SDH技术原理及应用优点分析

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浅谈SDH技术在民航通信中的应用

浅谈SDH技术在民航通信中的应用

浅谈SDH技术在民航通信中的应用【摘要】SDH技术是一种高可靠性、高带宽、高效率的数字传输技术,在民航通信中具有广泛的应用。

本文主要从SDH技术概述、在民航通信中的应用、优势、挑战以及未来发展方向等方面进行了探讨。

SDH技术在民航通信中的应用包括飞行数据传输、机载通信和导航系统等,其优势在于稳定性高、传输速度快、容错性好等。

SDH技术在民航通信中仍面临着一些挑战,如网络安全、设备成本等问题。

未来,随着技术的发展,SDH技术将在民航通信领域有更广阔的应用前景。

SDH 技术对民航通信的推动作用显著,未来有望在该领域发挥更重要的作用。

【关键词】SDH技术, 民航通信, 应用, 优势, 挑战, 发展方向, 推动作用, 应用前景, 总结, 引言, 正文, 结论1. 引言1.1 研究背景在过去的几十年中,SDH技术已经在通信领域得到了广泛的应用,并且取得了显著的成果。

针对SDH技术在民航通信中的具体应用情况和效果,还存在一定程度的研究空白和待解决的问题。

通过本研究对SDH技术在民航通信中的应用进行深入分析和研究,旨在探讨SDH技术在提升民航通信效率、保障航班安全和推动民航业发展方面的潜力和作用,为进一步推动SDH技术在民航通信中的应用提供理论支持和实践指导。

1.2 研究意义研究SDH技术在民航通信中的应用意义重大。

SDH技术可以提高民航通信的可靠性和稳定性,保障通信的畅通和数据的安全传输。

SDH技术的高速传输能力可以有效提升通信速度,缩短数据传输时间,提高通信效率。

SDH技术还能实现多服务集成传输,满足民航通信中不同业务和服务的需求,提升通信系统的灵活性和扩展性。

深入研究SDH技术在民航通信中的应用,探讨其优势和挑战,对于提升民航通信系统的性能和水平具有重要意义。

只有充分认识到SDH技术在民航通信中的应用意义,才能更好地推动民航通信技术的发展,确保民航运行的安全和顺畅。

2. 正文2.1 SDH技术概述同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)是一种广泛应用于通信领域的数字传输技术。

SDH应用与发展

SDH应用与发展

SDH应用与发展摘要:SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列),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。

已应用于我国石油专用长途光纤通信传输系统工程设计,成为石油工业实现采油自动化、生产管理现代化、信息化带动产业化的重要基础。

SDH可实现网络有效管理、实时业务监控等多项功能,因此成为了当今世界信息领域在传输技术方面发展和应用的焦点。

关键词:SDH;同步传输;复用一、SDH概述1.SDH的定义SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU-T 的建议定义,它为不同速度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。

2.SDH传输网的基本构成SDH有全世界统一的网络节点(NNI),从而简化了信号的互通以及信号的传送、复用、交叉连接和交换过程,它有一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块(Synchronous Transport Module),STM-N。

当n=1、4、16时,其最基本的模块为STM-1、STM-4和STM-16,并具有一种块状帧结构,允许安排丰富的开销比特用于网络的运行、管理和维护(OAM)。

3.SDH技术的传输原理SDH用来承载信息的是一种块状帧结构,块状帧由纵向9行和横向270×N 列字节组成,每个字节含8b(bit)。

整个帧结构由段开销区、净负荷区和管理单元指针区三部分组成。

其中段开销区主要用于网络的运行、管理、维护及指配,以保证信息能够正常灵活地传送,管理单元指针用来指示净负荷区域内的信息首字节在STM-N帧内的准确位置,以便接收时能正确分离净负荷。

净负荷区域用来存放用于信息业务的比特和少量的用于通道维护管理的通道开销字节。

SDH的帧传输时,按由左向右,由小到大的顺序排成串型码流依次进行。

浅谈SDH技术的应用

浅谈SDH技术的应用

浅谈SDH技术的应用摘要: 本文主要介绍SDH技术的工作原理、特点及其发展趋势,主要研究对SDH技术的集成宽带接入以及在3G网络中的应用。

关键词: SDH技术;集成宽带; 3G网络SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU-的建议定义,它为不同速度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,也是一种新的数字传输体制,被称为电信传输体制的一次革命。

1 SDH的传输原理SDH采用的信息结构等级称为同步传送模块STM-N(N=1,4,16,64),四个STM-1同步复用构成STM-4,16个STM-1或4个STM-4同步复用构成STM-16;SDH采用块状的帧结构来承载信息,每帧由纵向9行和横向270×N列字节组成,每个字节含8bit,整个帧结构分成段开销区、STM-N净负荷区和管理单元指针区三个区域,其中段开销区主要用于网络的运行、管理、维护及指配以保证信息能够正常灵活地传送,它又分再生开销和复用开销;净负荷区用于存放真正用于信息业务的比特和少量的用于通道维护管理的通道开销字节;管理单元指针用来指示净负荷区内的信息首字节在STM-N帧内的准确位置一笔接收时能正确分了净负荷。

