SDH微波通信系统解析
SDH微波的应用

四、工程综合应用网图 在许多通信系统工程设计的建设过程中,不可避免 地要考虑到已有系统的再利用因素,以及不同型号设备 的兼容问题,SDH数字微波通信系统在此方面具有独有的 优势。它不仅具有光纤级传输性能及全面的网络管理性 能,还包括一个开放的系统结构,能方便地实现不同型 号的ADM(上、下话路复用器)之间的切换和交叉互连。 其综合应用(典型)网络链接如图3所示。
组成此通信线路设备的连接方框图如图2所示。它 分为以下几个部分:
用户终端,直接为用户所使用的终端设备,如自 动电话机、电传机、计算机、调度电话等。 交换机。这是用于功能单元、信道或电路的暂时 组合以保证所需通信动作的设备,用户可通过交换机 进行呼叫连接,建立暂时的通信信道或电路。这种交 换可以是模拟交换,也可以是数字交换。目前,大容 量干线绝大部分采用数字程控交换机。 数字电话终端复用设备(即数字终端机)。其基 本功能是把来自交换机的多路信号变换为时分多路数 字信号,送往数字微波传输信道,以及把数字微波传 输信道收到的时分多路数字信号反变换为交换机所需 的信号,送至交换机。
2.交叉极化干扰抵消(XPIC)技术 为了进一步增加数字微波系统的容量,提高频谱 利用率,在数字微波系统中除了采用多状态调制技术 (64QAM,128QAM或512QAM调制)外,还采用双极化频 率复用技术,使单波道数据传输速率成倍增长。但在 出现多径衰落时,交叉极化鉴别率(XPD)会降低,从 而产生交叉极化干扰。为此,需要一个交叉极化抵消 器,用以减小来自正交极化信号的干扰。 自适应交叉极化干扰抵消技术的基本原理是从所 传输信号相正交的干扰信道中取出部分信号,经过适 当处理后与有用信号相加,用以抵消叠加在有用信号 上的来自正交极化信号的干扰。原则上干扰抵消过程 可以在射频、中频或基带上进行。采用XPIC技术后, 对干扰的抑制能力一般可达15dB左右。
SDH数字微波通信关键技术及应用

SDH数字微波通信关键技术及应用
探讨SDH数字微波通信的关键技术及应用摘要:本文主要介绍了sdh 数字微波通信系统的组成及其采用的关键技术,同时探讨了现代通信中数字微波的应用。
关键词:现代通信sdh数字微波关键技术
一.引言
sdh微波通信是新一代的数字微波传输体制。
在sdh数字微波通信中,微波只是作为一种载体,其主要任务就是传送数字信息到终端站,因其具有直线空间传输的特点,因此,sdh微波通信又称为视距数字微波中继通信。
本文主要介绍了sdh数字微波通信系统的组成及其采用的关键技术,同时探讨了现代通信中数字微波的应用。
二.sdh数字微波通信系统的组成
数字微波中继通信线路示意图如图1所示,其中直线表示数字微波中继通信线路的主干线,其长可以达到几千公里;短划线表示中继线路的支线,在一条主干线上会出现若干条支线,而一条数字微波中继通信线路就是由主干线、若干支线、线路两端的终端站、大量中继站和分路站构成。
数字微波传输线路的组成形式也可以是一个微波枢纽站向若干方向分支。
微波站可分为数字微波终端站、数字微波中继站、数字微波分路站,但若微波站具有2个以上方向的上、下话路,则可称为数字微波枢纽站,这些都是由其工作性质的不同而分类的。
sdh 数字微波终端站具有相当多的功能,具体有:公务联络方。
SDH数字微波通信技术的特点及应用

SDH数字微波通信技术的特点及应用【摘要】SDH数字微波通信是一种比较新型的通信技术,由于其同时融合了数字化通信技术以及微波通信技术两种技术内容的优势,所以适用范围更加广泛,功能也更加全面。
随着人们信息传输需求的复杂化、多元化发展,传统通信技术应用模式已经无法满足当前行业市场需求。
