SDH原理及应用.ppt
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通信技术培训一、通信数字通信发展史概述:光纤通信—发展(历史)20世纪60年代:20dB/km的光纤问世20世纪70年代末:光源与检测器寿命10万小时以上(发明双异质结构的LD)(初);1310和1550的低损耗窗口发现,SMF,0.5dB/km的光纤问世,实用化(末)20世纪80年代末90年代初:EDFA导致WDM实用化目前容量10T(实验室),增大容量可能方式:ETDM(40G)+OWDM(160波)+OTDM(8-16时段)主要的通信方式光纤通信(特点)(几乎)无限带宽,通信容量巨大(40Tb/s,微波20G,电缆200M),但实际达到的速率由光源线宽、光纤色散、光检测器响应速度决定传输损耗低,中继距离长(50-80Km,衰减受限,链路功率预算)(如果今后采用非石英光纤,并工作在超长波长(>2μm),光纤的理论损耗系数可以下降到10-3~10-5dB/km,中继距离可达数千、甚至数万公里)保密性能好,不易被人窃听无电磁干扰光纤通信(特点)体积小,重量轻,节省金属材料等但相对而言:抗拉强度低(弯曲)光纤连接困难光纤受水影响大光纤通信是目前较为理想的通信方式光纤通信系统(组成)光纤通信系统是以光纤为传输媒介,光波为载波的通信系统。主要由光发送机、光纤光缆、中继器和光接收机组成。系统中光发送机的作用是将电信号转换为光信号,并将生成的光信号注入光纤。光发送机一般由驱动电路、光源和调制器构成,如果是直接强度调制可以省去调制器。光接收机的作用是将光纤送来的光信号还原成原始的电信号。它一般由光电检测器和解调器组成,对于直接强度调制解调器可以省略。光纤的作用是为光信号的传送提供传送媒介(信道),将光信号由一处送到另一处。中继器分为电中继器和光中继器(光放大器)两种,其主要作用就是延长光信号的传输距离。二、SDH概述SDH、PCM组网结构SDH的产生:光纤通信—PDH与SDHPDH:无世界性标准(数字信号速率、帧结构),光接口不规范(互联困难),信号复用、交叉连接复杂,困难,无辅助比特,OAM实现困难SDH:一定智能化(相对PDH),同步复用、标准光接口、网管,自愈PDH复用结构SDH的优点:3.嵌入信号内的管理、维护信息量大,可改进业务质量三、SDH帧结构SDH的传输速率等级:帧结构帧结构若复用的低速信号速率较低,即打包后信息包太小,例:2M、34M。需进行二级指针定位。先将小信息包打包成中信息包,通过支路单元指针-TUPTR定位其在中信息包中的位置。然后将若干中信息包打包成大信息包,通过AU-PTR指示相应中信息包的位置。表示典型的净负荷偏移的STM-1帧STM-1复帧STM-1段开销A1Totalcapacity=2488.32Mbits/s(2.5GBits/s)2.048Mbit/s信号在一个复帧内以异步映射方式进入VC-122.048Mbit/s信号映射入TU-12TUG-3toVC-4STM-1帧结构内VC-4的位置四、SDH复用技术完整的SDH复用结构(STM-N)STM-NSDH光纤网:复用映射结构SDH各传输速率等级:复用2M的数量C4——容器4;虚140M相对应的标准信息结构,完成速率适配功能。VC4—虚容器4;与C4相对应的标准信息结构,完成对装载的140M信号进行实时的性能监控。AU-4——管理单元4,与VC4相对应的信息结构复用路线140M—VC4—AU-4—STM-1,所以STM-1仅能复用进一路140M信号C3——容器3;与34M相对应的标准信息结构,完成速率适配功能。VC3——虚容器3;与C3相对应的标准信息结构,完成对装载的34M信号进行实时的性能监控。TU3——支路单元3;与VC3相对应的标准信息结构,完成一级指针定位。TUG3——支路单元组3;与TU3相对应的标准信息结构。34M—VC3—TU3—TUG3;3TUG3—VC4—STM-1;所以STM-1可以复用进3路34M。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,4个基帧组成一复帧。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。4个C12基帧组成一个复帧。基帧、复帧装入的是同一路2M信号。基帧装入2M信号的125us时间段的信息;复帧装入2M信号500us时间段的信息五、SDH传送网:保