数字光纤通信系统

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第6章数字光纤通信系统

第6章数字光纤通信系统
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.1 复用原理介绍
•2、复用示意图
Multiplexor (MUX) Demultiplexor (DEMUX,or DMX)
Sometimes just called a MUX
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.1 复用原理介绍
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.2 准同步数字系列PDH
•4、PDH体制电接口和光接口的主要参
数 •对基群2.048Mb/s
•编码传号反转码
•Coded Mark Inversion
•E1
•E2
•E3
•E4
•CMI编码
•输入码字 编码结果
•0
01
•1
00/11交替
第6章数字光纤通信系统
•发送顺序
•采用指针技术是SDH的创新,结合虚容器(VC:Virtual Container)的概念, 解决了低速信号复接成高速信号时,由 于小的频率误差所造成的载荷相对位置漂移的问题。
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.3 同步数字系列SDH
•3、SDH复用结构
•SDH高速率等级有: • STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 •相应速率为STM-1的4,16,64,256倍。
•时隙=8bit=前7bit(信息)+末位1bit(信令)
•一次群(基群)速率T1=193bit/125 µs=1.544Mb/s 第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.2 准同步数字系列PDH
•PDH-E基群帧结构

光纤通信系统培训课件

光纤通信系统培训课件

抖动的单位是UI(Unit Interval)
1UI的时间相差非常大,一般用抖动占UI的 相对值来表示。
由于抖动难以完全消除,为保证整个系统正 常工作,根据ITU-T建议和我国国标,抖动 的性能参数主要有:
①输入抖动容限;
②输出抖动;
③抖动转移特性。
7.4光纤损耗和色散对系统的限制
1 光纤通信系统受到光纤损耗的限制,因此 ,我们要在满足系统的性能指标前提下, 最大限度地延长中继距离。 中继距离的估算一般采用ITU-T G.956所建 议的极限值设计法。
( 3 ) STM-64 系 统 在 选 用 SLM 激 光 器 , 且 选 用 1550nm工作波长区,不加光放大器也不加色散 补偿的情况下,最大无再生距离至多为37km。 超过37km必须加色散补偿措施。
(4) STM-256系统无补偿措施不能用于局间通信, 而且简单的补偿办法也是行不通的,因为仅频率 啁啾引起的波形展宽就可能使脉冲展宽一倍,表 7-4-1估算结果的误差可能大到已经失去了参考 价值。STM-256系统需要光源的外调制、光放大 和色散补偿多重技术同时采用。可见STM-256系 统目前的传输成本不支持其实用化。
(2) 监控信号的传输
在光纤通信监控系统中,监控信号是怎样在主控 站和被控站之间传输呢?目前有两类方式:
一类是在光缆中加金属导线对来传输监控信号, 已经逐渐被淘汰;
另一类是由光纤来传输监控信号。
光纤来传输监控信号又可分为如下两种方式
a 频分复用传输方式。
采用频分方式可有不同的方法,其中一种方法是脉 冲调顶方法。
4
插入比特码是将信码流中每m比特划为一组,然后 在这一组的末尾一位之后插入一个比特码输出, 根 据 插 入 码 的 类 型 分 为 : mB1P码 , mB1C码 , mB1H码。

第4章数字光纤通信系统(1)