将SDH数字化技术与微波通信技术联合起来应用,已经成为必然趋势。
以下本文就SDH数字微波通信技术的特点及应用相关内容进行了分析阐述,以期为相关行业工作者提供些许参考。
【关键词】SDH技术;微波通信技术的;特点;应用当前人类已经进入到信息大爆炸时代,数字信息技术的应用成为人们日常和工作当中不可或缺的重要组成部分,随着通信数据量的增加以及人们对于通信效率和通信质量要求的提高,传统通信技术逐渐显现出一些不足之处,SDH数字微波通信技术的优势越来越突出。
但是是受到诸多方面因素影响,该技术在实际应用过程中,也不乏存在缺陷问题,因此,相关行业工作人员应当对此形成全面而正确的认识,在充分了解技术特点的基础上,合理对其进行应用。
1 SDH 体系的优缺点分析SDH是同步数字体系的缩写,主要应用于数字信号传输过程中。
近年来,该技术得到了迅速发展,这与其自身的优点有着密不可分的联系,具体而言主要包括以下几点:其一,该技术所提供的网络结点接口为全国统一形式,网络单元内的光接口度都采取一致的h设计标准,应用该技术能够大大提高网络系统的兼容性,从而减低信息互通难度;其二,该技术具有标准的信息结构层级,而且用于系统维护的功能完善,可以大大提高信息网络管理水平;其三,该技术采用了特殊的复用结构网络框架,可以在很大程度上实现多业务范围容纳,包括常规宽带业务、SDH业务以及PDH业务等,适用空间十分广阔;其四,应用该技术可以使同时实现大量软件集中控制,且网络配置方式更加便捷简单,符合未来轻量化数字化信息技术发展趋势。
另一方面,基于当前的技术水平,SDH数字微波通信技术也还存在一定的缺点。
SDH数字微波传输系统原理及应用

步字节复用 , 从而形成 了速率为 6200k i 2 8 b ̄s的 S M- T 4和
一
图 1 通 信 网 中 的数 字 传 输 系 统 框 图
速率为24830ki 的 S M一1, 2 b 8  ̄s T 6 以及更高速率的 S M— T N。
S M设备除了可作为复用器 和线路终端设备外 , 可以组成 T 还 分插 复用设 备 和数 字 交叉 连 接设 备 。以它们 为基 础 构成 S H传送 网。 D
平具有一定意义。
关键词 :D S H数 字微波传输 系统 ;编码 ;解码 ;多进制 正交幅度调整 ;分复接
中 图分 类 号 :N 1.3 T 9432 文 献标 识 码 : A
1 数 字微 波传输 系统原 理
信号 复用或适配为 15Mb ̄s在 15Mb 5 i , 5 i  ̄s信号帧 中预留 了相 当多 的比特开销 , 15Mb 从 5 i  ̄s往上 , 则完全 采用 了同
图2 D S H复用原理框图
S H采 用的信 息结构 等级称 为 同步传送 模块 S M —N D T
( yc rnu rnp a, Snh osTaso N=1 4 1 ,4) 最 基 本 的模 块 为 o , ,6 6 , S M一14个 S M —l同步复用构成 S M一4 1 T , T T ,6个 S M 一1 T 或 4个 S M一 T 4同步复用 构成 S M 一1 ;T 同步 传送模 T 6 S M( 块 ) S H系统 的基本 设备 。它 的第一 级称 为 S M 一1 实 是 D T , 际上是一个带 有线 路终 端功 能的 准同步 数字 复 用器 , 将 它 6 3个 2Mb ̄s i 信号或 3个 3 i 信 号或 1个 10 M i 4Mb  ̄s 4 b ̄s
SDH数字微波通信技术的特点及其应用

SDH数字微波通信技术的特点及其应用摘要:SDH是当今世界高速发展下所形成的一种通信技术,它的成功运用促进了整个通信技术的发展。
