同步数字体系的基本概念

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SDH概述

SDH概述

SDH概述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,包括覆用方法和映射方法,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。

是当今世界通信领域在传输技术方面的一个发展热点,SDH技术的出现完全改变了光通信的方式。

SDH是一个将复接、线路传输及交换功能结合在一起并由统一网络管理系统进行管理操作的综合宽带信息网。

SDH是实现高效、智能化、维护功能齐全、操作管理灵活的现代电信网的基础,是未来信息高速公路的重要组成部分。

——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。

第七章同步数字体系(SDH)

第七章同步数字体系(SDH)
576×8000=4608Mbit 4)、管理单元指针(AUPTR),占帧结构左侧l~9N列第4行的区域。 AUPTR这组码所对应的值与信息在信息净负荷区域中的位置(位 置被编了号)相对应。这样,使得接收端能准确地从信息净负荷区中 分离出信息净负荷来。
AUPTR还可用于频率调整.以便实现网络各支路同步工作。
这10个比特就是指针值。指针值是用二进制来表示的。亦即用 l0个比特的0、1码构成的二进制数值,来表示十进制的0~782 个编号。再深一步说,就是用上面所述的10比持来表示VC-4第 一个字节在o~782中的位置。
四、指针的频率调整作用
1、当VC帧速率<AUG帧速率时: 图7—14中的5个I比持反转,通知接收端表示要作正码速调整(加
(C-4)十(VC-4POH)=VC-4 (VC-4) 十(AU-4PTR)=AU-4 (AU-4)=(AUG) 最后形成 STM-1
(1)下图画出了两帧,(一帧的时间是125μs,故两帧是250μs (2)对照帧结构图7-2可知,图中左侧第四行的位置就是指针区。 (3)图右侧是两帧STM—1的净负荷区,为了表明净负荷区中某点的 位置,根据行、列来画线打出格子。从第四行向右、向下进行位置 编号。每三格编一个号。例如的000,111,222,--。
二、PDH的固有缺点
1、存在互为独立的三大数字系列,使国际间的互通存在 困难。
2、无统一的光接口,使各厂家的产品互不兼容。 3、 4、网管通信带宽严重不足,给建立集中式电信管理网带
5
三、SDH网的基本特点
优点: 1)SDH网络是由一系列SDH网元(NE)组成的,它是一个可在
光纤 或微波、卫星上进行同步信息传输、复用和交叉连接的网络。 2)具有全世界SDH)传输网中的信号是以同步传输模块(STM)

移动通信网络与业务一些基本概念

移动通信网络与业务一些基本概念

1995年问世的第一代模拟制式〔1G〕只能进行语音通话。

1996到 1997 年出现的第二代 GSM、CDMA等数字制式〔 2G〕便增加了接收数据的功能,如接收电子邮件或网页。

二代GSM、 CDMA等数字(2G),第三代〔3G〕一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,未来的3G 必将与社区网web的结合是一种趋势。

站进行结合,WAP与3G 与2G 的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、会议、电子商务等多种信息效劳,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。

为了提供这种效劳,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps( 兆比特 / 每秒 ) 、384kbps( 千比特 / 每秒 ) 以及 144kbps 的传输速度〔此数值根据网络环境会发生变化) 。

