对SDH网络技术及其维护的看法
分析电力系统中SDH光纤通信设备的维护和故障处理

分析电力系统中SDH光纤通信设备的维护和故障处理随着电力系统的不断发展和提高,对于通信设备的要求也越来越高。
特别是SDH光纤通信设备在电力系统中扮演着非常重要的角色,其维护和故障处理工作显得格外重要。
本文将分析电力系统中SDH光纤通信设备的维护和故障处理,希望可以为相关工作人员提供一些帮助。
一、SDH光纤通信设备的维护1. 定期检查SDH光纤通信设备是电力系统中的重要通信设备,因此需要定期进行检查。
首先要检查设备的外观,确保设备表面没有异常,没有明显的损坏。
其次要检查设备的连接线路是否松动,是否有断裂,确保连接线路的质量。
要定期检查设备的工作状态,查看设备是否正常工作,是否存在异常情况。
通过定期检查可以及时发现设备的问题,并及时进行修复,确保设备的正常运行。
2. 清洁工作SDH光纤通信设备在工作过程中会产生一定的灰尘和污垢,长时间不清理会影响设备的散热和通风,严重时可能会导致设备故障。
需要定期对设备进行清洁工作,清理设备表面的灰尘和污垢,确保设备的散热和通风正常,避免设备因为散热不畅导致的故障。
3. 软件升级随着技术的不断发展,SDH光纤通信设备的软件也需要不断升级。
因此需要定期对设备的软件进行升级,确保设备具有最新的功能和性能。
在对软件进行升级的过程中要严格按照操作规程,避免因操作不当导致设备故障。
1. 故障诊断当SDH光纤通信设备出现故障时,首先需要进行故障诊断,找出故障原因。
可以通过设备的指示灯、报警信息、设备日志等途径来进行故障诊断,找出故障的具体位置和原因。
在进行故障诊断的过程中,需要有一定的经验和技巧,可以根据设备的特点和之前的故障处理经验来进行诊断,尽快找出故障原因。
2. 故障处理在找出故障原因后,需要尽快进行故障处理,确保设备的正常运行。
根据故障的具体情况,采取相应的处理措施,可以是更换故障部件、修复故障线路、调整设备参数等。
在进行故障处理的过程中,需要注意安全问题,避免因为操作不当导致二次故障。
SDH光传输设备的维护技术分析

SDH光传输设备的维护技术分析近年来随着我国经济的快速发展,电力的发展也十分迅速。
SDH光传输设备是光传送网络中的重要组成部分,其关系着光传送网络是否能安全稳定的运行。
所以,在SDH光传输设备的日常运行中,要加大对维护检修力度,及时采取有效措施排除故障,以保证整个光传送网络能够稳定可靠的运行。
本文对SDH 光传输设备常见故障及检修进行分析,并就其维护策略进行探讨。
标签:SDH;光传输设备;维护技术引言随着电力通信网络的到较快发展。
光纤通信技术也不断发展,SDH传输网已经成为电力通信网的主要组成部分,承担着越来越多的重要业务。
因此大多数电力生产信息、管理信息及调度信息均需通过SDH光传输网络进行传输。
1SDH光传输设备故障类型(1)通信类型故障。
此种故障主要表现在网络管理员无法登录网元,能够登录的网元处于混乱状态,稳定性相对较差;(2)业务中断类型故障。
此种故障主要包括人为误操作或者配置错误所造成的业务中断;外部原因所引发的业务中断,表现为:交换机故障、光纤或电缆中断、供电电压较低等等;单板自身故障问题等等。
(3)误码类型故障。
此种故障可以细分为“设备故障”以及“外部因素故障”等类型。
其中“设备故障”主要指线路板接收信号的衰耗较大,本端接收问题、对端发送电路故障等引发的误码故障,而“外部因素故障”主要是由于光纤信号传输损耗较大、接口周边存在较强干扰信号、散热问题引发温度较高等造成的误码故障;(4)时钟同步类型故障。
此类型故障主要表现为:时钟板故障、外部时钟源丢失、时钟源配置错误等等。
2SDH光传输网络设备故障处理2.1设备故障分析运维人员首先要从设备的告警灯来查看设备告警的原因,所以在日常的维护过程中,要时刻关注告警灯的颜色和闪烁变化情况。
当机柜告警灯闪烁时说明SDH设备发生紧急故障,需要从UPS电源、设备电源、设备风扇等方面查找出现问题的原因并快速解决,当设备出现次要告警灯闪烁时,则表明设备具有故障的隐患,例如温度持续升高、对端设备有问题等。
浅谈SDH设备的维护