本文通过对 SDH数字微波技术特性的简单剖析,进而讨论 SDH技术在当今世界的具体运用,关键词:SDH数字微波通信技术;技术特征;运用特点引言:SDH的数字微波技术是为了适应当前的发展和对通信技术的需要而产生的。
SDH微波技术在实际中具有很优秀的传输能力和良好的传输性能,目前已广泛用于广播电视产业,可以在基站建设、微波网络建设、信号传输网络建设等各个领域提高信号传输的稳定性。
它能很好地弥补现有微波技术的缺陷,使当代社会通信的品质得到了显著的提升。
一、SDH数字微波通信技术概述1.1 SDH通信的数据传送.从 SDH系统总体上分析,数字微波的传送是一个非常繁琐的环节,它在这个系统中扮演着非常关键的角色,它在接收信号的同时也扮演着很重要的角色,而数字微波的发射是通过一个端向下一个端发射,这个过程中要根据具体的情况对传播线进行相应的调整,所以在这个环节中,数字微波中继和分支台就扮演了很关键的角色。
详细地说,从一个终端接收到一个数字微波信号,需要进行合理的数字压缩,然后再对其进行调整、加工,最终得到一个规范的中频数字调制,保证了传输过程的顺畅和方便。
然后,将接收到的数据传输到传输装置中,经过一系列的数字加工,以保证传输介质的安全性,然后将微波信号传输给中继站,再将微波信号传输给接收台。
可见微波信号的传递是一个非常繁琐的环节,它需要对其进行进一步的深度加工,以确保通信的品质。
二.SDH技术应用的关键特点2.1XPIC的交叉极化技术SDH是利用 XPIC交叉极化技术来实现减少对数字传输的干扰,从而消除了对数字传输的负面影响。
XPIC的交叉极化技术的实施,要求采用技术人员对多态系统进行适当的调整,提高系统的频域利用率,提高系统的频谱利用率,从而提高系统的传输能力。
XPIC的交叉极化技术的主要工作是在信号经过交叉极化后,去除了发送时的正交信号,减少了发送信号的冗余,减小了干扰信号的目标体积,减小了干扰信号的信号强度。
SDH微波终端机的工作原理与传输特点分析

SDH微波终端机的工作原理与传输特点分析绪论SDH(Synchronous Digital Hierarchy)微波终端机是一种用于传输数字信号的设备,广泛应用于无线通信网络中。
本文将介绍SDH微波终端机的工作原理和传输特点,探讨其在通信网络中的重要性和应用。
一、SDH微波终端机的工作原理SDH微波终端机是一种数字传输设备,其工作原理基于SDH技术。
SDH技术是一种同步传输技术,通过在光纤通信网络中传输数字信号。
SDH微波终端机可将数字信号转换为微波信号,并在无线传输系统中进行传输。
1.1 时钟同步技术SDH微波终端机的工作依赖于时钟同步技术。
在SDH网络中,所有设备都依靠精确的时钟同步来保证数据传输的可靠性。
SDH微波终端机通过接收来自主时钟源的时钟信号,确保传输过程中的时钟同步。
1.2 数字信号处理SDH微波终端机将输入的数字信号进行处理,包括信号解复用、调制、差错校正等。
它可以将多个低速信号进行解复用,形成高速的复合信号,并使用差错校正码对信号进行纠错。
1.3 光电信号转换SDH微波终端机通过光电转换技术,将光信号转换为电信号,并将其传输到无线传输系统中。
同时,它还能将接收到的微波信号转换为数字信号,以保证数据的传输质量和准确性。
二、SDH微波终端机的传输特点分析SDH微波终端机具有许多传输特点,使其成为无线通信网络中不可或缺的设备。
以下是SDH微波终端机的主要传输特点:2.1 高带宽传输SDH微波终端机支持高带宽传输,能够传输大量的数据。
它可以实现多路复用和解复用,将多个低速信号合并为一个高速信号进行传输,提高传输效率和网络容量。
