SDH基本传输原理

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sdh原理

sdh原理

sdh原理SDH原理。

SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字传输体系结构,它是一种用于光纤通信系统中的传输标准。

SDH原理是基于同步传输技术,它将低速率的数字信号通过多路复用技术组合成高速率的数字信号,然后通过光纤传输。

SDH原理的核心是同步传输和多路复用技术,下面将就SDH原理进行详细介绍。

首先,SDH原理中的同步传输技术是指在传输过程中,发送端和接收端的时钟是同步的。

这种同步传输技术可以保证传输过程中的时钟同步,从而避免了由于时钟不同步而导致的传输错误。

同步传输技术是SDH原理的基础,它保证了数字信号的可靠传输。

其次,SDH原理中的多路复用技术是指将多个低速率的数字信号通过多路复用器组合成一个高速率的数字信号进行传输。

多路复用技术可以充分利用传输介质的带宽,提高传输效率,同时也可以减少传输成本。

SDH原理中的多路复用技术可以将不同速率的数字信号进行有效地整合和传输。

另外,SDH原理中的光纤传输技术是指使用光纤作为传输介质进行数字信号的传输。

光纤传输技术具有传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,可以满足大容量、高速率的数字信号传输需求。

SDH原理中的光纤传输技术是实现高速率数字信号传输的重要手段。

总之,SDH原理是基于同步传输、多路复用和光纤传输技术的一种数字传输体系结构。

它具有传输速度快、传输容量大、传输可靠等优点,可以满足高速率数字信号传输的需求。

SDH原理在光纤通信系统中得到了广泛应用,成为了光纤通信系统中的主流传输标准。

以上就是关于SDH原理的介绍,希望能够对大家有所帮助。

如果您对SDH原理还有其他疑问,可以继续深入了解,相信会对您的学习和工作有所帮助。

sdh的原理与应用

sdh的原理与应用

sdh的原理与应用1. 什么是sdh?Synchronous Digital Hierarchy(同步数字体系,简称SDH)是一种采用光纤传输的数字传输系统。

它是一种高带宽、高可靠性的传输技术,可提供多种通信服务。

SDH技术被广泛应用于电信、宽带接入、数据通信等领域。

2. SDH的优势SDH具有以下优势:•高可靠性:SDH网络采用了冗余设计和多路径传输技术,能够提供高可靠性的传输服务。

即使出现单点故障,也不会影响整个网络的运行。

•高带宽:SDH支持高速率的数字信号传输,能够满足大容量数据传输的需求。

•灵活性:SDH网络支持不同速率的接口,可以适应不同用户的需求。

•易于维护:SDH网络具有良好的管理和监控功能,能够快速定位和修复故障。

3. SDH的工作原理SDH采用了同步传输技术,工作原理如下:1.光传输:SDH网络采用光纤传输技术,将数字信号转换为光信号,并通过光纤传输。

2.时钟同步:SDH中的设备需要保持时钟同步,以确保数据能够按时传输。

这是通过在网络中插入传输设备的时钟来实现的。

3.多路复用:SDH将不同速率的信号进行多路复用,并根据传输需求进行分配和调度。

4.交叉连接:SDH网络可以根据需要进行交叉连接,实现不同信号的灵活转换和路由。

5.错误检测与纠正:SDH网络具有强大的错误检测和纠正功能,能够快速识别和修复传输中的错误。

4. SDH的应用SDH技术在各个领域有着广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:•电信领域:SDH在电信网络中起到了关键作用,使得高速、高质量的通信成为可能。

它被用于传输语音、数据、视频等各种信号。

•宽带接入:随着宽带需求的增加,SDH在宽带接入中也发挥着重要作用。

它能够提供高速的互联网接入,满足用户对高速网络的需求。

•数据中心:SDH在数据中心的应用越来越广泛。

它能够提供高可靠性、高带宽的数据传输服务,满足数据中心对高效通信的需求。

•金融领域:SDH技术在金融领域的应用也很广泛,用于高频交易、数据传输等场景,确保数据的安全和可靠性。

sdh设备原理

sdh设备原理

sdh设备原理SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字层次结构的传输技术,广泛应用于光纤通信系统中。