浅谈SDH设备的维护一、一个问题模型习惯地,当我们遇到SDH设备及网络出现故障的时候,往往是根据网管的性能和告警信息,或者利用仪表测试,对故障点进行定位,再进行处理。
那么,可否让我们换一种思维方式,来看看当网络中某个地方出现问题的时候,会出现哪些性能或告警信息呢?请下面这个例子:图1 问题模型如图1所示,这是一个有4个点组成的SDH链网,TM1与TM2之间开通的是2M电路,ADM站点是TU-12的交叉连接。
如果在A点加一个扰动,那么网管能从REG点检测到哪些性能值(B1、B2、B3、V5)?B点和C点的在线SDH测试仪又能检测到哪些性能值(B1、B2、B3、V5)?(不定向选择)如果ADM点没有TU-12交叉连接,只有AU-4的交叉连接,结果有没有变化呢?二、深入理解SDH告警、性能与SDH开销的关系在SDH设备中,除了信号丢失等告警信号外,其余所有的告警及性能都在SDH帧的开销中得到体现,并根据开销在每个网元的处理将开销字节终结、重新向下一个网元发起(前被终结的内容重新发起)、以及回送对告信息。
告警及性能的产生:根据当前光纤、支路线路的状态,以及根据误码的算法,要么向网管发出告警信息,要么向相应的开销字节写入内容同时向网管上报数值。
开销字节的终结即是将开销提取出来,上告网管报告为告警及性能记数,如需要的话,对SDH发出相应的保护倒换(同样是通过写开销字节来达到目的)等动作。
开销字节的重新发起即是将本网元已经终结的字节按照当前状态写入,或重新进行性能的记数等,然后发给下一网元。
回送对告信息即是在收到对端的各种告警及性能记数(如B2、B3、V5性能以及K2状态)后,根据SDH开销字节的含义,将对告的信息写入对告的字节(如M1、G1、REI、K2等)里,通过光纤发往对端。
如上图,以B点为需要描述的网元:对B点来说,A点以及光纤、支路线路是告警以及性能的发起源(C 点与A点同),B点根据SDH标准处理某部分开销字节,从处理的开销字节中得到相应的告警及性能记数,上报网管,并在此处将此部分开销内容终结,即不往下一个站点下发,其余的未处理开销根据交叉直通等不做改变的发到下一个网元,如C网元。
分析电力系统中SDH光纤通信设备的维护和故障处理