二、标准1、 GSM是 Global System For Mobile Communications的缩写。

由欧洲电信标准组织ETSI 制订的一个数字移动通信标准。

GSM是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications)的简称。

它的空中接口采用时分多址技术。

自90 年代中期投入商用以来,被全球超过100 个国家采用。

GSM标准的设备占据当前全球蜂窝移动通信设备市场80%以上。

GSM 是当前应用最为广泛的移动标准。

全球超过200 个国家和地区超过10 亿人正在使用GSM。

所有用户可以在签署了" 漫游协定" 移动运营商之间自由漫游。

GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此 GSM被看作是第二代 (2G) 移动系统。

这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。

GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。

SDH基本原理

SDH基本原理

用率,实现灵活、可靠和高效的网络运行与维护
PDH 固有弱点:
•信号速率和帧结构没有统一的世界性标准 •没有标准的光接口规范,各厂家的专用光接口无
法在光路上直接互通。
•基群速率以上大都采用异步复接,容易造成滑码
损伤,设备复杂,缺乏灵活性。
•网络运行、管理和维护(OAM)主要靠人工的数
字信号交叉连接和停业务测试,在资源调度、网
网络同步的,因此不同VC是互相同步的,但在VC内部却允许装
载来自不同容器的异步净负荷。 虚容器可以分为低阶虚容器和高阶虚容器两类。 低阶虚容器:VC-11、VC-12、VC-2以及TU-3前的VC-3
高阶虚容器:VC-4和AU-3前的VC-3
•支路单元(TU):是一种提供低阶通道层和高阶通道层之间适配 功能的信息结构,TU-n由一个相应的低阶VC-n和一个相应的支路 单元指针组成,即: TU-n=VC-n+TU-n PTR
SDH同步数字体系
同步数字体系 SDH ,Synchronous Digital Hierarchy 将复接、线路传输及交换功能融为一体的,
并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,可
实现诸如网络的有效管理、开业务时的性能监视、
动态网络维护、不同供应厂商设备之间互通(横
向兼容)等多项功能;它大大提高了网络资源利
其中,TU-n PTR指示VC-n净负荷帧起点相对于高阶VC帧起点间
的偏移量。
•支路单元组(TUG):由一个或多个在高阶VC净负荷中占据
固定的、确定位置的支路单元组成。
•管理单元(AU):提供高阶通道层和复用段层之间适配功能 的信息结构,可表示为AU-n(n=3,4),它是由一个相应的高
阶VC-n和一个相应的管理单元指针(AU-nPTR)组成,即:

数字通信原理讲解ch1隋(4)

数字通信原理讲解ch1隋(4)
● 有全世界统一的数字信号速率和帧结构标准;
● 采用同步复用方式和复用映射结构,只需利用软件控制即可使高速信号一次 分接出支路信号。既不影响别的支路信号,又避免对整个高速信号都分解;
● OAM能力大大加强,使信道分配、路由选择最佳; ● 硬件得到简化,有标准光接口,允许同步厂家设备在光路上互通,兼容性强; ● 与PDH 网络兼容,可兼容PDH的各种速率,并可容纳各种新业务信号; ● 信号结构利于进行网络传输和交换,以字节为单位复用与信息单元相一致,
信号互连和管理简单灵活。
3、SDH 的不足
● 频带利用率不如 PDH 系统; ● 采用指针调整技术会使时钟产生较大抖动,造成传输损伤; ● 大规模使用软件控制,业务量会集中在少数几个高速链路和交叉节点上,若
关键部位出现问题可能导致网络重大故障,甚至造成全网瘫痪; ● SDH与PDH互连时由于指针调整产生相位跃变,以致信号产生的低频抖动和
漂移现象比纯粹的PDH或SDH信号更严重;
4.2 SDH 的速率与帧结构
一、网络节点接口
网络节点接口NNI 是网络节点之间的接口,也是传输设备与其他网络单元之 间的接口。理想的NNI能结合不同的传输设备和网络节点(不受限于传输媒 介和网络节点),可构成统一的传输、复用、交叉连接和交换接口。
TR : 支路 SM :同步复用设备
交叉连接和停业务检测; ● 复用结构缺乏灵活性,数字通道设备利用率很低。
二、SDH 的概念及特点
1、SDH 的概念
SDH网是由一些SDH的网络单元(NE)组成,在光纤上进行同步信 息传输、复用、分插和交换连接的网络。(但SDH网中不含交换设 备,它只是交换局之间的传输手段)
● SDH网有世界统一的网络节点接口,简化了信号互通以及信号的传输、复 用、交叉连接等过程;

传输维护手册

传输维护手册

一.入门知识(常识、概念、术语、常见操作等)1.光纤通信优点:频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干扰等;2.SDH含义:同步数字体系是一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;其实质功能,即提供远距离的2M通道;(国内以2M为传送单位;通常传输系统所说的1条电路即1个2M 通路).3.由于复用段环保护倒换需启用APS协议,因此换时间较长一个复用段保护上的节点数最多为16个。

4.自愈网所谓自愈网就是无需人为干预,网络就能在极短的时间内(通常小于50ms)从失效故障中自动恢复所携带的业务,使用户感觉不到网络已出了故障;条件:信息具有2条以上的物理路径;SDH网中环形网保护就是实现自愈网的方法之一;5.光功率——光信号的强度(通常以dBm为单位);过载光功率——保证传输质量条件下设备允许接收的最强的功率;接收灵敏度——保证传输质量条件下设备允许接收的最弱的功率; 6.环回——在信号路径中某处将发送信号(光信号或电信号)直接馈送到源信号侧的接收端的操作;1移动通信网络是由长途光缆、本地光缆几及传输设备等组成,2传送速率(信息接口的数据流码速率);3.SDH环形拓扑结构中有通道保护环和复用段保护环两种保护模式。

