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[原创]DH产生的技术背景——为什么会产生SDH传输体制
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时间:
2008-11-18 09:10
作者:
Jameswan
标题:
[原创]DH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(
Synchronous Digital Hierarchy
),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、传输速率等级,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
)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。
图1-1
电接口速率等级图
(
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发的线路码型。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。由于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
1.5Mbit/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。
图1-2
从
140Mbit/s
信号分
/
插出
2Mbit/s
信号示意图
从图中看出,在将
140Mbit/s
信号分
/
插出
2Mbit/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
140Mbit/s
的信号中分出
2Mbit/s
低速信号;再通过三级复用设备将
2Mbit/s
的低速信号复用到
140Mbit/s
信号中。一个
140Mbit/s
信号可复用进
64
个
2Mbit/s
信号,若在此处仅仅从
140Mbit/s
信号中上下一个
2Mbit/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
)由于低速信号分
/
插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的。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行维护工作(
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。由于
PDH
信号运行维护工作的开销字节少,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。
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。
时间:
2008-11-18 09:29
作者:
1997deman
就一个技术背景
没意思
时间:
2009-7-7 16:36
作者:
smart0306
讲的挺好的,有时候了解一个技术背景,我觉得还是非常重要吧
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