SDH的帧传输时,按由左向右,由小到大的顺序排成串型码流依次进行。

每帧传输时间为125µS,每秒传输1/125×106=8000帧。

对STM-1而言,每帧能传输的比特数为8×﹙270×9×1﹚=19940b,STM-1的传输速率为19440×8000=155.52Mb/s,而STM-4为622.080Mb/s、STM-16为2488.320Mb/s。

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: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;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(TUPTR)或管理单元指针(AUPTR)的功能来实现;复用则是将多个低价通道层信号通过调整使之进入高价通道或将多个高价通道层信号通过码速调整使之进入复用层的过程[1]。

SDH基础原理及应用

SDH基础原理及应用
1. 以下哪个不属于STM-1帧? ( )
1. 净负荷 ▪ 段开销 1. 光监控通道 2. AU指针
自测练习题(二)
▪ 在段开销中再生段踪迹字节是 ( )
1. A1、A2 2. J0 3. D1~D12 4. E1、E2
▪ 24位比特间插奇偶校验是由哪个字节完成的? ( )
1. B3 2. B2 3. B1
SDH段开销
SDH段开销字节定义
A1,A2
帧同步 Frame Synchronization
B1,B2
误码监视 Parity bytes
D1-D12
数据通信通道 Data Communication Channel(DCC)
E1,E2公务通道 Order Wire Byte
F1
使用者通道 Section User data channel
J0
再生段跟踪 Section Trace
K1,K2
自动保护倒换 Automatic Protection Switching (APS) Control
S1
同步状态 Synchronization status byte
M1
远端错误指示 Remote Error Indication
Pointer
# of T1 28 84 336 672
1344 2688 5376
Bit Rates 51.840Mbps
155.520 Mbps 622.080 Mbps 1244.160 Mbps 2488.320 Mbps 4976.640 Mbps 9953.280 Mbps
▪ STM-同步传输模块 STM-1 帧中能包括 63 E1 STM-N 帧中能包括 N×63 E1

电力通信中SDH技术应用与网络优化思考

电力通信中SDH技术应用与网络优化思考

电力通信中SDH技术应用与网络优化思考摘要:SDH技术不但可以应用于光纤领域,在微波和卫星领域也能够发挥其自身优势,成为一种通用传输技术。

SDH技术的应用能够实现网络的有效管理、运行过程的实时监测、不同厂商设备的有效互通以及后期的维护管理工作等,在极大程度上避免了资源浪费,减少系统运行成本,提高了电力通信网络的工作效率和安全性,对电力通信行业的长远发展有重要意义。

基于此,文章深入研究SDH技术的网络优化策略,希望能够为通信网络建设提供参考。

关键词:电力通信;SDH技术;网络优化1电力通信中SDH技术应用的特点SDH光传输系统又叫做同步数字传输系统。

“SDH”是美国的通信技术研究所提出的同步光网络,规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级以及接口码型等特征。

SDH光传输系统的传输通道为光纤信道,借助光纤传媒介质实现多节点的同步传输,同时,该系统无论是在节点接口,还是在指针定位调整上都发展得相对完善,均能够实现标准化,且该系统在管理模式上也相对完善,能够实现统一的网络管理。

SDH光传输系统工作较为稳定,能够保障网络的稳定传输,能够可靠地运行。

SDH光传输系统主要具有如下特点:第一,SDH系数采用帧结构,具有统一的传输标准,对系统具有较强的兼容性,能够对信号传输进行控制,保障传输过程的稳定性。

第二,具有较强的同步性,能够对净负荷进行控制,使支路信号能够完整传递,实现信号的同步传输,提高网络传输的效率。

第三,采用分叉复用的形式,能够降低信号传输的开销,使网络管理更加数字化,提高网管功能的全面性。

第四,网络拓扑结构齐全,能够灵活对网络进行管理,使网络能够稳定运用,提高网络的安全性。

第五,接口具有较强的开放性,能够实现网络控制的横向兼容,降低数据传输的误码率,保障光传输系统的运行状态。

第六,具有良好的交换性能,可以对功能块进行组合,使系统的功能更加多样化,进而提高系统的网络服务能力。

2电力通信中SDH技术应用存在的问题SDH技术应用过程中具有稳定性相对较高的优势,主要是因为在SDH的信号STM-N帧内进行了相对较多用于OAM功能的开销字节的加入,PDH信号所占用的频带相较于SDH信号所占用的频带较窄,因此在具体的应用过程中其频带的利用率相对较低。