2.2 抗干扰性能强SDH微波终端机具有出色的抗干扰能力,能够有效地抵抗各种干扰因素的影响,确保数据传输的稳定性和可靠性。
它采用差错校正码和纠错技术,能够自动修复和纠正传输过程中产生的差错,提高传输质量。
2.3 灵活性高SDH微波终端机具有高度的灵活性,能够适应不同的网络需求和应用场景。
广播电视SDH数字微波传输系统及其故障与处理建议

广播电视SDH数字微波传输系统及其故障与处理建议广播电视SDH数字微波传输系统是一种高速、高可靠的传输系统,广泛应用于广播电视行业。
它能够实现视频、音频和数据的快速传输,为广播电视节目的制作、传输和播出提供了良好的技术支持。
由于SDH数字微波传输系统的复杂性,故障难免会出现。
本文将就SDH数字微波传输系统及其故障与处理建议进行介绍。
一、SDH数字微波传输系统的工作原理SDH数字微波传输系统是一种通过光纤进行数字信号传输的通信系统,它采用同步传输技术,能够在不同速率下传输数据,并且具有较高的抗干扰能力。
SDH传输系统由传输设备、光纤、微波天线和调制解调器等组成,通过光纤和微波信号之间的互补作用,实现了数字信号的高速传输。
1. 光纤故障:光纤是SDH传输系统的核心组成部分,一旦出现故障,就会导致传输中断或质量下降。
光纤故障的原因可能包括光纤断裂、连接头松动、光纤磨损等。
3. 设备故障:SDH传输系统的传输设备也会出现故障,原因可能包括设备老化、电路板损坏等。
4. 环境故障:SDH传输系统的工作环境也可能引起故障,如温度过高、湿度不适等。
1. 故障预防:预防故障是最有效的解决办法。
对于SDH传输系统而言,定期维护和保养是预防故障的关键。
要及时清理光纤、调整微波天线、检查设备运行状态等。
2. 故障诊断:一旦出现故障,及时进行诊断是解决问题的关键。
可以通过检查设备指示灯、使用测试仪器等方式进行故障诊断,找出故障点并进行修复。
3. 故障处理:一旦确定了故障点,就需要进行及时的故障处理。
可以通过更换光纤、调整微波天线、更换设备部件等方式进行故障处理。
4. 故障记录与分析:对于SDH传输系统的故障,应及时进行记录与分析,找出故障的原因和规律,并做好故障预防和处理的工作。
5. 故障应急预案:针对常见的故障情况,应制定好故障应急预案,及时响应和处理故障,确保系统的正常运行。
浅谈SDH数字微波传输系统的应用与优点分析

浅谈SDH数字微波传输系统的应用与优点分析摘要:本文首先介绍了SDH数字微波传输系统的工作原理和应用,结合广播电视信号传输中频谱的利用情况,对该系统的特性和优点进行比较分析。
同时,对SDH数字微波传输技术与模拟微波技术的传输性能进行了定量比较,得出SDH数字微波传输系统的优点是频谱利用率高和传输质量好。
关键词:SDH数字微波传输系统;广播电视信号;频谱利用率;传输质量1. SDH数字微波传输系统SDH数字微波传输系统由若干个终端站和中间站构成,包括枢纽站、分路站和大量的中继站。
其工作过程如图1所示,从甲地终端站送来的数字信号,经过数字基带信号处理(数字多路复用或数字压缩处理)后,经数字调制,形成数字中频调制信号,信号频率为70 MHz或140 MHz。
将调制信号送入发送设备,进行射频调制,成为微波信号,通过发射天线向微波中继站发送。
微波中继站收到信号后再处理,并向下一站再发送,当传送到收端站时,收端站把微波信号经过混频、中频解调,恢复出数字基带信号,最后经分路还原,恢复成原始的数字信号。
图1 SDH数字微波通信系统框图2.SDH数字微波传输系统在广播电视信号传输中的应用模拟广播电视的频谱资源非常有限,有效地开发利用数字技术,使得频谱资源得到更有效地释放,是目前发展广播电视业的一个重要方面。