第4章数字光纤通信系统(1)
1976 年,日本电报电话(NTT)公司将光纤损耗 降低到0.47 dB/km(波长1.2μm)。
2024/7/7
3
3、光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段:
第一阶段(1966-1976年),这是从基础研究到商
业应用的开发时期。实现了短波长(0.85μm)低速率
(45或34Mb/s)多模光纤通信系统。
所以灵敏度也是反映光纤通信系统质量的 重要指标。
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4.2 光纤和光器件
一、光纤
1、光纤 光纤就是导光的玻璃纤维的简称, 是石英玻璃丝,
它的直径只有0.1 mm,它和原来传送电话的明线、 电缆一样,是一种新型的信息传输介质,但它比以 上两种方式传送的信息量要高出成千上万倍, 可达 到上百千兆比特/秒,而且衰耗极低。
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7
3. 重量轻、 光纤重量很轻,直径很小。即使做成光缆,在
芯数相同的条件下,其重量还是比电缆轻得多,体
积也小得多。表给光缆和标准同轴电缆的重量和截
面积的比较。
表 光缆和电缆的重量和截面积比较
项目
8芯
18 芯
光缆
电缆
光缆
电缆
重量/(kg·m-1) 0.42
6.3
0.42
重量比
1
15
1
4.1 数字光纤通信系统概述
一、光纤通信发展史和现状
1、探索时期的光通信: 中国古代用“烽火台”报警,欧洲人用旗语传
送信息, 这些都可以看作是原始形式的光通信。
1880年,美国人贝尔(Bell)发明了用光波作载 波传送话音的“光电话”。光电话证明了用光波作
为载波传送信息的可行性。贝尔光电话是现代光通
发射

光纤通信系统概述、分类及应用场合

光纤通信系统概述、分类及应用场合

Unipolar and bipolar coding
RZ and NRZ coding
光纤通信中的码型
以2.048Mbit/s为基础的PDH数字系列的码形及速率

LD
LD
件 (GaAlAs) (InGaAsP)
PIN-FET
检 Si-APD (InGaAs)

器 Si-PIN
APD

(InGaAs或
Ge)
单模光纤
1.31μ
1.55μ
LD (InGaAsP)
LED (InGaAsP)
PIN-FET (InGaAs)
APD (InGaAs或
Ge)
LD (InGaAsP)
低速 电信号
复用
高速 电信号
光发送 单元
光信号
光信号
光接收 单元
高速 电信号
低速 电信号
解复用
低速 电信号
高速 电信号
解复用
光接收 单元
光信号 光信号
光发送 单元
高速 电信号
低速 电信号 复用
数字光发送机的基本组成包括均衡放大、码型变换、复用、 扰码、时钟提取、光源、光源的调制电路、光源的控制电路 (ATC和APC)及光源的监测和保护电路等。
4.1.2 产品 Cisco ONS 15302
ONS 15302是一种集成型多业务接入设备。借助其与 SDH光纤网络连接的STM-1光上行链路,多业务接入网络可以 扩展到客户端,这样,ONS15302就可以汇集分支机构间连接、 互联网接入、和语音和数据流量。
ONS 15302将以太网与TDM流量结合在一起,沿SDH STM-1帧结构内的TDM通道(VC)传输以太网流量。以太网通 道的带宽最高可以配置为63个VC-12。

现代通信系统课件:数字光纤通信系统

现代通信系统课件:数字光纤通信系统
低损耗,耐水压,耐张力
高密度,多芯和低、中损耗
2~20
重量轻,线径细,可挠性好
数字光纤通信系统
下面介绍几种有代表性的光缆结构形式。
(1)层绞式光缆。它是将若干根光纤芯线以强度元件为中心绞合在一起的一种结构, 如 图5. 9(a)所示。特点是成本低,芯线数不超过10根。 (2)单位式光缆。它是将几根至十几根光纤芯线集合成一个单位,再由数个单位以强 度 元件为中心绞合成缆,如图5.9(b)所示,其芯线数一般适用于几十芯。 (3)骨架式光缆。这种结构是将单根或多根光纤放入骨架的螺旋槽内,骨架中心是强 度 元件,骨架上的沟槽可以是V型、U型或凹型,如图5. 9(c)所示。由于光纤在骨架沟槽 内具有较大空间,因此当光纤受到张力时,可在槽内做一定的位移,从而减少了光纤芯 线 的应力应变和微变,这种光纤具有耐侧压、抗弯曲、抗拉的特点。 (4)带状式光缆。它是将4~12根光纤芯线排列成行,构成带状光纤单元,再将多个 带 状单元按一定方式排列成缆,如图5. 9(d)所示。这种光缆的结构紧凑,采用此种结构可 做成上千芯的高密度用户光缆。
若使光束从光密媒质射向光疏媒质时,则折射角大于入射角,如图5. 4所示。
图5. 3 光的折射示意图
图5. 4 临界角和光线的全反射
数字光纤通信系统
如果不断增大θ 0可使折射角达到90°,这时的θ 1称为临界角。如果继续增大 队,则折射角会大于临界角,使光线全部返回光密媒质中,这种现象称为光的全反 射。
因光纤是石英玻璃材料,所以不怕高温,有防火的性能。因而可用于易燃易爆的环境中。 6.光纤通信保密性好
由于光纤在传输光信号时向外世漏小,不会产生串话等干扰,因而光纤通信保密性好。
5. 1.数2字数光纤字通光信系纤统通信系统的组成

