现的概率接近50便于从线路信号中提取时钟信号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2复用方式由于低速SDH 信号是以字节间插方式复用进高速SDH 信号的帧结构中的这样就使低速SDH 信号在高速SDH 信号的帧中的位置是固定的有规律性也就是说有可预见性这样就能从高速SDH 信号例如2.5Gb/sSTM16中直接插/分出低速SDH 信号例如155Mb/sSTM1这样就简化了信号的复接和分接使SDH 体制特别适合于高速大容量的光纤通信系统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2Mb/s复用进SDH 信号的帧中去STMN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STMN 信号中直接分/插出低速支路信号注意此处不同于上一点的从高速SDH 信号中直接分插出低速SDH 信号此处指从SDH 信号中直接分/插出低速支路信号例如2Mb/s34Mb/s 与140Mb/s 等低速信号于是节省了大量的复接/分接设备背靠背设备增加了可靠性减少了信号损伤设备成本功耗复杂性等使业务的上下更加简便SDH 的这种复用方式使数字交叉连接DXC 功能更易于实现使网络具有了很强的自愈功能便于用户按需动态组网实时业务调配技术细节AA1A2 A3B1 B2 B3 C1 C2 C3B C A1B1B2C1C2C3B3DA2A3什么是网络自愈功能网络自愈指当业务信道损坏导致业务中断时网络会自动将业务切换到备用业务信道使业务能在较短的时间ITU T规定为50ms以内得以恢复正常传输注意了这里仅是指业务得以恢复而故障的设备和故障的信道则还是要人去修复那么为达到网络自愈功能除了设备具有DXC功能完成将业务从主用信道切换到备用信道外还需要有冗余的信道备用信道冗余设备备用设备以下是一个具有自愈功能传输网的简单例子3运行维护方面SDH 信号的帧结构中安排了丰富的用于运维OAM功能的开销比特使网络的监控功能大大加强也就是说维护的自动化程度大大强PDH 的信号中开销字节不多以致于在对线路进行性能监控时还要通过在线路编码时加入冗余比特来完成以PCM30/32信号为例其帧结构中仅有TS0时隙和TS16时隙中的比特是用于OAM 功能SDH 信号丰富的开销占用整个帧所有比特的1/20大大加强了OAM 功能这样就使系统的维护费用大大降低而通信设备的综合成本中维护费用占相当大的一部分于是SDH 系统的综合成本要比PDH 系统的综合成本低据估算仅为PDH 系统的65.8%4兼容性SDH 有很强的兼容性这也就意味着当组建SDH 传输网时原有的PDH 传输网不会作废两种传输网可以共同存在也就是说可以用SDH 网传送PDH 业务另外异步转移模式的信号ATMFDDI 信号等其他体制的信号也可用SDH 网来传输那么SDH 传输网是怎样实现这种兼容性的呢SDH 网中用SDH 信号的基本传输块STM 1可以容纳PDH 的三个数字信号系列和其它的各种休制的数字信号系列ATMFDDIDQDB 等从而体现了SDH 的前向兼容性和后向兼容性确保了PDH 网向SDH 网和SDH 向ATM 的顺利过渡SDH 是怎样容纳各种体制的信号呢很简单SDH 把各种体制的低速信号在网络边界处例SDH/PDH 起点复用进STM1信号的帧结构中在网络边界处终点再将它们拆分出来即可这样就可以在SDH 传输网上传输各种体制的数字信号了技术细节主信道在SDH网中SDH的信号实际上起着运货车的功能它将各种不同体制的信号本书主要是指PDH信号象货物一样打成不同大小的速率级别包然后装入货车装入STM N帧中在SDH的主干道上光纤上传输在收端从货车上卸下打成货包的货物其它体制的信号然后拆包封恢复出原来体制的信号这也就形象的说明了不同体制的低速信号复用进SDH信号STMN 在SDH 网上传输和最后拆分出原体制信号的全过程1.3 SDH 的缺陷所在凡事有利就有弊SDH的这些优点是以牺牲其他方面为代价的1频带利用率低我们知道有效性和可靠性是一对矛盾增加了有效性必将降低可靠性增加可靠性也会相应的使有效性降低例如收音机的选择性增加可选的电台就增多这样就提高了选择性但是由于这时通频带相应的会变窄必然会使音质下降也就是可靠性下降相应的SDH 的一个很大的优势是系统的可靠性大大的增强了运维的自动化程度高这是由于在SDH 的信号STM N 帧中加入了大量的用于OAM功能的开销字节这样必然会使在传输同样多有效信息的情况下PDH信号所占用的频带传输速率要比SDH信号所占用的频带传输速率窄即PDH信号所用的速率低例如SDH 