sdh的原理与应用

sdh的原理与应用

sdh的原理与应用1. 什么是sdh?Synchronous Digital Hierarchy(同步数字体系,简称SDH)是一种采用光纤传输的数字传输系统。

它是一种高带宽、高可靠性的传输技术,可提供多种通信服务。

SDH技术被广泛应用于电信、宽带接入、数据通信等领域。

2. SDH的优势SDH具有以下优势:•高可靠性:SDH网络采用了冗余设计和多路径传输技术,能够提供高可靠性的传输服务。

即使出现单点故障,也不会影响整个网络的运行。

•高带宽:SDH支持高速率的数字信号传输,能够满足大容量数据传输的需求。

•灵活性:SDH网络支持不同速率的接口,可以适应不同用户的需求。

•易于维护:SDH网络具有良好的管理和监控功能,能够快速定位和修复故障。

3. SDH的工作原理SDH采用了同步传输技术,工作原理如下:1.光传输:SDH网络采用光纤传输技术,将数字信号转换为光信号,并通过光纤传输。

2.时钟同步:SDH中的设备需要保持时钟同步,以确保数据能够按时传输。

这是通过在网络中插入传输设备的时钟来实现的。

3.多路复用:SDH将不同速率的信号进行多路复用,并根据传输需求进行分配和调度。

4.交叉连接:SDH网络可以根据需要进行交叉连接,实现不同信号的灵活转换和路由。

5.错误检测与纠正:SDH网络具有强大的错误检测和纠正功能,能够快速识别和修复传输中的错误。

4. SDH的应用SDH技术在各个领域有着广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:•电信领域:SDH在电信网络中起到了关键作用,使得高速、高质量的通信成为可能。

它被用于传输语音、数据、视频等各种信号。

•宽带接入:随着宽带需求的增加,SDH在宽带接入中也发挥着重要作用。

它能够提供高速的互联网接入,满足用户对高速网络的需求。

•数据中心:SDH在数据中心的应用越来越广泛。

它能够提供高可靠性、高带宽的数据传输服务,满足数据中心对高效通信的需求。

•金融领域:SDH技术在金融领域的应用也很广泛,用于高频交易、数据传输等场景,确保数据的安全和可靠性。

SDH数字微波通信技术的特点及其应用

SDH数字微波通信技术的特点及其应用

SDH数字微波通信技术的特点及其应用摘要:SDH是当今世界高速发展下所形成的一种通信技术,它的成功运用促进了整个通信技术的发展。

本文通过对 SDH数字微波技术特性的简单剖析,进而讨论 SDH技术在当今世界的具体运用,关键词:SDH数字微波通信技术;技术特征;运用特点引言:SDH的数字微波技术是为了适应当前的发展和对通信技术的需要而产生的。

SDH微波技术在实际中具有很优秀的传输能力和良好的传输性能,目前已广泛用于广播电视产业,可以在基站建设、微波网络建设、信号传输网络建设等各个领域提高信号传输的稳定性。

它能很好地弥补现有微波技术的缺陷,使当代社会通信的品质得到了显著的提升。

一、SDH数字微波通信技术概述1.1 SDH通信的数据传送.从 SDH系统总体上分析,数字微波的传送是一个非常繁琐的环节,它在这个系统中扮演着非常关键的角色,它在接收信号的同时也扮演着很重要的角色,而数字微波的发射是通过一个端向下一个端发射,这个过程中要根据具体的情况对传播线进行相应的调整,所以在这个环节中,数字微波中继和分支台就扮演了很关键的角色。

详细地说,从一个终端接收到一个数字微波信号,需要进行合理的数字压缩,然后再对其进行调整、加工,最终得到一个规范的中频数字调制,保证了传输过程的顺畅和方便。

然后,将接收到的数据传输到传输装置中,经过一系列的数字加工,以保证传输介质的安全性,然后将微波信号传输给中继站,再将微波信号传输给接收台。

可见微波信号的传递是一个非常繁琐的环节,它需要对其进行进一步的深度加工,以确保通信的品质。

二.SDH技术应用的关键特点2.1XPIC的交叉极化技术SDH是利用 XPIC交叉极化技术来实现减少对数字传输的干扰,从而消除了对数字传输的负面影响。

XPIC的交叉极化技术的实施,要求采用技术人员对多态系统进行适当的调整,提高系统的频域利用率,提高系统的频谱利用率,从而提高系统的传输能力。

XPIC的交叉极化技术的主要工作是在信号经过交叉极化后,去除了发送时的正交信号,减少了发送信号的冗余,减小了干扰信号的目标体积,减小了干扰信号的信号强度。

SDH的介绍

SDH的介绍

SDH的介绍SDH是一种传输体制!按照这种传输原理制作的设备被称为SDH,各种不同速率等级的SDH设备可以称为155,622,2.5G,10G,40G。

随着全球互联网(Internet)的迅猛发展,上网人数正以几何级数快速增长,以因特网技术为主导的数据通信在通信业务总量中的比列迅速上升,因特网业务已成为多媒体通信业中发展最为迅速、竞争最为激烈的领域。

同时,无论是从数据传输的用户数量还是从单个用户需要的带宽来讲,都比过去大很多。

特别是后者,它的增长将直接需要系统的带宽以数量级形式增长。

因此如何提高通信系统的性能,增加系统带宽,以满足不断增长的业务需求成为大家关心的焦点。

光纤具有高带宽、传输距离远等优点,已成为宽带综合数字业务网的主要物理连接媒介,不过,如果仅凭单纯的光缆连接,并不能构成担负各种复杂应用的传输网。

骨干传输需要由复杂的传输协议来支撑,并借助光纤作为物理媒介。

SDH传送网的概念最初于1985年由美国贝尔通信研究所提出,称之为同步光网络(Synchronous Optical NETwork,SONET)。

它是由一整套分等级的标准传送结构组成的,适用于各种经适配处理的净负荷(即网络节点接口比特流中可用于电信业务的部分)在物理媒质如光纤、微波、卫星等上进行传送。

该标准于1986年成为美国数字体系的新标准。

国际电信联盟标准部(ITU—T)的前身国际电报电话资询委员会(CCITT)于1988年接受SONET概念,并与美国标准协会(ANSI)达成协议,将SONET修改后重新命名为同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,SDH),使之成为同时适应于光纤、微波、卫星传送的通用技术体制。