4..传输设备(及系统)通常称做:SDH设备、光端机等;根据光线路传输速率(容量)的不同又称做:155、622、2.5G设备;155、622、2.5G含义:反映光线路上所传送的数字信号的速率(容量)传送容量(单位:Mb/s)155(155.520 Mb/s):可传送63个2M;622(622.080 Mb/s):可传送4×63个2M;2.5G(2488.320 Mb/s):可传送16×63个2M;5.传输网络(拓扑图)及其跟相关设备的连接关系(相关设备及信号流路径等:开关电源、保护地、BSC、BTS等);6.各连接环节的称谓描述和认识(结合图片、实物):DDF—数字配线架;ODF—光配线架;终端设备—最终业务设备;线路—指光线路(外部光缆部分);尾纤—设备光接口至ODF间相连的室内软光纤(常见为黄色、成对);2M线—传输设备至DDF、终端至DDF间相连的同轴电缆(成对);2M头—光连接器(法兰)—光衰耗器—熔纤盘—7.传输组网结构SDH网络的基本组网结构有:链形、星形、树形、环形和网孔形等五种类型;10.光功率、过载光功率、接收灵敏度的概念11.上连站、下挂(带)站、对端站、中心局(站)、末端站等12.环回(光信号、电信号)13.拔插、复位、重启、更换;二.SDH原理1.将2M信号装入SDH帧结构净负荷中,需要经过:映射、定位、复用三个步骤;2. VC-12净负荷复用为STM-1的过程:VC-12 TU-12*3 TUG2*7 TUG3*3 AU-4 STM-13.SDH的帧结构(分哪几部分,几行几列等)及复用方式。

同步数字体系SDH

同步数字体系SDH

同步数字体系SDH内容•(一)了解SDH的相关知识;•(二)学习安装SDH网管;•(三)熟悉SDH网管的基本操作;•(四)学习SDH基本配置方法。

SDH简介在数字传输系统中,有两种数字传输系列:•一种叫“准同步数字系列”(Plesiochronous Digital Hierarchy),简称PDH。

•另一种叫“同步数字系列”(Synchronous Digital Hierarchy),简称SDH。

PDH•在数字通信系统中,传送的信号都是数字化的脉冲序列。

这些数字信号流在数字交换设备之间传输时,其速率必须完全保持一致,才能保证信息传送的准确无误,这就叫做“同步”。

采用准同步数字系列(PDH)的系统,是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度的时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。

尽管每个时钟的精度都很高,但总还是有一些微小的差别。

为了保证通信的质量,要求这些时钟的差别不能超过规定的范围。

因此,这种同步方式严格来说不是真正的同步,所以叫做“准同步”。

•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。

•最早提出SDH概念的是美国贝尔通信研究所,称为光同步网络(SONET)。

它是高速、大容量光纤传输技术和高度灵活、又便于管理控制的智能网技术的有机结合。

最初的目的是在光路上实现标准化,便于不同厂家的产品能在光路上互通,从而提高网络的灵活性。

ITU-T建议的数字比特速率系列与数字复接等级PDH复接帧结构PDH复接帧结构•三次群复接帧结构•四次群复接帧结构•五次群复接帧结构PDH数字传输系统的局限性•复接方式异步复接体制,在码速调整后,逐比特同步交错复接•群路上/下方式现行异步复接光纤通信系统中,没有专用的上/下话路设备,如果在中继站实现上/下话路,必须采用两套低次群到高次群复接设备•极少的信号传输辅助比特SDH定义•SDH全称同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)•SDH规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性,提供了一个国际支持框架,在此基础上发展并建成了一种灵活、可靠、便于管理的世界电信传输网。

SDH与以太网专线和SDH专线区别

SDH与以太网专线和SDH专线区别

SDH与以太网专线和SDH专线区别SDH专线是广域网内的~其传输效率要绝对高于SDH以太网~而且SDH以太网只是套用的SDH名词,和真正的SDH有很大的差距.一个是国家级/省级的广域网,一个是个人小业务数据专线.你可以去了解一下SDHSDH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。

二、SDH的产生背景SDH技术的诞生有其必然性,随着通信的发展,要求传送的信息不仅是话音,还有文字、数据、图像和视频等。

加之数字通信和计算机技术的发展,在70至80年代,陆续出现了T1(DS1)/E1载波系统(1.544/2.048Mbps)、X.25帧中继、ISDN(综合业务数字网) 和FDDI(光纤分布式数据接口)等多种网络技术。