的STM1信号可复用进63个2Mb/s 或3个34Mb/s 相当于482Mb/s 或1个140Mb/s 相当于642Mb/s的PDH信号只有当PDH 信号是以140Mb/s 的信号复用进STM 1信号的帧时STM1信号才能容纳642Mb/s的信息量但此时它的信号速率是155Mb/s速率要高于PDH 同样信息容量的E4信号140Mb/s也就是说STM1所占用的传输频带要大于PDH E4信号的传输频带二者的信息容量是一样的2指针调整机理复杂SDH体制可从高速信号例如STM1中直接下低速信号例如2Mb/s 省去了多级复用/解复用过程而这种功能的实现是通过指针机理来完成的指针的作用就是时刻指向低速信号的位置以便在拆包时能正确的拆分出所需的低速信号保证了SDH 从高速信号中直接下低速信号的功能的实现可以说指针是SDH的一大特色但是指针功能的实现整加了系统的复杂性最重要的是使系统产生SDH 的一种特有抖动由指针调整引起的结合抖动这种抖动多发于网络边界处SDH/PDH其频率低幅度大会导致低速信号在拆出后性能劣化这种抖动的滤除会相当困难3软件的大量使用使系统易受计算机病毒侵害要诀SDH的一大特点是OAM的自动化程度高这也意味软件在系统中占用相当大的比重这就使系统很容易受到计算机病毒的侵害特别是在计算机病素无处不在的今天这样系统的安全性就成了很重的一个方面SDH体制是一种新生事物尽管还有这样那样的缺陷但它已在传输网的发展中显露出了强大的生命力传输网从PDH过渡到SDH已是一个必然的趋势在这一章你学到了些什么1SDH究意是什么2为什么会出现SDH的传输体制与PDH相对比SDH有什么优势SDH的局限性是什么是否已建立了SDH的整体概念想想看第二章SDH 信号的帧结构和复用步骤1掌握STM N信号的帧结构US STM1信号的帧结构为例2掌握STM N信号帧中各部分结构所起的大致作用3掌握2Mb/s34Mb/s140Mb/s 复用进STMN信号的全过程4掌握复用和映射的概念2.1 SDH 信号STM N 的帧的帧结构结构SDH信号需要什么样的帧结构呢STM N信号帧结构的安排应尽可能使支路低速信号在一帧内均匀地有规律的分布为什么呢因为这样便于实现支路的同步复用交叉连接DXC 插/分和交换说到底就 为了方便的从高速信号中直接上/下低速支路信号鉴于此ITUT 规定了STMN的帧是以字节8bit为单位的矩形块状帧结构如图 2.1块状帧是什么呢为了便于对信号进行分析往往将信号的帧结构等效为块状帧结构这不是SDH信号所特有的PDH信号ATM信号分组交换的数据包它们的帧结构都算是块状帧例如E1信号的帧是32个字节组成的1行32列的块状帧ATM 信号是52个字节构成的块状帧将信号的帧结构等效为块状仅仅是为了分析的方便目标图2.1要诀从上图看出STM N 的信号是9行270N列的帧结构此处的N 与STM N 的N相一致取值范围141664表示此信号由N 个STM 1信号复用而成字节间插由此可知STM1信号的帧结构是9行270列的块状帧由上图看出当N 个STM1信号通过字节间插复用成ST N信号时仅仅是将STM 1信号的列按字节间插复用行数恒定为9行我们知道信号在线路上传输时是一个bit 一个bit的进行传输的那么这个块状帧是怎样在线路上进行传输的呢总不会是将整个块都送上线路同时传输吧当然不是这样传输STMN 信号的传输也遵循按比特的传输方式那么先传哪些比特后传哪些比特呢SDH 信号帧传输的原则是帧结构中的字节8bit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STMN信号的帧频也就是每秒传送的帧数是多少呢ITUT 规定对于任何级别的STM等级帧频是8000帧/秒也就是帧长或帧周期为恒定的125us 8000帧/秒听起来很耳熟对了PDH 的E1信号也是8000帧/秒在这里你要注意到的是对于任何STM 级别帧频都是8000帧/秒帧周期的恒定是SDH 信号的一大特点想想看PDH不同等级信号的帧周期是否恒定由于帧周期的恒定使STM N 信号的速率有其规律性例如STM4的传输数速恒定的等于STM1信号传输数速的4倍STM16恒定等于STM4的4倍等于STM 1的16倍而PDH 中的E2信号速率E1信号速率的4倍SDH 信号的这种规律性使高速SDH 信号直接插/分出低速SDH信号成为可能特别适用于大容量的传输情况STM N帧中单独一个字节的比特传输速率是多少 STM N 的帧频为8000帧/秒这就是说信号帧中某一特定字节每秒被传送8000次那么该字节的比特速率是80008bit 