SDH网是对原有PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy准同步系列)网的一次革命。

PDH是异步复接,在任一网络节点上接入接出低速支路信号都要在该节点上进行复接、码变换、码速调整、定时、扰码、解扰码等过程,并且PDH只规定了电接口,对线路系统和光接口没有统一规定,无法实现全球信息网的建立。

sdh方案

sdh方案

摘要SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)是一种广泛应用于传输和传送数据的技术方案。

本文将介绍SDH的基本概念、架构、工作原理以及应用场景,并对其优缺点进行分析。

1. 引言随着信息技术的飞速发展,数据传输和传送的需求也越来越大。

为了满足这一需求,SDH技术应运而生。

SDH是一种同步传输技术,被广泛应用于电信网络中。

2. SDH的基本概念SDH是基于同步时钟的技术,通过将流量分成小的时分多路复用时隙,实现了高密度、高效率的数据传输。

SDH使用光纤作为传输介质,具有抗干扰性强、传输距离远的优点。

3. SDH的架构SDH网络由多个节点组成,节点之间通过光纤连接。

每个节点都有光纤接口、交叉连接矩阵和时钟同步模块。

SDH网络采用分层结构,分为物理层、数据链路层和传输层三层。

在物理层,SDH将数据分为固定长度的帧,并将其传输到下一个节点。

数据链路层负责处理帧的错误检测和纠错,以及帧之间的同步。

传输层负责接收和转发数据。

4. SDH的工作原理SDH通过在物理层和数据链路层引入多层交叉连接,实现了传输链路的灵活配置。

SDH网络中的传输单元是STM-1(Synchronous Transport Module-1),其传输速率为155.52Mbps。

SDH的工作原理可以分为三个步骤:映射、传输和解映射。

首先,原始数据映射到SDH框架中的传输层。

然后,数据通过光纤传输到目标节点。

最后,数据解映射并恢复为最初的数据。

5. SDH的应用场景SDH在电信网络中有广泛的应用场景。

它可以用于长途传输、城域网、数据中心等传输场景。

SDH的高效率和可靠性使其成为传输海量数据的首选方案。

6. SDH的优缺点SDH的优点包括:高带宽、低延迟、高可靠性和灵活配置。

SDH的缺点主要是昂贵的设备和复杂的维护。

此外,由于SDH是同步传输技术,对时钟同步要求高,稍有失误可能导致整个网络故障。

7. 结论SDH是一种高效、可靠的数据传输和传送方案。

sdh的基本原理(一)

sdh的基本原理(一)

sdh的基本原理(一)sdh的基本原理分析1. 什么是sdh?SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种以同步传输为基础的数字通信传输体系结构。