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。

SDH就是在这种背景下发展起来的。

在各种宽带光纤接入网技术中,采用了SDH技术的接入网系统是应用最普遍的。

SDH的诞生解决了由于入户媒质的带宽限制而跟不上骨干网和用户业务需求的发展,而产生了用户与核心网之间的接入"瓶颈"的问题,同时提高了传输网上大量带宽的利用率。

同步数字体系

同步数字体系

× 1
AU-4 VC-4 TUG-3 TUG-2
TU-12
VC-12 TU PTR
2Mb/s
码速调整
HD POH ×7复用
C12—容器12;与2M相对应的标准信息结构,完成2M信号速率适配。 VC12—虚容器12;与2M相对应的标准信息结构,完成对某路2M信号实时监 控。 TU12—支路单元12;与VC12相对应的标准信息结构,完成对VC12的一级指 针定位。 TUG2—支路单元组2;TUG3—支路单元组3。 2M—C12—VC12—TU12;3TU12—TUG2;7TUG2—TUG3; 3TUG3—VC4—STM1。 STM-1可装入3×7×3=63个2M信号。2M复用结构是3-7-3结构。
持一个或多个通道层网络,为通道层网络节点(例如DXC)提
供适合的通道容量。例如,STM-N就是传输媒介层网络的标 准传输容量。传输媒介层网络的主要设备是线路传输系统。 传输媒介层网络进一步可划分为段层网络和物理媒介 层网络(简称物理层)。其中段层网络涉及提供通道层两个
节点间信息传递的所有功能,物理层涉及具体的支持段层
步的数字复用、交叉连接和交换,因而要求其帧结构能够适 应所有这些功能。SDH采用了一种矩形帧结构,以字节为单 位排列,如图1.13所示。它是一个(270×N)列×9行的矩形 结构,周期为125μs,传送顺序是:首先从第1行的第1个字 节开始,从左到右依次到第1行的最后一个字节,然后是第2 行的第1个字节。如此从上到下,从左到右,传送完帧内所有 字节。
端性能检测、单端维护等多种功能。
(7)SDH与现有网络PDH完全兼容,即可以兼容现有的准 同步数字体系的各种速率,而且还能容纳各种新的业务,特 别是能满足宽带综合业务数字网的信元传输。

sdh基本知识及s385硬件结构简介

sdh基本知识及s385硬件结构简介

下一步学习计划和资源推荐
深入学习sdh技术
建议学员们继续学习sdh的高级特性和应用案例,掌握更全 面的知识体系。
拓展s385硬件相关知识
鼓励学员们了解s385硬件的更多细节和扩展功能,提升对 硬件设备的认知水平。
学习资源推荐
推荐学员们阅读《sdh技术原理与应用》、《s385硬件技术手册》等专业书籍 ,以及观看相关在线课程和视频教程,加深对课程内容的理解和掌握。
sdh基本知识
01
介绍了sdh(同步数字体系)的基本概念、工作原理、
帧结构、复用映射等核心知识点。
s385硬件结构
02 详细解析了s385硬件的结构组成,包括中央处理单
元、接口单元、电源模块等关键部件的功能和作用。
sdh设备与s385硬件的关联
03
阐述了sdh设备与s385硬件在通信系统中的协同工作
THANKS
感谢观看
为了满足不断增长的数据传输需求,sdh技术将继 续向更高速率和更大容量发展。
sdh将引入更多智能化功 能
为了提高网络运维效率,降低运营成本, sdh将引入更多智能化功能,实现网络的自 动化管理和优化。
04
sdh基本知识在s385中 应用实践
sdh传输技术在s385中具体应用
sdh传输技术原理
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。
s385可应用于工业自动化控制系统,提高 生产效率和降低运营成本。
物联网
优势分析
s385作为物联网终端设备的核心处理器, 可实现数据采集、传输和处理等功能。
s385具有高性能、低功耗、高集成度等优 势,可满足不同应用场景下的多样化需求 ,降低系统开发难度和成本。

关于SDH技术在电力通信网中的应用探讨

关于SDH技术在电力通信网中的应用探讨

关于SDH技术在电力通信网中的应用探讨摘要:当前,国内电力通信网对通信质量的可靠性、继电保护控制信息的准确性具有特殊严格的要求。

电力系统专用通信网应运而生,有效地保障了电力系统的安全稳定运行。

而SDH技术在电力通信传输网中的应用,大大提高了系统的运行效率。

基于此,本文对电力通信网中SDH技术的应用进行简要分析。

关键词:电力通信网;SDH技术;应用1 SDH的基本概念SDH全称为同步数字体系(SychronousDigitalHierarchy)。

SDH规范了数字信号的帧结构、复用方式,传输速率等级、接口码型等特性,提供了一个国际支持框架,在此基础上发展并建成了一种灵活、可靠、便于管理的世界电信传输网。

这种传输网易于扩展,适于新电信业务的开展,并且使不同厂家生产的设备互通成为可能,这正是网络建设者长期以来追求的目标。

光同步数字传送网时由一些SDH网元组成地,在光纤上进行同步信息传输、复用和交叉连接的网络。

它有全世界统一的网络节点接EI,从而简化了信号互通以及信号的传输、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STM―l、STM-4、STM-16、STM-64,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;它的基本网元有终端复用器、分插复用器和同步交叉连接设备等等,其功能各异,但都有统一的标准光接口,能够在基本光缆段上实现横向兼容性,即允许不同厂家设备在光路上互通;它有一套特殊的复用结构,允许现存准同步数字体系、同步数字体系和B―ISDN信号都能进入其帧结构,因而具有广泛的适应性;它大量采用软件进行网络配置和控制,使得新功能和新特性得增加比较方便,适于将来的不断发展。