SDH设备是实现SDH传输功能的关键组成部分,通过对信号进行多路复用、分配和交换,实现高速、稳定的数据传输。

一、SDH设备的基本原理SDH设备的基本原理可以分为三个方面:多路复用、分配和交换。

1. 多路复用:SDH设备通过将多个低速信号复用到单个高速光纤通道上,提高了传输效率。

它将不同速率的数据流转换为统一的光纤传输速率,并通过分配器将这些信号组合在一起发送。

2. 分配:SDH设备通过分配器将多路信号分配到不同的传输通道上,使得不同的信号可以同时传输,提高了网络的灵活性和可靠性。

分配器根据输入信号的速率,将其分配到对应的光纤通道上,确保各个信号在传输中不会相互干扰。

3. 交换:SDH设备具有交换功能,可以根据需求实时调度信号的传输路径,从而实现动态路由和资源共享。

它通过交换机将传入的信号转发到目标设备,确保信号能够准确地到达目的地。

二、SDH设备的核心组成部分SDH设备由多个核心组件组成,包括光收发器、光接口模块、多路复用器、解复用器、交叉连接器和时钟同步模块等。

1. 光收发器:光收发器是将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的关键部件。

它负责将输入信号转换为光信号,并通过光纤进行传输。

同时,它也可以将接收到的光信号转换为电信号,以供后续处理和解码。

2. 光接口模块:光接口模块负责光纤与SDH设备之间的物理连接。

它将光纤分割成适合SDH设备传输的光信号单元,并将其输入或输出到SDH设备中。

3. 多路复用器和解复用器:多路复用器将多个低速信号复用为单个高速信号,并将其输入到SDH设备中。

解复用器将高速信号分解为多个低速信号,并将其输出到相应的接收设备。

4. 交叉连接器:交叉连接器用于实现信号的动态路由和路径选择。

它根据需求将输入信号转发到指定的输出端口,从而实现灵活的传输路径配置。

SDH的基本传输原理

SDH的基本传输原理

三、SDH的基本传输原理SDH采用的信息结构等级称为同步传送模块STM-N(Synchronous Transport,N=1,4,16,64),最基本的模块为STM-1,四个STM-1同步复用构成STM-4,16个STM-1或四个STM-4同步复用构成STM-16;SDH采用块状的帧结构来承载信息,每帧由纵向9行和横向270×N列字节组成,每个字节含8bit,整个帧结构分成段开销(Section OverHead,SDH)区、STM-N净负荷区和管理单元指针(AU PTR)区三个区域,其中段开销区主要用于网络的运行、管理、维护及指配以保证信息能够正常灵活地传送,它又分为再生段开销(Rege nerator Section OverHead,RSOH)和复用段开销(Multiplex Section OverHead,MSOH);净负荷区用于存放真正用于信息业务的比特和少量的用于通道维护管理的通道开销字节;管理单元指针用来指示净负荷区内的信息首字节在STM-N帧内的准确位置以便接收时能正确分离净负荷。

SDH的帧传输时按由左到右、由上到下的顺序排成串型码流依次传输,每帧传输时间为125μs,每秒传输1/125×1000000帧,对STM -1而言每帧字节为8bit×(9×270×1)=19440bit,则STM-1的传输速率为19440×8000=155.520Mbit/s;而STM-4的传输速率为4×155.520Mbit/s=622.080Mbit /s;STM-16的传输速率为16×155.520(或4×622.080)=2488.320Mbit/s。

SDH传输业务信号时各种业务信号要进入SDH的帧都要经过映射、定位和复用三个步骤:映射是将各种速率的信号先经过码速调整装入相应的标准容器(C),再加入通道开销(POH)形成虚容器(VC)的过程,帧相位发生偏差称为帧偏移;定位即是将帧偏移信息收进支路单元(TU)或管理单元(AU)的过程,它通过支路单元指针(TU PTR)或管理单元指针(AU PTR)的功能来实现;复用则是将多个低价通道层信号通过码速调整使之进入高价通道或将多个高价通道层信号通过码速调整使之进入复用层的过程。

SDH基础原理及应用

SDH基础原理及应用

SDH基础原理及应用SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是同步数字体系结构的缩写,是用于传输和交换数字信号的一种技术和协议标准。