它利用光纤或微波链路传输数字信号,具有高带宽、低时延和强容错性等特点,被广泛应用于电信运营商的光纤传输网中。

2. sdh的结构以及工作原理SDH的结构SDH采用了一种分层的结构,根据传输需求将信号划分为不同的层次。

常用的层次有STM-1、STM-4、STM-16等,其中STM-1为最基本的层次。

SDH的基本结构如下所示:•首部:用于传输控制信息,包括传输路径标识、错误校验等。

•负载:承载传输的数据信息,可以是电话、数据或视频等。

•长度信息:用于标识数据帧的长度。

SDH的工作原理SDH基于同步传输的原理,其中有两个重要的概念:主时钟和从时钟。

主时钟是网络中的时间源,提供精确的时间参考信号。

所有设备都以主时钟为基准进行同步,保证数据的传输速率和时序一致。

从时钟是依赖于主时钟的设备,通过接收主时钟信号进行同步。

每个设备都有一个时钟恢复单元,用于接收、恢复和传播时钟信号。

SDH的传输过程如下所示:1.信号接收:将外部信号转换为电信号,并进行放大和滤波。

2.时钟恢复:利用时钟恢复单元接收主时钟信号,恢复时钟同步。

3.信号分析:对接收到的信号进行解析,提取出控制信息和数据负载。

4.错误校验和纠错:通过错误检测和纠错技术,确保数据的完整性和正确性。

5.信号调整:根据网络需求对信号进行调整,如增加虚拟通道和虚拟路径。

6.信号传输:将调整后的信号通过光纤或微波链路传输到目标设备。

7.信号恢复:在目标设备上,通过接收和恢复信号,还原原始数据。

8.数据处理:对还原的数据进行处理,如解码、解密等。

3. sdh的优势和应用SDH的优势•高可靠性:采用冗余传输和差错校验技术,保证数据传输的可靠性。

•高带宽:SDH提供高带宽的传输能力,满足大容量数据的传输需求。

SDH数字复接技术

SDH数字复接技术

SDH具有高效的纠错和 保护机制,提高了信号 传输的可靠性。
SDH是国际标准化的传 输技术,具有良好的互 通性和互操作性。
工作原理
帧结构
SDH采用矩形帧结构,由多个容器(C)组成,每个容器中包含若干个字节的数据。
复接过程
低速信号首先经过码速调整,适应SDH的帧速率,然后按照一定的顺序和规则排列到容器 中。多个容器再按照一定的顺序组成更大的结构单元,最终形成一个完整的SDH帧。
H技术可以支持多种业务,如语音、 数据、图像等,使得电信网络能够更 好地满足用户多样化的需求。
大容量传输
通过SDH复接技术,可以将多个低速 信号复接到高速信号中,实现大容量 数据的传输,提高了电信网络的传输 效率。
广播电视网络中的应用
节目信号传输
SDH技术可以用于传输广播电视节目的信号,确保节目信号的稳定 和高质量传输。
输标02入题
低阶复用包括基本单元的复用,如2Mbit/s、 34Mbit/s、140Mbit/s等速率的数字信号的复用。
01
03
SDH帧结构由段开销、通道开销和净荷三部分组成, 其中段开销包括再生段开销和复用段开销,通道开销
包括容器通道开销和虚容器通道开销。
04
高阶复用包括高阶通道的复用,如VC-3、VC-4等速 率的数字信号的复用。
03 SDH数字复接的关键技术
定时同步技术
1 2
定时同步的概念
定时同步技术是SDH数字复接技术的核心,它确 保了各支路信号在复接后的同步性。
定时源的选择
选择合适的定时源是实现定时同步的关键,通常 选择高稳定度的原子钟或GPS作为参考时钟。
3
同步原理
通过比较参考时钟与本地时钟的偏差,自动调整 本地时钟的频率和相位,使其与参考时钟保持一 致。

SDH原理与应用

SDH原理与应用

第一章PDH技术基础1.时分多路复用定义:利用多路信号(数字信号)在信道上占用不同的时间间隔来进行通信。

目的:为了提高通信利用率。

应用:频分多路复用:适用于时间连续信号的传输;时分多路复用:适用于时间离散信号的传输2.PCM原理:3.时分多路复用系统中收发两端的同步包括两方面:时钟频率同步;帧时隙同步。

时钟同步:指接收端能正确地从数据码流中识别各种序号,因此必须在每帧内加上帧同步信号。

帧同步码作用:在接收端正确地分离话路时隙码。

复帧同步码作用:正确分离信令码。

4.实现多路复用的关键:将多路信息码在发送端有序地排列,以便在接收端正确地分离。

帧结构:按一种时隙分配的重复性图案。

5.PCM30/32路系统:共32个时隙(30个时隙传送30路语音信息,1个时隙传送帧同步码,1个时隙传送业务信号指令码)6.区别:PCM集群:只有一对2M口,可实现30个话路的复用和传输。

程控交换机:有多对2M口,可实现上万个话路的复用,时隙交换或传输。

7.PCM30/32路帧结构的基本参数:1复帧2ms,含16帧;一个帧125μs,含32个时隙(32*8=256bits),每时隙125/32=3.9µs,每位码3.9µs /8=488ns 传输速率(数码率):2048kbit/s 容差:2048kbit/±50PPM=±102bit/s(1PPM=10-6bit)8.将异源转化为同源:目的是使信号同步,方法是码速调整。

9.同步复接SDH:对同源信号,由于各支路信号是同步的,所以不需要进行码速的调整,这种信号的复接,即同步复接。

准同步复接PDH:对异源信号,首先要使各支路的信号同步,然后再进行复接。

正码速调整:信号同步的方法一般采用“脉冲插入法”,也就是人为地在各信号中插入一些脉冲,通过控制插入脉冲的多少使得各支路的瞬时数码率达到一致。

由于这种码速调整方法提高了待复接信号的数码率,因此称“正码速调整”。

SDH技术及在光纤传输网络中的应用

SDH技术及在光纤传输网络中的应用

通信技术技术及在光纤传输网络中的应用王池(国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司,江苏随着光电通信需求日益多样化,通信网络及基础设施快速发展,其中为通信业务连接、灵活组网以及资源调配提供可靠的技术支撑。

通过介绍SDH技术应用表现,最后探究技术在光纤传输网络中的利用率,推动我国通信行业稳健发展。

技术;应用分析SDH Technology and Its Application in Optical Fiber Transmission NetworkWANG Chi(Suqian Power Supply Branch of State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., SuqianAbstract: With the increasingly diversified demand of optoelectronic communication, the communication network and infrastructure are developing rapidly.In this context, SDH technology comes into being, which provides reliable technical support for communication service connection, flexible networking and resource allocation.This paper first满足设备互连应用需求。

从某种程度上来看,当接口规范设置优势全面发挥,意味着冗余码出现频次减少,同时数字信号在高低级别间自由切换,并按照国标要求编码操作,为SDH当光纤传输体制与时俱进调整,光纤传输网络SDH技术传输网快速建设,常SDH兼容效果良好,使信号异步传输和异步转移成为现实,同时的变换及分离,扩大传输技术,能够利用这一技术集中管理功能实现降本增效,真正扩大经济利过端对端协议和门通道等方式构建专用线路,这要求使用单位充分准备所需资金,满足用这一需求,全面发挥技术互联功能优势,为数据传递和共享奠定基础。