64k/s 这个数字是不是也很眼熟64kb/s是一路数字电话的传输速率也即是一路数字电话所占用的带宽从图中看出STM N 的帧结构由3部分组成段开销包括再生段开销RSOH复用段开销MSOH管理单元指针AU PTR信息净负荷payload 下面我们讲述这三大部分的功能y信息净负荷是在STM N 帧结构中存放将由STM N 传送的各种信息码块的地方信息净负荷区相当于STMN 这辆运货车的车箱本箱内装载的货物就是打包了的低速信号待运输的货物为了时时监测货物打包的低速信号在传输过程中是否有损坏在将低速信号打包的过程中加入了监测低速信号在STM N 信号中传输性能的监控开销字节通道开销POH字节POH 做为净负荷的一部分与信息码块一起装载在STM N这辆货车上在SDH网中传送它负责对打包的货物低速信号进行通道性能监视管理和控制想想看。
传输培训1
介绍风扇的调速策略。 系统满配置时,以ISU 板、交换网板和主控板温度传感器上报环境温 度值作为调整风扇 转速的依据。所遵循的总体原则如下:
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三、本地网IPRAN介绍
系统风扇板调速策略
介绍风扇的调速策略。 系统满配置时,以ISU 板、交换网板和主控板温度传感器上报环境温 度值作为调整风扇 转速的依据。所遵循的总体原则如下:
OAU103:增益范围: 24 dB~36 dB
12
二、本地网OTN介绍
OBU1
OBU1有TN11和TN12两种类型
宜春联通使用未TN12类型,支持输入波长光功率可调 TN12OBU类型有01,03,04。 宜春联通三种类型都有。区别也仅在于增益不一样。
OBU101 增益范围: 20±1.5 dB
OBU103增益范围: 23±1.5 dB OBU105 增益范围: 17±1.5 dB
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二、本地网OTN介绍
OAU与OBU区别
OAU可调节范围较大,一般放在收端,OBU的可调节范围较小,一
般放在发端。
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色散
色散产生原因:不同 波长的光在光纤中的传播速度有快有慢,在传
送了一段时间以后,会导致脉冲展宽,产生色散。
2
一、传输总体介绍
3、传输基本原理:通俗讲传输就是高速公路,将信号传递出去。
4、光纤通信原理图
光纤
BSC SDH
光纤
SDH BTS
5、传输基本原理:传输将中心机房电信号通过光钎传输至基站测,在将光 信号转换电信号。 传统的电口为2M口,后期为网口,现在可以光口直接传输大大提升了 传输速率。
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二、本地网OTN介绍
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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目录第一章 OptiX 155/622H(Motre 1000) (2)第二章 OptiX Metro 500 (12)第三章 OptiX Metro 200 (13)第四章 OptiX Metro 100 (13)第五章阿尔发无线网桥 (17)第六章天峰(艾赛)无线网桥 (22)第七章高科无线网桥 (26)第八章 OptiX 2500+ (29)第九章 OSN 3500 ………………………………………第十章 OSN 7500 ………………………………………第十一章 DWDM 波分知识………………………………………第一章OptiX 155/622H(Motre 1000)第一节总体结构OptiX 155/622H采用盒式集成设计,由机盒、风扇板、电源滤波板、插板区和防尘网构成,满足IEC297 19英寸2U标准插箱设计规范。
机盒外形尺寸为:436mm(宽)×293mm(深)×86mm(高),如图1-1所示。
1. 设备机盒2. 风扇板3. 插板区4. 电源滤波板5. 防尘网图1-1 OptiX 155/622H设备背面外观图从设备背面看,风扇板位于设备的左侧。
OptiX 155/622H设备是通过风扇板上的3个使用-48V或+24V电源的风扇为设备提供通风、散热功能的。
插板区除了必须插入必配的SCB板外,还可以根据用户需求插入不同的业务接口板,除了SCB板以外的其它单板均支持热插拔。