2 SDH电力通信网存在的问题2.1网络结构不完善(1)该SDH电力通信网目前所采用的保护方式为双纤单向通道,存在多个相切的自愈环,第二汇聚点还未完全建成,且仅有一个传输主站和一套核心SDH设备,导致所有站点处于单传输设备覆盖状态,若传输主站设备出现故障问题,可能直接造成整个电力通信网络变处于瘫痪状态。

SDH基本原理

SDH基本原理

1 3 4 5
MSOH RSOH
AU-PTR
STM-N净负荷 (含POH)
以字节为单位(8bit) 的块状帧 帧 频 8000 帧 /s , 帧 周期125us
9
9× N 261× N
SDH是什么
信息净负荷(9行×261列)
• STM-N帧中放置各种业务信息的地方。 • 2M/34M/140M等PDH信号、ATM信号、IP信息包 等打包成信息包后,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,在每一个信息包中加 入通道开销POH,以完成对每一个“货物包”在 “运输”中的监视。
SDH是什么
帧结构
STM-N
信息包 信息包 信息包
净负荷
信息包 信息包
SDH是什么
段开销
• 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)—完成对STM-N整体信息 结构进行监控 – 复用段开销(MSOH)—完成对STM-N中的复用 段层信息结构进行监控 – RSOH、MSOH、POH组成SDH层层细化的监 控体制 – 二者区别:宏观(RSOH)和微观(MSOH)
SDH基本原理
10电信科技师范2班
目录
• SDH是什么? • SDH能带来什么? • SDH应用和发展趋势?
SDH是什么
SDH概述


SDH的基本概念
SDH:Synchronous Digital Hierarchy (同步数字体系)
光纤通信系统中的一种数字通信体系,是一复接、线路 传输及交换功能融为一体的、并由统一网管系统操作的综合

第5章 SDH同步数字传输网络(hu).

第5章 SDH同步数字传输网络(hu).

同步状态字节
空闲字节
S1(b5~b8)
M1
S1的后4 bit表示同步质量等级
未正式定义
5.2 SDH的复用映射
同步复用映射方法是SDH具有特色的内容之一。
分为两步: 1)将PDH通过映射定位复用成STM-1 2)N个STM-1通过字节间插复用成STM-N。
5.2.1 SDH的复用映射结构
2.048 Mbit/s
下面举例说明我国 PDH 系列一次群 2.048 Mbit/s 速率复 用为STM-1的过程。步骤如图5-4所示。
图5-4 2.048 Mbit/s支路信号复用映射过程
图5-4中的复用过程为:先将标称速率为2.048 Mbit/sPDH一次群支路信号装进入C-12经适配处理,加 上VC-n POH构成VC-12后,其速率为2.240 Mbit/s。VC12加上TU-12-PTR,以指明VC-12相对TU-12的相位, 经速率调准和相位对准后的TU-12速率变为2.304 Mbit/s。 经同步复接,即间插组成TUG-2(3×2.304 Mbit/s), 又经7个TUG-2单字节间插组成TUG-3(加上塞入字节 使速率达到49.536 Mbit/s),再由3个TUG-3经字节间插 加上高阶POH和塞入字节后构成VC-4净负荷,速率为 150.336 Mbit/s。最后加上AU-4PTR的576 kbit/s的指针 信号组成了AU-4,速率为150.912 Mbit/s。单个AUG直 接接入加上4.608 Mbit/s的段开销组成STM-1(标称速率 为155.520 Mbit/s)的帧结构。
SDH网的主要特点
(1)有标准光接口; (2)同步字节复用(复接); (3)强大的网络管理功能; (4)有世界统一的数字信号速率和帧结构标准; (5)SDH与PDH网络具有完全的兼容性。