SDH作为一种传输技术,具有高性能、高可靠性和高可扩展性的特点,被广泛应用于现代通信领域。

SDH的基础原理主要包括以下几个方面:第一,基本架构:SDH的基本架构由三个层次构成,分别是光传输层(OTN),通道层(VC)和传输层(TUG)。

光传输层负责将数据从发送端传输到接收端,通道层负责将数据从发送端的光传输层分解成多个通道,传输层负责将通道层的数据分解成多个TUG。

第二,时钟同步:SDH使用分级的时钟同步结构,可以在不同层次间进行同步传输。

通过在网络中引入主时钟源和从时钟源,可以确保时钟信号在传输过程中保持同步。

时钟同步对于SDH的传输质量和性能至关重要。

第三,传输容量:SDH的传输容量采用分级的方式,分为STM-1、STM-4、STM-16等不同层次。

每个层次下都有固定的传输速率和容量,用于满足不同网络需求。

SDH的应用包括以下几个方面:第一,光纤传输:SDH主要用于光纤传输网络中,能够实现高带宽、低时延和低误码率的数据传输。

光纤传输网络是现代通信网络的基础,SDH可以用于光纤网络的接入、传输和交换。

第二,多业务交叉接入:SDH支持多种业务的交叉接入,如语音、数据和视频等不同类型的业务。

通过SDH的交叉接入技术,可以实现不同类型业务的灵活配置和高效传输。

第三,网络拓扑结构:SDH可以构建多种网络拓扑结构,如点到点、环形和网状等结构。

不同的网络拓扑结构适用于不同的应用场景,可以满足不同的网络需求。

第四,网络保护和恢复:SDH具有强大的网络保护和恢复能力,可以在网络故障时自动切换到备用路径,从而保证网络的连续性和可靠性。

SDH支持多种保护机制,如1+1保护、1:1保护和多点保护等。

第五,网络管理和监控:SDH提供完善的网络管理和监控功能,可以实现对网络资源的配置、监测和故障诊断等操作。

描述sdh的工作方式

描述sdh的工作方式

描述sdh的工作方式SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字传输体系结构,用于在光纤通信中传输大量的数据和语音信息。