电源滤波板主要完成对设备电源输入的EMC滤波功能和对设备的防雷击保护功能。
防尘网减少了设备内器件与灰尘的接触。
第二节正面板说明OptiX 155/622H设备的正面板如图1-2所示。
OptiX 155/622H正面板示意图图1-2左侧有一个红色的“ALMCUT”开关键,当设备有一般或严重等级以上的故障出现时,将有声光告警产生,此时将告警切除开关由“ALM_ON”按到“ALMCUT”的位置将切除告警声。
在告警没有排除前,拨动“ALMCUT”开关键到非告警切除位置“ALM_ON”时,告警声仍然发出。
第三节背面各部分说明1、电源滤波板1. 电源滤波板2. 电源输入接口3. 防误操作电源开关4. 接地端子电源滤波板位于OptiX 155/622H设备的右侧,如图1-3中的1所示。
设备具有-48V电源滤波板和+24V电源滤波板两种类型,用户可以根据实际情况选择输入电源为-48V或+24V。
由图可见,电源滤波板的拉手条上有2路电源输入接口,如2所指示,用户可以选择任意一个接口接入-48V/+24V电源,或2个接口同时接入电源,互为备份。
电源输入接口的右下侧有一个接地端子,如图1-3中的4所指示,用来接入电源电缆的PGND端。
电源滤波板上端还有一个防误操作的电源开关,如图1-3中的3所指示,在电源开关两侧增加了蝶形护翼,防止用户平时无意间改变开关的状态。
1.1 功能为设备提供-48V/+24V电源的接入和开关,并送至设备的电源母板上;对设备的电源输入进行EMC滤波;对电源输入端提供防雷击保护功能。
1.2 注意事项1. 连接一次电源的电源线之前,务必确认电源开关处于“OFF”的位置;确定电源线连接稳固后,再将电源开关置于“ON”处。
2. 禁止通过拔掉电源线或关闭一次电源来实现设备断电,必须先将电源开关置于“OFF”处,实现设备断电。
3. 电源滤波板不支持热插拔。
2 风扇板与防尘网风扇板位于OptiX 155/622H设备的左侧,防尘网位于OptiX 155/622H设备的右侧(机盒与电源滤波板之间),如图1-4所示。
1. 风扇板2. 防尘网2.1 功能如图所示,风扇板是通过单板上的3个-48V或+24V风扇对设备进行散热的,从而避免设备因器件过热引起工作异常。
同时设备可以通过风扇的堵转检测信号对风扇的运行情况进行检测,任何一个风扇工作不正常,风扇板将向主控系统提供告警信号。
2.2 原理OptiX 155/622H设备散热风向示意图从图可见,设备的机盒两侧开有很多小通风孔。
当风扇板开始工作时,3个风扇在设备左侧开始抽风使设备内气压降低,在设备外气压高于设备内气压时,设备将从右侧通风孔进风,气流经过设备内风道对单板及芯片进行降温。
设备左侧的风扇抽风,使气流从左面板的通风孔流出设备外,如图1-6所示,从而形成一个良好的散热通风系统。
防尘网起到过滤空气中尘埃颗粒的作用。
OptiX 155/622H设备散热通风系统示意图2.3 注意事项1.当设备正面面板上的风扇告警指示灯或SCB板上的风扇告警指示灯亮时,或有风扇告警(FANFAIL)上报网管,说明设备的风扇至少有一个运行不正常,请对风扇板进行检查。
2.防尘网很容易积尘堵塞,造成通风不良设备温度上升,严重时甚至损坏设备,因此必须定期清理防尘网,周期为每月一次。
3 插板区图中的2指示了设备的插板区,设备在插板区共有5个槽位,各槽位分布如图所示。
除了SCB槽位固定插SCB系统控制板外,IU1~IU4槽位均可以插放业务接口板,各槽位可以插入的单板配置可参考“配置与组网应用”章节的详细说明,此处不再介绍。
插板区槽位说明第四节SDH接口单元(只介绍常用)4.1 STM-1光接口板(也叫线路板)OI2S/OI2D功能OI2S/OI2D板:(Single/Dual STM-1 Optical Interfaces Unit),1/2路STM-1光接口板,可以任意插在OptiX 155/622H设备的IU1、IU2或IU3槽位中。
OI2S/OI2D板的分类是根据单板的STM-1光接口数:OI2S板为单路STM-1光接口板,OI2D板为双路STM-1光接口板。
OI2S/OI2D板实现STM-1光信号的接收和发送,主要完成STM-1信号的光电转换、开销字节的提取和插入处理以及线路上各告警信号的产生。
OI2S/OI2D板支持线路的内、外环回测试,可以方便快速地定位故障。
4.2 OI2S/OI2D板的接口说明OI2S/OI2D板的拉手条外观如图2-4所示,其中(a)是OI2D板的拉手条示意图,(b)是OI2S板的拉手条示意图。