第5章 SDHMSTP

第5章  SDHMSTP
SDH 网是由一些SDH 的网络单元 (NE) 组成的, 在光纤上进行同步信息传输、 复用、 分插和交叉连接的网络 (SDH 网中不含交换 设备, 它只是交换局之间的传输手段)。 SDH 网的概念中包含以下几个要点。
• 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信号的传输、 复 用、 交叉连接等过程。
光传送网又分为核心层、 汇接层和 接入层。
不同层次所具有的技术特征如表5 -1 所示。
5.4.2 传送网的节点和节点设备
传送网是由网络节点、 传输通道、 管 理、 控制和支撑设备构成, 其中网络节点是 传送网这几个要素中的重要方面。在传送网 中的节点通常具有下列特点。
• 网络中的节点具有功率放大和数字信号再 生功能。
简单的网络节点只有复用功能, 而复 杂的网络节点应包括复用和交叉连接等多 种功能。
2 .同步数字体系的速率
SDH 所使用的信息结构等级为STM - N同 步传输模块, 其中最基础的模块信号是STM-1, 其速率是155 .520Mbit/s, 目前国际标准化 N 的 取值为: N=1、 4、 16、 64、 256。
5 .4 SDH传送网
通常网络是指能够提供通信服务的 所有实体及其逻辑配置。可见从信息传 递的角度来分析, 传送网是完成信息传送 功能的手段, 它是网络逻辑功能的集合。 它与传输网的概念存在着一定的区别。
所谓传输网是以信息通过具体物理 媒质传输的物理过程来描述的。 它是由 具体设备组成的网络。
5.4.1 传送网的分层结构
• 当 N=1时, 由一个 AUG 加上段开销后, 则 STM-1信号的速率为155 .520Mbit/s。
5.2.2 映射方法
所谓映射是指能够在 SDH 网络边界 与虚容器适配的过程, 其实质是使各种支 路信号与相应的虚容器的容量保持同步, 使VC能独立地在SDH 网中进行传送、 复 用和交叉连接。

sdh体系中 不同单元的大小不同

sdh体系中 不同单元的大小不同

sdh体系中不同单元的大小不同一、涵义:PTN叫做 paoket translate network(包传送网),面SDH叫做同步数字体系。

从传输单元上看,PTN传送的最小单元是 IP报文,而SDH 传输的是时隙,最小单元是 E1即2M电路。

PTN的报文大小有弹性,而SDH的电路带宽是固定的。

这就是 PTN与SDH承载性能的最本质区别。

从协议上看,PTN 遵循的叫做 TMPLS,即经过改进的 MPLS(多协议标签交换),即 TMPLS=MPLS-IP+OAM。

从业务管理能力看,PTN 通过硬件收发管理报文来实现对信道的监控和管理,而SDH通过开销字节实现系统的 OAM。

PTN与 SDH 基于不同的协议,所以两个体系不能混合组网,即网络之间不能实现对方的监控、管理及保护倒换,但标准接口的业务可以互通。

比如 PTN 可以模拟2M等各种电路,一般提供E1电口,STM-1光口等接口;PTN 也可传输MSTP承载的 FE、GE业务,反之亦然。

说的简单一点就是 PTN是一个软性的管道,而SDH是通道是硬性的。

PTN 里面,分配的通道不跑业务的话,可以跑其他通道的业务,通道共用。

组网方面基本差不多。

二、SDH 数字交叉连接(SDXC)和 ASON 的区别:SDH>MSTP>ASON发展历程上是这样的简单的说,在国内SDH兴起于90年代末,主要可以实现E1/E3/E4/STM-1/STM-4/STM-16等业务的分插复用,组成STM-N等光环,实现自愈环保护等功能。

MSTP是在SDH的基础上,引入了数掘业务,第一代 MSTP可以实现ETHERNET 的透传,之后的 MSTP 数掘处理功能目益强大,可以实现二层交换,甚至引入 RPR/MPLS 等功能。

ASON目前主要架构在SDHUMSTP的基础上,最大的变化是引入了控制平面,能够更好的支持MESH 拓扑,可以实现多种保护形式。

(比如两次1三次断纤仍可保护)。

同步数字体系

同步数字体系
美国贝尔通信研究所于1985年提出同步光络(Synchronous Optical Network, SONET)的概念和相应的标 准,并于1986年成为美国数字体系的·新标准。国际电信联盟标准部(ITU-TS)的前身国际电报咨询委员会 (CCITT)于1988年接受SONET概念并与美国国家标准化协会(ANSI)的T1委员会达成协议,将SONET修订后重新 命名为同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy, SDH),使之适应于欧美两种数字体系,并统一于一 个传输架构之中。这就是由准同步数字体系(Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH)发展到同步数字体 系的过程。
SDH技术自从90年代引入以来,至今已经是一种成熟、标准的技术,在骨干中被广泛采用,且价格越来越低, 在接入中应用可以将SDH技术在核心中的巨大带宽优势和技术优势带入接入领域,充分利用SDH同步复用、标准化 的光接口、强大的管能力、灵活络拓扑能力和高可靠性带来好处,在接入的建设发展中长期受益。
主要原理
发展历史
SDH技术的诞生有其必然性,随着通信的发展,要求传送的信息不仅是话音,还有文字、数据、图像和视频 等。加之数字通信和计算机技术的发展,在70至80年代,陆续出现了T1(DS1)/E1载波系统(1.544/2.048Mbps)、 X.25帧中继、ISDN(综合业务数字)和FDDI(光纤分布式数据接口)等多种络技术。随着信息社会的到来,人们希望 现代信息传输络能快速、经济、有效地提供各种电路和业务,而上述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。SDH就是在这种背景下发展起来的。
同步数字体系
光纤通信系统中的数字通信体系