数字光纤通信系统简介

数字光纤通信系统简介

浅谈数字光纤通信系统摘要当今世界,计算机与通信技术高度结合,光纤通信有了长足发展。

纵观当今电信的主要技术,光纤和光波的变革极大的提高着信息的传输容量。

因而传统的模拟信号的传输的信息容量已经远远不能满足当前生产生活的实际技术需求,从上世纪开始数字信号传输已经逐步取代模拟信号,成为当前电视、电话、网络中信息传输的主要方式。

本文就光纤通信网络中的数字光纤通信部分进行了简要的介绍以及分析,涉及数字光纤通信系统基本概念特点的解析,系统的组成结构,主要传输体制以及线路的编码方式。

关键字数字光纤通信系统准同步数字系列(PDH)同步数字系列(SDH)线路编码内容一.数字光纤通信系统概况光纤是数字通信的理想的传输信道。

与模拟通信相比,数字通信有许多优点,最主要的是数字系统可以恢复因传输损失导致的信号畸变,因而传输质量高。

大容量长距离的光纤通信系统几乎都是采用数字传输方式。

在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。

而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。

这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。

二.数字光纤通信系统组成数字光纤通信系统如图1所示,与模拟系统主要区别在于数字系统中有模数转换设备和数字复接设备,即为PCM端机。

1.模数转换设备。

它将来自用户的模拟信号转换为对应的数字信号。

数字复接设备则将多路低速数字信号按待定的方式复接成一路高速数字信号,以便在单根光纤中传输。

2.输入接口将来自PCM端机的数字基带信号适配成适合在光纤信道中传输的形态。

3. 光发送机将数字电信号转换为数字光信号,并将其反馈入光纤传输。

发送端一般采用强度调制方式实现数字电信号到数字光信号的转换,即通过直接调制或者间接调制,使得“1”码出现时发出光脉冲,而“0”码出现时不发光。

数字光纤通信系统的工作原理

数字光纤通信系统的工作原理

数字光纤通信系统的工作原理数字光纤通信系统是一种高速、高带宽的数据传输技术,其工作原理基于光学和电学的相互作用。

数字光纤通信系统主要由三部分组成:发射机、光纤传输线路和接收机。

发射机是数字光纤通信系统中的第一部分,它将电信号转换为光信号并将其发送到光纤传输线路上。

发射机主要由三个部分组成:激光器、调制器和驱动电路。

激光器是发射机的核心部件,它能够产生高强度、单色、相干的激光束。

调制器则是将电信号转换为激光脉冲的设备,它能够对激光束进行调制以便在传输过程中能够正确地识别出每一个二进制位。

驱动电路则是用来控制调制器的工作状态,以便让其按照正确的时间序列进行工作。

光纤传输线路是数字光纤通信系统中的第二部分,它是负责将激光脉冲从发射机传输到接收机的媒介。

在传输过程中,激光脉冲会在光纤中不断地反射和折射,以保证光信号能够稳定地传输到目的地。

光纤传输线路主要由两个部分组成:光纤和连接器。

光纤是数字光纤通信系统中最重要的部件之一,它具有非常高的抗干扰性和传输带宽。

在数字光纤通信系统中,常用的是单模光纤,它能够将激光脉冲通过一个非常小的核心直接传送到接收机中。

连接器则是用来连接不同段光纤的设备,它能够确保激光脉冲在传输过程中不会受到损失或干扰。

接收机是数字光纤通信系统中的第三部分,它负责将从传输线路上接收到的激光脉冲转换为电信号并将其输出。

接收机主要由两个部分组成:探测器和前置放大器。

探测器是接收机中最重要的部件之一,它能够将从传输线路上接收到的激光脉冲转换为电信号。

前置放大器则是用来增强探测器输出信号强度,并将其输出到后续的数字处理器中进行解码和处理。

总之,数字光纤通信系统是一种高速、高带宽的数据传输技术,其工作原理基于光学和电学的相互作用。

通过发射机将电信号转换为光信号并将其发送到光纤传输线路上,再通过接收机将从传输线路上接收到的激光脉冲转换为电信号并将其输出,从而实现了数字信息在长距离范围内的高速、稳定地传输。