浅谈sdh技术及其应用

浅谈sdh技术及其应用

浅谈SDH技术及其应用摘要随着信息社会的到来,人们希望现代信息传输网络能快速、经济、有效地提供各种电路和业务,而上述网络技术由于其业务的单调性,扩展的复杂性,带宽的局限性,仅在原有框架内修改或完善已无济于事,此时SDH的产生并凭借其众多特性,使其在广域网领域和专用网领域得到了巨大的发展。

本文从SDH帧的详细论述了SDH的工作原理,SDH的常用网络拓扑、网络设备以及网络的保护机理。

在这些基础上介绍了SDH网络中常用设备的功能。

最后举例说明了其在现实中的应用和如何构建一个SDH网络。

近年来,SDH作为新一代理想的传输体系,具有路由自动选择能力,上下电路方便,维护、控制、管理功能强,标准统一,便于传输更高速率的业务等优点,能很好地适应通信网飞速发展的需要。

SDH技术与一些先进技术相结合,如光波分复用(WDM)、ATM技术、Internet技术(IP over SDH)等,使SDH网络的作用越来越大。

SDH已被各国列入21世纪高速通信网的应用项目,是电信界公认的数字传输网的发展方向,具有远大的商用前景。

关键词:SDH、、原理、网络、设备。

目录摘要..................................................................................................... - 1 - 第1章SDH概述 ................................................................................. - 4 -1.1 SDH产生的背景................................ - 4 -1.2 SDH的特点 ................................... - 5 - 第2章SDH的工作原理...................................................................... - 6 -2.1 STM-N的帧结构................................. - 6 -2.2 SDH的复用结构和步骤.......................... - 8 - 第3章 SDH的网络结构和网络保护机理 ....................................... - 10 -3.1 基本的网络拓扑结构........................... - 10 -3.2链网和自愈环.................................. - 11 -3.2.1 链行网.................................. - 12 -3.2.2环网——自愈环........................... - 13 - 第4章 SDH的主要设备................................................................... - 18 -4.1 SDH网络的常见网元和功能...................... - 18 -4.1.1 TM——终端复用器........................ - 18 -4.1.2ADM——分/插复用器....................... - 19 -4.1.3 REG——再生中继器....................... - 19 -4.1.4 DXC——数字交叉连接设备................. - 20 - 第5章SDH在电力通信专网的应用 ................................................ - 22 -5.1电力通信专用网的特点.......................... - 22 -5.2电力通信专用网的构建思路 ..................... - 22 -5.3电力系统通信专网的SDH网络拓扑................ - 24 -5.4其他辅助通信系统 ............................. - 25 -5.4.1网络管理系统............................. - 25 -5.4.2电源系统................................. - 25 -5.4.3时钟同步系统............................ - 26 -5.4.4保护倒换系统............................ - 26 -5.5 SDH多业务传送平台 ........................... - 27 - 第6章 SDH的发展趋势................................................................... - 29 - 结束语............................................................................................... - 31 - 参考文献 ........................................................................................... - 32 -第1章SDH概述1.1 SDH产生的背景同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,缩写为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)。

简述sdh目前的应用及其优缺点。

简述sdh目前的应用及其优缺点。

简述sdh目前的应用及其优缺点。

SDH(同步数字分层次)是一种数字通信技术,目前在通信网络领域应用广泛。

它通过基于光纤的传输方式,将数据划分为不同的层次进行传输,从而达到高效、可靠的通信效果。

下面简要介绍SDH目前的应用及其优缺点。

SDH目前主要应用于长距离通信和高速数据传输领域。

它可以支持高达40 Gbps的数据传输速率,因此在大规模数据传输、云计算、视频会议等方面有着广泛的应用。

此外,SDH还可以提供不同的服务质量(QoS)等级,以适应不同的应用需求。

SDH的优点主要包括:
1. 高速传输:SDH可以支持高达40 Gbps的数据传输速率,因此在大规模数据传输方面非常优秀。

2. 可靠性高:SDH采用同步方式进行传输,可以有效避免传输中的抖动和时延问题,从而提高传输的可靠性。

3. 灵活性强:SDH可以提供不同的服务质量等级,以适应不同的应用需求。

同时,它还支持多种传输技术,如ATM、IP等,具有较强的适应性。

SDH的缺点主要包括:
1. 价格较高:由于SDH采用光纤传输技术,并且需要专用设备进行支持,因此其价格较高。

2. 安装和维护成本高:SDH需要专业技术人员进行安装和维护,因此其成本较高。

3. 易受到干扰:由于SDH使用光纤传输技术,其传输线路受到外界干扰的影响也较大,需要采取特殊的措施进行保护。

总之,SDH是一种高效、可靠的数字通信技术,适用于长距离通信和高速数据传输领域。

虽然价格较高,但是其优越的传输速率和服务质量等级,以及灵活性强等特点,使得其在通信网络领域有着广泛的应用前景。

SDH 技术原理及应用

SDH 技术原理及应用

SDH 技术原理及应用光纤通信的发展导致了同步数字体系(SDH)的形成。

SDH网在网络的带宽、灵活性、可靠性以及带宽与资源的可管理性等方面,比传统的PDH网有了很大的提高。

以SDH为基础的传送网在几年以前已成为我国以及国际上通信网建设的主导方向。

它不仅将成为未来宽带网的传送平台,而且将是今后全光网络的基本技术。

在以往的电信网中,多使用PDH设备。

这种系列对传统的点到点通信有较好的适应性。

而随着数字通信的迅速发展,点到点的直接传输越来越少,而大部分数字传输都要经过转接,因而PDH系列便不能适合现代电信业务开发的需要,以及现代化电信网管理的需要。

SDH就是适应这种新的需要而出现的传输体系。

1988年,国际电报电话咨询委员会(CCITT)接受了SONET的概念,重新命名为“同步数字系列(SDH)”,使它不仅适用于光纤,也适用于微波和卫星传输的技术体制,并且使其网络管理功能大大增强。