图a OI2D板(常说双光口)图b OI2S板(常说单光口)4.3 STM-4光接口板OI4功能OI4板:(Single/Dual STM-4 Optical Interfaces Unit),1路STM-4光接口板,可以任意插在OptiX 155/622H设备的IU1、IU2或IU3槽位中。
OI4板实现STM-4光信号的接收和发送,主要完成STM-4信号的光电转换、开销字节的提取和插入处理以及线路上各告警信号的产生。
OI4板支持线路的内、外环回测试,可以方便快速地定位故障。
4.4 OI4板的接口说明图OI4板第五节PDH接口单元(只介绍常用)5.1 E1(2M)接口板(也叫支路板)SP1D/SP2D功能传输设备培训资料SP1D/SP2D板:(8/16×E1 Interfaces Unit),8/16路E1电接口板,可以插在OptiX 155/622H设备的IU1、IU2槽位或者IU3槽位中的任意一个。
SP1D和SP2D的分类是根据E1业务的可接入路数不同:SP1D提供8路E1信号的接入,SP2D提供16路E1信号的接入。
SP1D/SP2D板完成将接入的E1(75Ω/120Ω)信号映射进VC-4送入交叉单元,并将来自交叉单元的VC-4中解映射出E1信号;同时将每个通道的性能、告警指示上报给主控板SCB。
5.2 SP1D板的接口说明5.3 SP2D板的接口说明5.4 E1(2M)接口板PD2S/PD2DPD2T功能PD2S/PD2D/PD2T板:(16/32/48×E1 Interfaces Unit),16/32/48路E1电接口板,可以插在OptiX 155/622H设备的IU4槽位,最多可同时处理48路E1信号直接上下OptiX 155/622H设备。
PD2S、PD2D和PD2T的分类是根据E1业务的可接入路数不同:PD2S提供16路E1信号的接入,PD2D提供32路E1信号的接入,PD2T提供48路E1信号的接入。
PD2S/PD2D/PD2T板完成将接入的16/32/48路E1(75Ω/120Ω)信号映射进VC-4送入交叉单元,并将来自交叉单元的VC-4中解映射出16/32/48路E1信号,同时将每个通道的性能、告警指示上报给主控板SCB。
第六节SCB板6.1 系统控制板SCB功能与接口OptiX 155/622H设备的系统控制板System Control Board(SCB)集成了主控、交叉、时钟、公务等功能单元。
它为设备提供了各单板控制、网元间通信及网络管理接口等功能,同时为线路板和支路板提供所需时钟,完成网元类型配置,此外还提供1路公务电话、2/4路透明数据通道和Section Overhead(SOH)的处理。
OptiX 155/622H 设备提供了42系列和43系列2种类型的SCB板,现在常用的43系列和46系列。
43系列SCB板的外接口及说明6.2 拔码开关的操作规范从图上可见,拉手条在拨码开关的右上端标有数字“1”,左上端标有数字“16”。
其中最左侧的4个拨码开关(高4位)在SCB板正常工作时,都应设置为“0”。
其余的12个拨码开关(低12位)用来表示网元的ID,从右到左为低8位和高4位,用二进制数表示,共12bit。
通过这12个拨码开关可以设置网元的ID。
拨码开关向上拨表示“1”,向下拨表示“0”。
网元的ID决定了网元的IP地址,是网元的唯一标识。
拨码开关可以在SCB正常运行的时候拨动(由于拨码开关靠近拉手条并且拉手条的相应位置有一条狭缝,所以可以不用拔出SCB板就能够拨动拨码开关),改变拨码开关设置后需要按一下RST按钮,重新启动SCB板后新的ID生效;或者进行断电操作,重新上电后更新后的ID生效。
6.3 SCB板指示灯说明ETN(黄灯)以太网指示灯以太网指示灯常亮时,表示SCB板的主控单元管理的网元设备与网管操作终端连接正常。
以太网指示灯闪烁时,表示SCB板的主控单元管理的网元设备与网管操作终端之间正在传送数据。
以太网指示灯常灭时,表示SCB板的主控单元管理的网元设备与网管操作系统终端的通信中断或不正常。
RUN(绿灯)运行指示灯每秒钟闪烁5次:表示主控板正在加载主控软件。
每秒钟闪烁1次:表示主控软件丢失,主控板等待加载主控软件。
2秒钟闪烁1次:表示主控板开工,处于正常运行状态。
当运行指示灯常灭时:表示网元设备未上电。
R(红灯)当红色告警指示灯常亮时,表示SCB板的主控单元管理的网元有紧急告警或主要告警出现。
当红色告警指示灯常灭时,表示SCB板的主控单元管理的网元无紧急告警或主要告警发生。