数字通信原理第5章—SDH的速率与帧结构

数字通信原理第5章—SDH的速率与帧结构
构成“110”码即为RS-RDI信号。
四、段开销(SOH)字节
5.2 SDH的速率与帧结构
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。
11) 复用远端差错指示(MS-REI)M1
该字节用作复用段远端差错指示。对STM-N信
号,它用来传送BIP——N×24(B2)所检出的误块
NNI在网络中的位置如图5-2-1所示。
5.2 SDH的速率与帧结构
图5-2-1 NNI在网络中的位置
一、网络节点接口
5.2 SDH的速率与帧结构
二、同步数字体系的速率
同步数字体系最基本的模块信号(即同步传递模 块)是STM-1,其速率是155.520Mbit/s。 更高等级的STM-N是将基本模块信号同步复用、 字节间插的结果。目前,SDH只能支持一定的N值,
三、SDH帧结构
5.2 SDH的速率与帧结构
这种块状结构的帧结构中各字节的传输是从左到 右、由上而下按行进行的,每秒共传8000帧。
由图5-2-2可见,整个帧结构分为三个主要区域:
段开销(SOH)区域 信息净负荷(payload)区域
管理单元指针(AU-PTR)区域
三、SDH帧结构
图5-2-4 STM-4 SOH字节安排
四、段开销(SOH)字节
5.2 SDH的速率与帧结构
图5-2-5 STM-16 SOH字节安排
四、段开销(SOH)字节
5.2 SDH的速率与帧结构
图5-2-6 STM-64 SOH字节安排
四、段开销(SOH)字节
5.2 SDH的速率与帧结构
段开销字节的位置:
第 5章

SDH原理

SDH原理

1. SDH 的速率等级表
Bit rate PDH North America
name
PDH Europe
SDH
SONET
Transport
(rate) name (rate) Container Transport Container
10 G 2.5 G 622 M 155 M 140 M 51 M 45 M DS3/T3 45 M 34 M 8M 6 M DS2/T2 6 M 2M 1.5 M DS1/T1 1.5 M 64k DS0/T0 64k
三, SDH复用结构
SDH的复用结构是由一系列的基本复用单元组成,复用 单元实际上是一种信息结构,不同的复用单元,其信息 结构不同 STM-1的容量: STM-1 =63个2M=63×30CH=1890CH; STM-1 =3个34M =3×16×30CH=1440CH; STM-1 =1个140M=1×64×30CH =1920CH
二,SDH的速率等级和帧结构
SDH信号以同步传送模块(STM)的形式传输; 其最基本的同步传送模块是STM-1,更高等级的 STM-N模块是将STM-1以字节交织间插方式 字节交织间插方式同 字节交织间插方式 步复用的结果,其速率为155.520Mb/s的N倍; N=1,4,16,64,256.
2.
3.
4.
5.
SDH最核心的优点有三条
1.同步复用 1.同步复用 2.标准光接口 2.标准光接口 3.强大的网络管理能力 3.强大的网络管理能力
SDH的缺陷
频带利用率不如传统的PDH系统; 指针调整机理复杂,增加了由指针调整引起的 结合抖动,加大了传输损伤; 大规模使用软件控制和将业务量集中在少数几 个高速链路和交叉节点上,这些关键部位出现 问题可能导致网络的重大故障或造成网络瘫痪.
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版社四、 数字复接的同步
数字复接要解决两个问题:同步 和复接。
数字复接的同步指的是被复接的 几个低次群的数码率相同。
为此,在各低次群复接之前,必 须使各低次群数码率互相同步,同时 使其数码率符合高次群帧结构的要求。 数字复接的同步是系统与系统间的同 步,因而也称之为系统同步。
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版社二、 PCM子群
速率介于64kbit/s和2048kbit/s 之间的信号称为子群。子群速率主要 考虑到下列因素。
(1) 与某些传输介质相匹配。
(2) 与某些业务种类相匹配。
(3) 复接速率与其它等级相配 合并有一定的规则性。
PCM子群还可用于用户环路和小 容量的特殊通信需要。
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准同步数字体系(PDH)和同步 数字体系(SDH)
第一节 数字复接的基本概念 第二节 同步复接与异步复接 第三节 PCM零次群和PCM高次群 第四节 SDH的基本概念 第五节 SDH的速率与帧结构 第六节 同步复用与映射方法
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第一节 数字复接的基本概念
一、 准同步数字体系
人民邮电出 版社 (3) 扣除码速调整插入脉 冲所产生的抖动,即指扣除第 161位V脉冲所产生的抖动。
由于锁相环具有对相位噪声 的低通特性,经过锁相环后的剩 余抖动仅为低频抖动成分。
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第三节PCM零次群和PCM高次群
一、 PCM零次群
PCM 通 信 最 基 本 的 传 送 单位是64kbit/s,即一路话音 的编码,因此它是零次的。
码速调整技术可分为正码速调整、 正/负码速调整和正/零/负码速调整三种。
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图5.9 正码速调整电路和码速恢复电路
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图5.10 脉冲插入方式码速调整示意图
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2. 异步复接二次群帧结构
ITU-T G.742推荐的正码速调整异 步复接二次群帧结构如图5.11(b)所示。
异步复接二次群的帧周期为 100.38μs, 帧长为848bit。其中有4×205 =820bit(最少)为信息码(这里的信息 码指的是四个一次群码速变换之前的码 元,即不包括插入的码元),有28bit的 插入码(最多)。
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图5.11 异步复接二次群帧结构
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3. 异步复接系统的构成
图5.7二次群同步复接、分接方框图
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人民版邮社电出3.
图5.8 二次群同步复接的帧结构
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版社二、 异步复接
1.
码速调整是利用插入一些码元将各 一次群的速率由2048kbit/s左右统一调 整成2112kbit/s。接收端进行码速恢复, 通过去掉插入的码元,将各一次群的速 率由2112kbit/s还原成2048kbit/s左右。
(3)与传输媒介,如对称电缆、同 轴电缆、微波、波导、光纤等传输容量 相匹配。
图5.1 PCM复接体制
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版社 二、 PCM复用和数字复接
扩大数字通信容量,形成二次群以上 的高次群的方法通常有两种:PCM复用和 数字复接。
1. PCM
所谓PCM复用就是直接将多路信号编 码复用。
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2. 数字复接系统的构成
数字复接器的功能是把4个支 路(低次群)合成一个高次群。
数字分接器的功能是把高次群 分解成原来的低次群,它是由定时、 同步、分接和恢复等单元组成。
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图5.5 数字复接系统方框图
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第二节 同步复接与异步复接
一、 同步复接
1. 码速变换与恢复
2.
数字复接是将几个低次群在时间的空 隙上迭加合成高次群。
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图5.2 数字复接的原理示意图
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版社三、 数字复接的实现
数字复接的实现主要有两种方法: 按位复接和按字复接。
1.
按位复接是每次复接各低次群(也 称为支路)的一位码形成高次群。
2.
按字复接是每次复接各低次群(支
路)