SDH技术与PDH技术相比,有如下明显优点:1、统一的比特率,统一的接口标准,为不同厂家设备间的互联提供了可能。

附图是SDH和PDH在复用等级及标准上的比较。

2、网络管理能力大大加强。

3、提出了自愈网的新概念。

用SDH设备组成的带有自愈保护能力的环网形式,可以在传输媒体主信号被切断时,自动通过自愈网恢复正常通信。

4、采用字节复接技术,使网络中上下支路信号变得十分简单。

SDH原理一、SDH信号的帧结构和复用步骤ITU-T规定了STM-N的帧是以字节(8bit)为单位的矩形块状帧结构,如下图所示。

图1 STM-N帧结构STM-N的信号是9行×270×N列的帧结构。

此处的N与STM-N的N相一致,取值范围:1,4,16,64……。

表示此信号由N个STM-1 信号通过字节间插复用而成。

ITU-T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125μs。

,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)。

浅谈SDH技术在民航通信中的应用

浅谈SDH技术在民航通信中的应用

浅谈SDH技术在民航通信中的应用SDH技术是一种高速数字传输技术,广泛应用于现代通信网络中。

在民航通信领域,SDH技术也发挥着重要作用。

本文将从SDH技术的基本原理、特点以及在民航通信中的应用等方面展开论述。

一、SDH技术的基本原理SDH技术全称是同步数字分层传输技术,其基本原理是将原始数据通过逐层分组和按时插入的方法,形成一种特定结构的高速数字流。

SDH技术通过多路复用技术实现将多路低速数字信号合并成一路高速信号进行传输,可以实现高速数字传输的实时同步。

1.高速传输:SDH技术最高传输速率可达STM-256,相当于每秒传输2.5G的数据,大大提高了通信传输效率和速度。

2.可靠性高:SDH技术采用光纤传输,不易受干扰和破坏,能够确保数据传输的高可靠性。

3.可扩展性强:SDH网络结构复杂,但具备较好的扩展性,可根据应用需求进行灵活配置和扩展。

4.管理和控制能力强:SDH技术具备良好的管理和控制能力,可对传输设备进行监控、配置和管理。

1.航站楼联络网SDH技术在航站楼联络网中应用比较广泛,可以实现对各个航站楼间数据传输的实时同步。

航站楼联络网主要承担航班预定、值机、登机等工作,需要将各个航站楼的数据进行传输和同步,SDH技术的高速传输和实时同步性能可以满足此类应用的需求。

2.航班调度系统航班调度系统也是一个重要的应用场景,SDH技术可以对调度系统中的数据进行高速传输和同步,确保各项调度工作的准确性和实时性。

3.机场应急通信机场应急通信是一个必要的环节,SDH技术可以为机场应急通信提供高速传输和高可靠性的支持,确保通信顺畅和准确。

总之,SDH技术在民航通信中发挥着重要的作用,可以满足民航通信高速、实时、可靠等特殊需求。

在未来的航空通信领域中,SDH技术还将不断地发展和壮大,为民航通信提供更加优质的服务。

sdh方案

sdh方案

SDH方案SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种广泛应用于光纤通信系统的同步数字传输技术。

它通过分层和分时复用的方式,实现了高速、高带宽的数字传输。

本文将介绍SDH方案的基本原理、优势以及应用场景。

基本原理SDH基于光纤通信技术,主要利用了光纤的高带宽、低损耗和抗干扰等特点。

它将传输的数据分割成一系列固定长度的帧,每个帧包含了控制信息和数据信息。

这些帧按照层次结构进行组织,最终形成了一个层级化的传输网络。

SDH采用了同步传输的方式,即发送和接收两端的时钟完全同步。

这种同步性能可以保证数据的可靠传输和时延一致性。

为了实现同步传输,SDH引入了STM (Synchronous Transport Module)的概念。

STM定义了一系列标准化的传输速率,包括STM-1、STM-4、STM-16等。

不同的STM级别对应着不同的传输速率,从而满足不同应用场景的需求。

优势SDH方案具有多方面的优势,使其成为广泛采用的数字传输技术。

首先,SDH具有灵活性。

由于其层次化结构,可以根据实际需求灵活组合不同的传输容量。

这种灵活性使得SDH可以针对不同规模和带宽需求的网络进行定制,提供最佳的性能和可靠性。

其次,SDH拥有高可靠性。

通过使用光纤作为传输介质,SDH能够提供更好的抗干扰和抗干扰能力。

同时,SDH具备多重保护机制,能够在传输链路出现故障时,自动切换到备份链路,保证数据传输的连续性和稳定性。

另外,SDH还具有高效性和可扩展性。

SDH采用了分时复用的技术,可以多路复用不同信号,充分利用传输资源。

同时,SDH具备良好的扩展性,可以根据需求随时增加或减少传输容量,满足不断变化的业务需求。

应用场景SDH方案在各种通信网络中都有广泛的应用。

首先,SDH在骨干网中扮演着重要角色。

骨干网是一个网络的核心部分,负责连接各个节点和子网。

SDH的高带宽和可靠性使其成为骨干网的理想选择。

它可以有效地承载大量的数据流量,并保证数据的高速、稳定传输。

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SDH 技术原理及应用优点分析
李秀伟
(中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司,河北廊坊065000)
摘要:作为当前的主流数字传输技术,SDH 技术被广泛应用于网络信息传输领域,并且发挥着巨大的作用。