光纤通信系统的基本概念、组成及特点。

光纤通信系统的基本概念、组成及特点。

光纤通信系统的基本概念、组成及特点。

光纤通信系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。

光纤通信系统由三部分组成:光发射机、光接收机和光纤链路。

光发射机由模拟或数字电接口、电压—电流驱动电路和光源组件组成。

模拟或数字电接的作用是实现口阻抗匹配和信号电平匹配(限制输入信号的振幅)作用。

光源—光纤耦合器的作用是把光源发出的光耦合到光纤或光缆中。

光接收机由光检测器组件、放大电路和模拟或数字电接口组成。

光检测器组件包括一段光纤(尾纤或光纤跳线)、光纤—光检波器耦合器、光检测器和电流—电压转换器。

光检测器将光信号转化为电流信号。

然后再通过电流—电压转换器,变成电压信号输出。

模拟或数字电接口对输出电路其阻抗匹配和信号电平匹配作用。

光纤链路由光纤光缆、光纤连接器、光缆终端盒、光缆线路盒和中继器等组成。

光纤光缆由石英或塑料光纤、金属包层和外套管组成。

光纤通信系统的特点有:1.频带宽、传输容量大,损耗小、中继距离长,重量轻、体积小,抗电磁干扰性能好,泄漏小、保密性好,节约金属材料,有利于资源合理使用。

2.传输损耗小:在光纤通信系统中,由于采用了石英等材质作为光纤材料,其传输损耗比普通金属线要小得多。

3.传输容量大:由于光纤通信系统采用光信号传输,因此其传输容量比普通金属线要大得多。

4.抗电磁干扰性能好:由于光纤通信系统采用光信号传输,因此其抗电磁干扰性能比普通金属线要好得多。

5.保密性好:由于光纤通信系统采用光信号传输,因此其保密性比普通金属线要好得多。

6.节约金属材料:由于光纤通信系统采用石英等材质作为光纤材料,因此可以节约大量的金属材料。

7.易于安装和维护:由于光纤通信系统采用光信号传输,因此其安装和维护相对容易。

8.适用于远距离传输:由于光纤通信系统采用石英等材质作为光纤材料,因此可以适用于远距离传输。

9.适用于大规模网络:由于光纤通信系统采用光信号传输,因此可以适用于大规模网络。

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第 5 章 数字光纤通信系统
数字光纤通信系统——通过光纤信道传输数字信号 对信道的非线性失真不敏感 对失真和噪声不积累 对光源特性的非线性和接收机的信噪比要求不高 适合长距离、大容量和高质量的信息传输
本章内容:
5.1 两种传输体制 5.2 系统的性能指标 5.3 系统的设计
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺
155 Mb/s 光接口
155 Mb/s 光接口
2 Mb/s (电信号)
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺
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2. SDH帧结构 SDH 帧结构是实现数字同步时分复用、保证网络可靠有效 运行的关键。 一个STM-N帧有9行,每行由270×N个字节组成。 这样每帧共有9×270×N个字节, 每字节为8 bit。 帧周期为125μs, 即每秒传输8000帧。 对 于 STM-1 而 言 , 传 输 速 率 为 9×270×8×8000=155.520 Mb/s。 字节发送顺序为:由上往下逐行发送,每行先左后右。
2009/9/29
现代通信技术研究所 殷洪玺
18
1 2 3 4 5 … 9
2009/9/29
SOH AU-PTR SOH 9× N STM-N载荷 (含POH) 发送顺序
261×N 270×N
图 5.5 SDH帧的一般结构
现代通信技术研究所 殷洪玺
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SDH帧分为三部分: (1) 段开销(SOH)。 段开销是在SDH帧中为保证信息正常传输 所必需的附加字节(每字节含64 kb/s的容量),主要用于运行、 维护和管理,如帧定位、 误码检测、 公务通信、自动保护倒换 以及网管信息传输。 对于STM-1 而言,SOH共使用9×8(第4行除外)=72 Byte,相 应于576 bit。由于每秒传输8000帧,所以SOH的容量为576× 8000 = 4.608 Mb/s。 (2) 信息载荷(Payload)。信息载荷域是SDH帧内用于承载各 种业务信息的部分。 对于STM-1而言,Payload有9×261=2349 Byte, 相应于2349× 8×8000=150.336 Mb/s的容量。
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺
11
E1
再生中继器 通道 终接设备 TM 线路 终接设备 Section ADM/DXC 再生段 再生段 复接段(Line) 传输通道(Path) 再生段 ADM/DXC TM 线路 终接设备 通道 终接设备
E1
E3
图 5.3 (a)
传输通道的结构传输通道连接模型
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺
3
表5.1 世界各国商用光纤通信制式(PDH)
国家或 基群/ (Mb/s) 地区 中国 西欧 日本 二次群 / (Mb/s) 三次群 / (Mb/s) 四次群 / (Mb/s) 五次群 / (Mb/s)
×2
六次群 / (Gb/s)
1 .1 3 15360ch 2 .4 ×4 30720ch
每个通道(Path)由一个或多个复接段(Line)构成,而每一复 接段又由若干个再生段(Section)串接而成。
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺

E3

12
SDH传输网的分层结构
Path Line Section Photonic
通道(Path) 复接段(Line) 再生段(Section)
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15
PDH和SDH分插信号流程的比较 在PDH中,为了从140 Mb/s码流中分出一个2 Mb/s的支路信 号,必须经过140/34 Mb/s, 34/8 Mb/s和8/2 Mb/s三次分接。 采用SDH分插复用器(ADM),可以利用软件一次直接分出和 插入 2 Mb/s支路信号,十分简便。
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3. 复用原理 将低速支路信号复接为高速信号,通常有两种传统方法: 正码速调整法和固定位置映射法。 正码速调整法的优点:容许被复接的支路信号有较大的频 率误差;缺点:复接与分接相当困难。 固定位置映射法是让低速支路信号在高速信号帧中占用固 定的位置。 这种方法的优点:复接和分接容易实现,但由于低速信号 可能是属于PDH的或由于SDH网络的故障,低速信号与高速信 号的相对相位不可能对准,并会随时间而变化。
274.176 4032ch 564.992 ×12 8064ch 432 ×9 6048ch ×6
北美
1 .5 4 4 6.312 ×4 ×7 24ch 96ch 44.736 672ch
1.13 16128ch 2.4 ×4 32256ch ×2
2009/9/29
现代通信技术研究所 殷洪玺
4
• 对于以2.048 Mb/s为基础速率的制式,各次群的话路数按4倍 递增,速率的关系略大于4倍。 • 对于以1.544 Mb/s为基础速率的制式,在3次群以上,日本和 北美各国又不相同, 看起来很杂乱。 • PDH各次群比特率相对于其标准值有一个规定的容差,而且 是异源的,通常采用正码速调整方法实现准同步复用。 • 1次群至4次群接口比特率早在1976年就实现了标准化,并得 到各国广泛采用。 • PDH主要适用于中、低速率点对点的传输。
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5
在这种形势下,现有PDH的许多缺点也逐渐暴露出来,主要 有: (1) 北美、西欧和亚洲所采用的三种数字系列互不兼容,没 有世界统一的标准光接口,使电信网的建立和运维复杂、成本 高。 (2) 各种复用系列都有其相应的帧结构,没有足够的开销比 特,使网络设计缺乏灵活性,使网络的可扩展性差、技术升级 困难。 (3)由于从低速信号到高速信号和从高速信号到低速信号只 能采用逐级插分,所以,复接/分接设备结构复杂,上下话路价 格昂贵。
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5.1.2 同步数字系列SDH
1. SDH传输网 SDH不仅适合于点对点传输,而且适合于多点之间的网络传 输。 图5.1示出SDH传输网的拓扑结构。 SDH传输网由SDH终接设备(或称SDH终端复用器TM)、分 插复用设备ADM、数字交叉连接设备DXC等网络单元以及连接 它们的(光纤)物理链路构成。 SDH终端(TM)的主要功能是:复接/分接和提供业务适配 例如将多路E1信号复接成STM-1信号及完成其逆过程,或 者实现与非SDH网络业务的适配。
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10
分接 1 1: m … n
交叉连接矩阵
复接 1 m:1 n