(PDH)
国际上主要有两大系列的准同 步 数 字 体 系 , 都 经 ITU-T 推 荐 , 即 PCM24路系列和PCM30/32路系列。
人民邮电出 版社 这样的复接系列具有如下优点:
(1)易于构成通信网,便于分支与 插入,并具有较高的传输效率。复用倍 数适中,多在3~5倍之间。
(2)可视电话、电视信号以及频分制 群信号能与某个高次群相适应。
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图5.4数码率不同的低次群复接
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版社五、 数字复接的方法及系统构成
1.
数字复接的方法实际也就是数字复接 同步的方法,有同步复接和异步复接两种。
同步复接是用一个高稳定的主时钟来 控制被复接的几个低次群,使这几个低次 群的数码率(简称码速)统一在主时钟的 频率上(这样就使几个低次群系统达到同 步的目的),可直接复接(复接前不必进 行码速调整,但要进行码速变换,详见第 二节)。
实现正码速调整异步复接和 分接系统的方框图如图5.12所示。
图5.12二次群异步复接和分接系统的方框图
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4. 复接抖动的产生与抑制
在采用正码速调整的异步复接系 统中,即使信道的信号没有抖动,复 接器本身也产生一种抖动,即“插入 抖动”的相位抖动。
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图5.13 扣除插入脉冲后的信号序列
图5.14 锁相环方框图
人民邮电出 版社 (1) 由于扣除帧同步码而产 生的抖动,有三位码被扣除,每 帧抖动一次,由于帧周期约为 100μs,故其抖动频率为10kHz。
(2) 由于扣除插入标志码而 产生的抖动。每帧有3个插入标志 码,再考虑到扣除帧码的影响, 相当于每帧有四次扣除抖动,故 其抖动频率为40kHz。
码速变换及恢复过程如图5.6所示。
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图5.6 码速变换及恢复过程
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版社2.
二次群同步复接器和分接器的方框图 如图5.7所示。
在复接端,支路时钟和复接时钟来自 同一个总时钟源,各支路码速率为 2048kbit/s,且是严格相等的,经过缓冲 存储器进行码速变换,以便复接时本支路 码字与其他支路码字错开以及为插入附加 码留下空位,复接合成电路把变换后的各 支路码流合并在一起,并在所留空位插入 包括帧同步码在内的附加码。
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