本文主要从
两个方面展开了讨论,首先以信息传输及处理为内容分析了SDH 的主要技术原理,随后针对SDH 技术的广泛应用从四个方面分析了其技术优点。

文章内容浅显易懂能够作为实际技术推广及应用分析的参考。

关键词:SDH 技术;PDH 技术;技术原理;技术优点中图分类号:TN915.853文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2013)01-0240-01
1SDH 的主要技术原理
与传统的信息传输技术不同,SDH 是一个将复接、线路传输及交叉功能结合在一起并由统一网管系统进行管理操作的综合信息网络技术。

在结构组成上,SDH 是由终端复用器(TM )、分插复用器(ADM )、再生中继器(REG )和同步数字交叉连接设备(SDXC )基本网元组成,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接,如图1所示。

图1SDH 通信技术结构组成
在信号传输过程中,SDH 技术主要通过三个步骤开展作业。

第一,信息映射。

在这个过程中,原始信号经过统一的码速调整进行标准同期中,在传输通道中,经过通道开销进入虚容器中进行帧相位的加工;第二,定位过程。

经过帧相位加工的信号会发生一定的信号偏差,通过定位过程将信息收进支路单元或管理单元,通过相应的单元指针进行信号的重新定位,从而保持相应的信号功能;第三,复用过程。

定位完成的信号通过字节交错间插方式进行原始信号的复位,然后经过通道转化为原始的支路信号传递给用户,因此,复用过程实际上是另一种同步复用原理与数据的串并变换的结合。

2SDH 的技术应用优点
自1984年,以同步传输为标志的SDH 技术诞生以来,经过将近三十多年的发展和应用,SDH 基本已经成为数字信息传输的主流传输方式,图2为我国当前主要的SDH 基本复用映射结构。

SDH 技术克服了PDH 技术的在技术标准、接口形式、连接方式等方面的缺点,形成了有效的传输模式。

从宏观的应用层面,SDH 技术优点主要包括以下四个方面:
图2中国SDH 基本复用映射结构
(1)灵活、兼容的映射方式及帧结构。

在信息传输结构上,SDH 采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构,因而只需利用软件即可从高速信号中直接分插出低速信号,使上下业务
十分容易;而在组网方式上,采用了网同步和灵活的复用方式,大大简化了数字交叉连接功能的实现,便于根据用户的需要进行动态组网和新业务接入。

与其他传输方式相比,SDH 技术帧结构更加规范,包含了段开销(SOH )、管理单元指针(AU-PTR )和信息净荷(payload )3个主要区域组成。

通过各个区域的综合作用保证了信息的准确分离,正确定位,方便信息的有效管理。

(2)提供了与业务无关的灵活、兼容的传送平台。

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。

这种灵活的信息传递平台,使得信息在传递过程中的准确性得到了保证,同时,便于端到端管理业务。

(3)高效的信息维护能力。

在结构组成上,SDH 技术采用多种网络拓扑结构,并且其智能化的管理能力将各种网络拓扑结构进行有效的整合。

在实际的工作过程中,SDH 能够嵌入多种不同的信号,并且进行准确的分离,同时还能够一次性处理大量业务。

在管理方面,SDH 技术自身强大的网络监控能力,方便网络业务的恢复,使得网络信息传递的准确性得到满足。

(4)传输标准的规范化。

与PDH 技术相比,SDH 最大的特点是将信息传输的标准进行规范。

SDH 技术对网络节点接口进行了统一的规范(速率等级、帧结构、复接方法、线路接口、监控管理等),使各厂家设备横向兼容。

并且,可容纳北美、日本和欧洲准同步数字系列(1.5M 、2M 、6.3M 、34M 、45M 和140M ),便于PDH 向SDH 过渡。

总体而言,SDH 技术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。

3结语
随着SDH 技术的广泛应用,网络信息传输的准确以及能
力得到了进一步保障,这对于网络信息技术的进一步发展提供了有效的技术基础。

而通过文章的分析可以看出,SDH 技术优点明显,能够有效地减少信息传递过程中的错误,能够满足当前信息技术发展的要求。

参考文献:
[1]李智年,肖兵,于清阳,等.SDH 光纤设备互联技术研究及
应用[J ].青海电力,2009(2)[2]孙述桂,范志刚,李朝锋.浅析SDH 技术的现状及发展趋
势[J ].中国高新技术企业,2008(6)作者简介:李秀伟(1973-),女,河北青县人。

2013年第1期(总第123期)
2013
(Sum.No123)
信息通信
INFORMATION &COMMUNICATIONS。

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