SDH 原理介绍.doc
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SDH 原理介绍.doc

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SDH基础理论内容提要1、光纤通信基本概念2、SDH基本概念3、帧结构与段开销4、复用与映射5、同步复用设备6、数字交叉连接设备7、SDH传送网8、网络管理系统一、光纤通信基本概念何谓光纤通信?利用光纤来传输携带通信信息的光波,以实现通信的目的电端光发机送机模拟信息光纤光纤再生器光接收机电端机模拟信息光纤通信系统方框图光纤通信优点1、传输容量巨大理论上一根光纤可同时传输100亿个话路。现在工程中已实现12万个话路(TDM10G),实验室已实现50万个话路(TDM40G)2、传输距离长现已实现100公里无中继;使用EDFA可实现640KM无中继传输;使用拉曼放大器可实现2000-4000KM无中继传输。3、保密性能好光在纤芯中传输,无泄露。4、适用能力强不怕外界电磁干扰、耐腐蚀、可弯曲性好。5、体积小、重量轻、便于施工与维护敷设方式灵活:直埋、架空、管道、水底等6、原材料来源丰富、价格低廉2、常用光纤种类?.G.652光纤1310nm性能最佳光纤(色散未移位光纤)。它有二个波长工作区:1310nm与1550nm。1310nm波长:色散最小(未移位),小于3.5ps/nm?km;但损耗较大,为0.3~0.4dB/km。1550nm波长:色散较大,为20ps/nm?km;但损耗很小,为0.15~0.25dB/km。?.G.653光纤1550nm性能最佳光纤(色散移位光纤)。它主要用于1550nm波长工作区。在1550nm波长,色散较小(色散移位),为3.5ps/nm?km;损耗也很小,为0.15~0.25dB/km。但它不能用于WDM方式,因会出现四波混频效应(FWM)。?.G.654光纤1550nm损耗最小光纤。它主要用于1550nm波长工作区,其损耗为0.15~0.19dB/km;主要用于海缆通信。?.G.655光纤它是为克服G.653光纤的FWM效应而设计的新型光纤。其性能与G.653光纤类似,但既能用于WDM,又能传输TDM方式的10G。理想情况:A)、低色散:2~6ps/nm.km;B)、色散斜率小于0.05ps/nm2?km,便于色散补偿;C)、大的有效面积,可避免出现非线性效应。3、各种光纤应用状况?.G.652光纤在我国占99%以上。虽称1310nm性能最佳光纤,但绝大部分却用于1550nm,其原因是在1310nm无实用化光放大器。它可传输2.5G或?.5G为基群的WDM系统;但传输TDM的10G,面临色散受限的难题(色度色散与PMD)。?.G.653光纤因FWM效应而被冷落。?.G.655光纤因既可传输TDM的10G,又可传以2.5G或10G为基群的WDM系统;所以近年倍受青睐。但理想的G.655光纤无法实现,因在在光纤的有效横截面积与色散斜率二方面难以均衡。目前,G.655光纤尚无国际统一规范。―大的有效面积,会有效地避免非线性效应,但将导致色散斜率的增加。―小的色散斜率将会便于色散的补偿;但其有效面积却减小。SDH基本概念一、PDH缺点―没有国际统一的速率标准2M系列:2M、8M、34M、140M、565M;1.5M系列:北美:1.5M、6.3M、45M、274M;日本:1.5M、6.3M、32M、100M;―没有国际统一的光接口规范(多种码型变换方案)―上下电路需大量硬件、结构复杂、成本高:需要用硬件进行逐级复用与解复用(背靠背);―网络的OAM能力差:无足够的开销字节。SDH基本概念(二)二、SDH特点优点:――――速率统一:155M、622M、2.5G、10G;光接口与帧结构统一:STM-N(N=1、4、16、64);一步复用特性:可从高速信号中直接提取/接入低速信号强大的OAM&P能力实现了网络管理的智能化:丰富的开销(码流量的5%)、强大的软件技术;―组网灵活、网络的生存性强:可组多种类型网络、具有自愈能力、可在线升级;―前、后向兼容。缺点:―带宽利用率稍低,如155M仅包括63个2M或3个34M。SDH基本概念(三)三、SDH基本概况1、等级与速率等级STM-1STM-4STM-16STM-64速率(Mb/s)155.520622.0802488.3209953.280含2M数量6325210084032SDH基本概念(四)2、SDH设备?.终端复用器TM在线形网的端站,把PDH/SDH支路信号复用成SDH线路信号,或反之。OAM线路信号TMSTM-NPDH支路信号SDH支路信号SDH基本概念(五)?.分插复用器ADM设在网络的中间局站,完成直接上、下电路功能。OAM西侧线路信号东侧线路信号