2.1 SDH技术传输广播电视信号的过程用SDH技术传输广播电视信号必须先对信号进行数字化处理,数字化处理分为取样、量化、编码等步骤。
SDH的传输速率中34.368Mbit/s和139.264Mbit/s 是最适合电视图像传输的速率,广播电视节目信号是模拟信号,要先经过编码器变换成数字信号压缩后形成139.264Mbit/s码率进入到c4容器或者压缩后形成34.368Mbit/s进入c3容器并最终形成STM-1,广播电视节目的视频和音频信号存放在SDH的帧结构中的净负荷区域内,SDH设备的45Mbit/s和139.264Mbit/s 接口接图像编码器,2Mbit/s接口数据和话音输入设备,转换成SDH形式的广播电视信号通过光纤或者微波发射进行传输,信号传到业务站点后经解码器视网传到用户家中。
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18-7
思考题与作业习题
思考题: 1.什么是SDH微波通信? 2.微波站可分为哪几类? 作业习题:P182 17.2 17.4
18-8
18-9
18-10
18-2
18.1 SDH微波通信线路
枢纽站 终端站 分路站 中继站
数字微波传输线路的组成形式可以是一条主干线, 中间有若干支线;也可以是由枢纽站向若干方向分支, 其主干线可以长达几百公里甚至几千公里
18-3
18.2 系统基本设备
组成:户终端、交换机、终端复用设备、微波站
用户终端:直接为用户所使用的输入/输出终端 设备,如自动电话机、电传机、调度电话机等。 交换机:用户通过交换机进行呼叫连接,建立暂 时的通信信道,即可以实现本地用户终端之间的 业务互通,又可通过微波中继通信线路实现本地 用户终端与远地用户终端之间的业务互通。
18-1
第18章 SDH微波通信系统
学习目标
了解SDH数字微波通信的特点
了解SDH微波通信线路 掌握微波通信系统的组成 掌握微波通信系统基本设备 了解SDH微波通信终端设备 SDH(数字同步体系)微波通信是新一代的数字 微波传输体制。SDH数字微波通信是用微波作为载体 传送数字信息的一种无线通信手段。它兼有SDH数字 通信和微波通信两者的优点。
18-4
18.2 系统基本设备
终端复用设备:将交换机送来的多路信号或群路 信号适当变换,送到微波终端站、微波分路站 或微波枢纽站;或将微波终端站、微波分路站 或微波枢纽站送来的多路信号或群路信号适当 变换后送到交换机。对于SDH系统,终端复用 设备配置在微波终端站、微波分路站或微波枢 纽站中。 微波站:它可分成数字微波终端站、数字微波中 继站和数字微波分路站、数字微波枢纽站。
(OAMP)
SDH复用设备 SDH微波传输设备设备
18-6
本章小结
SDH(数字同步体系)微波通信是新一代的 数字微波传输体制。SDH数字微波通信是用微波作 为载体传送数字信息的一种无线通信手段。它兼有 SDH数字通信和微波通信两者的优点。一条微波通 信线路的其主干线可以长达几百公里甚至几千公里, 支线可以有多条。除了线路终端的终端站外,还在 线路中间每隔一定距离设置若干微波中继站、微波 分路站或微波枢纽站。最基本的数字微波通信系统 设备由户终端、交换机、终端复用设备、微波站等 组成。
18-5
.3 SDH微波通信终端设备
以STM-4微波通信设备为例来进行介绍
4×STM-1或 4×63×2Mb/s STM-4 光接口 送至 发信天线
STM-4 复用器
波道A 中频调制解 调器 波道B 中频调制解 调器
波道A 发信机 波道B 发信机
波道A 收信机 波道B 收信机
来自 收信天线
CNet 运行、管理、维护 和 参 数 配 置 单 元