SDH通过将数据划分为具有固定带宽的时隙,并将其组合成不同的容量等级来实现数据传输。

下面将详细介绍SDH的工作方式。

一、SDH的基本原理SDH采用了一种分时复用的传输方式,将多个低速信号合并为一个高速信号进行传输。

它将数字信号划分为一系列的时隙,每个时隙都有固定的带宽和时长。

这种分时复用的方式使得多个信号可以在同一根光纤上同时传输,提高了传输效率和带宽利用率。

二、SDH的层次结构SDH的层次结构分为多个容量等级,从低到高分别为STM-1、STM-4、STM-16、STM-64等。

每个容量等级由多个时隙组成,每个时隙的容量为64kbit/s。

不同等级的容量可以根据需求进行灵活配置,以适应不同的传输需求。

三、SDH的传输过程1. 信号发送端:将要传输的信号划分为多个时隙,根据容量要求选择适当的等级。

然后将时隙按照容量等级的要求组合成帧,添加控制字和同步字节,并进行差错校验。

2. 信号传输:经过发送端处理的信号通过光纤传输到接收端。

在传输过程中,SDH对信号进行了多层次的保护和恢复,确保信号的可靠传输。

3. 信号接收端:接收端对接收到的信号进行解析和恢复。

首先检查帧结构是否有误,并进行误码率监测。

然后根据容量等级的要求,将时隙分解出来,并将数据恢复成原始信号。

四、SDH的特点和优势1. 可靠性高:SDH采用了多层次的保护和恢复机制,能够在光纤传输中对信号进行有效的保护,提高了系统的可靠性。

2. 灵活性强:SDH的容量等级可根据需要进行灵活配置,能够适应不同的传输需求。

同时,SDH还支持多种接口类型,方便与其他传输设备进行连接。

3. 网络管理能力强:SDH具有完善的网络管理功能,能够对系统进行实时监测和故障诊断,提高了网络的管理效率和可靠性。

4. 兼容性好:SDH采用统一的传输标准和接口规范,不同厂家的设备可以进行互联互通,降低了系统的维护和运营成本。

SDH基础原理及应用

SDH基础原理及应用

2
SDH帧结构定义了多个通道,用于传
输不同速率的数据。
3
帧同步
SDH帧结构采用固定的时间间隔来传 输数据,保持帧同步。
容错与恢复
SDH帧结构中包含容错和恢复机制, 确保数据传输的可靠性。
SDH时钟同步原理
1 主时钟源
2 时钟恢复
3 网络同步
SDH网络中的主时钟源 用于生成和分发时钟信 号,以确保全网的时钟 同步。
SDH设备可以从主时钟 源接收和恢复时钟信号, 在时钟源故障时自动切 换到备用时钟源。
通过时钟信号的传输和 恢复,SDH网络中的各 个设备可以保持高度的 同步性。
SDH网络管理
设备管理
通过管理软件对SDH设备进行配置、监控和 故障排查,以确保网络的稳定运行。
故障定位
通过故障定位技术,快速识别和定位SDH网 络中的故障点,提高故障排查效率。
性能监测
通过收集和分析各种性能参数,实时监测 SDH网络的状态和质量。
远程配置
通过远程配置功能,管理员可以远程管理和 配置SDH网络中的设备,提高操作效率。
SDH性能参数
误码率(BER)
吞吐量
用于衡量数据传输中的比特错 误率,影响数据传输的可靠性。
用于衡量网络中的数据传输速 率,影响数据传输的效率。
SDH基础原理及应用
SDH是一种光纤传输技术,它通过光纤传输数据,具有高传输速率和可靠性。 本演示将介绍SDH的基本原理、应用领域以及未来的发展趋势。
SDH概述及基本概念
SDH(同步数字系列层次)是一种同步数字传送技术,用于高速数据传输,具有可靠性和可扩展性 。它包括各种层次结构和协议,用于传输电话、数据和视频。
用于多业务接入和互联,提高网络的灵活性 和可用性。

SDH原理全解析

SDH原理全解析

SDH原理全解析SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种用于传输数字信号的同步时分复用技术,它能够有效地组织和传输多个低速信号,从而提高传输效率和可靠性。

故SDH原理全解析可以从以下几个方面展开:1. 帧结构:SDH使用特定的帧结构,每个帧由多个容器(container)组成。

容器是一个固定长度的结构,包括多个负载单元(payload unit),每个负载单元可以携带部分数据。

在SDH中,帧的速率被划分为多个层次,每个层次的容器数量和帧速率不同,以满足不同速率的数据传输需求。

2. 时钟同步:SDH采用大气面站地球站(MSTP)的原则进行同步,即每个节点都依赖于下一个节点提供的时钟信号。

首先,主时钟源(Primary Reference Clock)提供一个高精度的时钟信号,然后通过网络逐级分配给其他节点。

这样,整个网络各个节点的时钟都同步在一个统一的时间基准上。

3. 传输层次:SDH将传输速率分层处理,以满足不同带宽的需求。

SDH的层次结构包括STM-1、STM-4、STM-16等,每个层次的传输速率是前一层次的整数倍。

例如,STM-1速率为155.52Mbps,STM-4速率为4倍的STM-1,即622.08Mbps。

每个层次都有专门的容器和负载单元格式,以便传输不同速率的数据。

4.管理功能:SDH具有多种管理功能,用于监测和控制网络中的各个节点。

这些功能包括性能监测、告警处理、路径管理、维护和故障定位等。

性能监测通过收集和分析网络中的性能参数,用于评估网络的质量和可靠性。

告警处理用于处理和报告网络中的异常情况,并采取必要的措施进行修复。

5.容错机制:SDH具有多种容错机制,以确保数据能够可靠地传输。

其中最重要的机制是自动保护切换(APS),它能够在发生节点或链路故障时,自动切换到备份路径,从而确保数据的连续传输。

另外,SDH还支持误码监测和纠错,通过检测和修复过程中产生的错误,保证数据的完整性和可用性。

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SDH基本传输原理
同步复用方式和灵活的复用映射结构是SDH最具特色的内容之一,它使数字复用由PDH固定的大量硬件配置转变为灵活的软件配置。

图3-34为国际通用的SDH 复用结构。

它提供了欧洲2 Mbit/s、34 Mbit/s和140 Mbit/s速率及北美1.5 Mbit/s、6.3 Mbit/s和45 Mbit/s速率准同步信号的端口。

要注意的是该结构不支持欧洲8 Mbit/s速率。

为满足传统的PDH系列和格式要求,有许多复用路线可以进入STM-1帧。

目前,我国SDH基本复用映射结构釆用的是AU-4路线,主要考虑目前PDH中应用最广的2 Mbit/s和144 Mbit/s支路接口。

我国釆用的复用映射结构使得每种速率的信号只能从唯一的复用路线到达STM-N,接口种类由5种简化为3种,即C-12、C-3和C-4。

(1)容器(container,C)。

①定义。

容器是用来装载各种速率的业务信号的信息结构。

②作用。

容器主要用来实现适配功能(如速率调整),使准同步数字体系信号能够进入有限数目的容器。

③种类。

容器有5种:C-11、C-12、C-2、C-3和C-4,其标准输入比特率分别为
1.544 Mbit/s、
2.048 Mbit/s、6.312 Mbit/s、34.368 Mbit/s(或44.736 Mbit/s)和139.264 Mbit/s。