1: m
m :1
配置管理 (c) SDH传输网络单元数字交叉连接设备DXC
通过DXC的交叉连接作用,在SDH传输网内可提供许多条 传输通道,每条通道都有相似的结构,其连接模型如图5.3(a)。
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺
2
SDH解决了PDH存在的问题,是一种比较完善的传输体 制,现已得到大量应用。这种传输体制不仅适用于光纤信道, 也适用于微波和卫星干线传输。
5.1.1 准同步数字系列PDH
准同步数字系列有两种基础速率: • 以1.544 Mb/s为第一级(一次群,或称基群)基础速率,采 用的国家有北美各国和日本; • 以2.048 Mb/s为第一级(一次群)基础速率, 采用的国家有 西欧各国和中国。
1
5.1
两种传输体制
光纤大容量数字传输目前都采用同步时分复用(TDM)技 术。 复用又分为若干等级,先后有两种传输体制: • • 准同步数字系列(PDH) 同步数字系列(SDH)
PDH在1976年实现了标准化,但随着光纤通信技术和网络 的发展,遇到了许多困难。 1976年,美国提出了同步光纤网(SONET)。 1988年,ITU-T(原CCITT) 参照SONET提出了同步数字系列 (SDH)的规范建议。
2 .0 4 8 8.448 ×4 30ch 120ch 1 .5 4 4 ×4 24ch 6.312 96ch
139.264 564.992 34.368 ×4 ×4 1920ch ×4 7680ch 480ch 32.064 ×5 480ch
×3
97.728 397.20 1.5888 ×4 ×4 1440ch 5760ch 23040ch
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(3) 在SDH帧结构中,丰富的开销比特用于网络的运行、 维 护和管理,便于实现性能监测、故障检测和定位、故障报告等 管理功能。 (4) 采用数字同步复用技术,其最小的复用单位为字节, 不 必进行码速调整,简化了复接分接的实现设备,由低速信号复 接成高速信号,或从高速信号分出低速信号,不必逐级进行。 (5) 采用数字交叉连接设备DXC可以对各种端口速率进行可 控的连接配置,对网络资源进行自动化的调度和管理,既提高 了资源利用率,又增强了网络的抗毁性和可靠性。SDH采用了 DXC后,大大提高了网络的灵活性及对各种业务量变化的适应 能力,使现代通信网络提高到一个崭新的水平。
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在Payload中包含少量字节用于通道的运行、维护和管理, 这 些字节称为通道开销(POH)。 (3) 管理单元指针(AU-PTR)。管理单元指针是一种指示符, 主 要用于指示Payload第一个字节在帧内的准确位置(相对于指针位 置的偏移量)。 对于STM-1而言,AU-PTR有9个字节(第4行),相应于9×8 × 8000=0.576 Mb/s。 采用指针技术是SDH的创新,结合虚容器(VC)的概念, 解决 了低速信号复接成高速信号时,由于小的频率误差所造成的载荷 相对位置漂移的问题。
2009/9/29 现代通信技术研究所 殷洪玺
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• SDH终端的复接/分接功能主要由TM设备完成。 分接
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