④容器与虚容器的关系。

已装载的容器又作为虚容器的信息净负荷。

(2)虚容器(virtual container,VC)。

①定义。

虚容器是支持SDH通道层连接的信息结构,由容器输出的信息净负荷加上通道开销(path overhead,POH)组成,即VC-n=C-n+VC-nPOH。

② VC的同步。

VC的包封速率与SDH网络同步,因此不同的VC是互相同步的,而VC 内部允许装载来自不同容器的异步净负荷。

(3)支路单元(tributary unit,TU)和支路单元组(tributary group,TUG)。

① TU。

TU是低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构,它的作用是由TU-n PTR指示VC-n净负荷起点在TU帧内的起始位置。

② TUG。

在高阶VC净负荷中固定地占有规定位置的一个或多个TU的集合称为支路
单元组。

把不同规模的TU组合成一个TUG的信息净负荷,可增加传送网络的灵活性。

(4)管理单元(administration unit,AU)和管理单元组(administration unit group,AUG)。

① AU。

AU是高阶通道层和复用段层之间适配的信息结构。

② AUG。

在STM-N帧的净负荷中固定地占有规定位置的一个或多个AU的集合称为管理单元组。

1.映射
映射是把PDH的各种速率及ATM信元与SDH的C进行适配的过程,即将PDH信号通过码速调整装入C-n中,再加上通道开销,映射到VC-n虚容器的过程。

实质上,映射就是使各种支路信号与相应的VC容量同步,以便使VC成为独立进行传送、复用和交叉连接的实体。

VC在SDH网络传输过程中将保持完整。

映射分为同步映射和异步映射。

支路信号时钟与虚容器的时钟同步时的映射,称为同步映射。

同步映射无须速率适配,分为比特同步和字节同步。

支路信号(业务信号)时钟与虚容器的时钟(SDH网络时钟)异步时的映射,称为异步映射。

2.定位
定位(指针定位)是一种将帧偏移信息收进TU或AU的过程,即用附加于VC
上的支路单元指针表示和确定低阶VC帧的起点,确定高阶VC帧的起点在AU净负荷中的位置。

指针(pointer)是SDH的关键技术之一。

指针的作用主要有以下几点:
(1)当网络处于同步工作状态时,指针用来进行同步信号之间的相位校准。

(2)当网络处于准同步工作状态时,指针用来进行频率和相位校准;当网络处于异步工作状态时,指针用来进行频率跟踪校准。

(3)容纳相位抖动和漂移。

在一个SDH传输网中存在相位偏差,两个网络存在频率偏差,即SDH传输网需要用指针进行调整。

SDH通过正、负两种调整方法达到同步,该调整过程需要用一个指针来定位虚容器起始时净负荷参考字节的地址。

调整过程使得净负荷在帧结构中移动,因此需要指针来指示净负荷POH字节,即净负荷的起始位置。

调整过程将在多路复用结构的高阶和低阶中实现,即在虚容器VC-4和VC-12中实现。

3.复用
复用就是使多个低阶通道层信号适配进高阶通道或多个高阶通道层信号适配进复用段层的过程。

举例如下:
TU-11×4→TUG-2
TU-12×3→TUG-2,TUG-2×7→TUG- 3
TU-2×1→TUG-2,TUG-2×7+POH→VC-3
TU-3×1→TUG-3,TUG-3×3+POH→VC-4
AU-3×3→AUG
AU-4×1→AUG
AUG×N+SOH→STM-N
(1)TU-12×3→TUG-2,TUG-2×7→TUG-3的复用。

3个TU-12(9行4列36个字节)先按字节间插复用为TUG-2(9行12列),7个TUG-2按字节间插复用再增加2列塞入字节构成TUG-3(9行86列)。

(2) TUG-3×3+POH→VC-4的复用。

3个TUG-3按字节间插复用构成9行258(3×86)列,作为VC-4的净负荷。

VC-4是9行261列,其中第1列为VC-4的POH,第2、3列是固定塞入字节。

TUG-3相对于VC-4有固定的相位。

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