分析电力系统中SDH光纤通信设备的维护和故障处理随着科技的不断发展,电力系统中的SDH光纤通信设备在现代化电力系统中起着越来越重要的作用。
保障电力系统的正常运行,维护和故障处理是至关重要的工作。
本文将对SDH光纤通信设备的维护和故障处理进行分析,帮助读者更好地理解和应对SDH光纤通信设备相关的问题。
一、SDH光纤通信设备的维护1.设备定期巡检SDH光纤通信设备作为电力系统中的关键设备,定期巡检是非常必要的。
定期巡检可以排查设备运行中的潜在问题,及时发现并解决问题,保障设备的正常运行。
巡检内容主要包括设备连接线路是否松动、设备散热是否正常、设备面板是否有异常报警等。
2.设备清洁SDH光纤通信设备在运行过程中会不可避免地产生一定的灰尘,定期清洁设备是非常重要的维护措施。
设备清洁可以有效防止灰尘对设备的影响,保障设备的正常运行。
3.设备参数备份SDH光纤通信设备的参数备份可以保障设备出现问题时能够快速恢复到正常工作状态。
定期对设备参数进行备份,以防意外情况发生时能够及时恢复。
4.设备升级随着技术的不断进步,SDH光纤通信设备的升级也是非常重要的维护工作。
及时对设备进行软件和硬件的升级,可以提高设备的性能和稳定性,保障设备的正常运行。
1.设备故障的分类SDH光纤通信设备的故障可以分为软件故障和硬件故障两大类。
软件故障包括设备程序出现异常、设备参数错误等;硬件故障包括设备电路损坏、设备连接线路松动等。
在实际运行中,需要根据具体情况综合分析故障原因,采取相应的处理措施。
2.故障排查流程发生故障时,首先需要明确故障的具体表现,包括设备报警信息、设备指示灯状态、设备运行情况等。
然后根据故障表现逐步分析故障原因,包括软件故障、硬件故障,并进行相应的处理措施。
3.快速定位故障点在故障排查过程中,快速定位故障点是非常重要的。
可以通过排除法,逐步缩小故障范围,最终确定故障点。
在定位故障点时,可以借助专业的故障定位工具,提高故障定位的效率和准确性。
SDH光传输设备的维护技术分析

SDH光传输设备的维护技术分析摘要:当前背景下,随着通信行业的快速发展,SDH光传输已经成为了通信网最主要的传输方式之一。
其在通信行业有了较多的应用,已经成为了通信行业中重要传输方式。
随着现代通信网络复杂性增加,SDH光传输设备的使用数量不断增加,所以对于SDH光传输设备要求越来越高,需要对其进行有效的维护。
本文主要阐述了SDH光传输设备运行中的常见故障,对于故障的处理方法以及对于SDH 光传输设备的维护情况,希望能够对相关人士有所帮助。
关键词:SDH;光传输设备;维护技术1 SDH光传输系统的常见故障分类和原因就SDH光传输系统而言,常见的故障主要有六大类:①尾纤故障,其中包括尾纤接头部分、尾纤断和尾纤弯曲半径过小;②电缆故障,其中包括端口接触不良和2M电缆中断等;③光缆故障,包括光缆衰耗大、光缆中断和光缆线路故障等;④网管系统故障,包括ECC通道中断、网线故障等;⑤单板故障,其中包括时钟板、线路板和主控板等部件出现损坏等;⑥电源故障,其中有熔断器故障和设备掉电等。
SDH光传输系统出现故障的原因主要有以下几点:(1)设备本身的问题,如交叉板、单板、支路板实效等。
(2)线路出现异常情况,比如光纤出现折损、光损耗高以及电缆出现接触不良等。
(3)因为操作不当导致的故障问题,比如在设置支路通道环回、光路和配置数据时出现错误。
2 SDH光传输设备故障排除方法2.1告警性能分析法此种方法主要是利用SDH设备的网关得到对应的告警性能信息,之后对这些信息进行有效分析,同时结合SDH告警原理机制以及SDH帧结构的开销字节能够有效明晰故障类型以及故障区域。
此种方法能够详尽、准确的获取SDH全网设备的相关信息(包括过往信息、当前信息等)。
此种方法也能够利用单板告警指示灯或者设备机柜顶部指示灯来得到告警信息,同时实施故障定位。
常规的设备告警灯主要包括3种颜色,分别为:红、橙、绿,不同颜色表示着不同的信息,其中绿色代表设备正常运行,橙代表常规性告警,红色代表紧急性告警。
谈SDH传输网络故障的处理与维护方法

谈SDH传输网络故障的处理与维护方法【摘要】随着SDH光传输网的不断升级和发展,以及网络规模不断扩大,对维护人员维护能力的要求越来越高。
如何在实践中根据设备网管告警及利用仪表等,在最短时间内定位并处理故障是每一位维护人员应该具有的业务素质。
本文主要讲述了传输故障处理的一般原则以及SDH设备一般故障的判断、定位、处理方法。
【关键词】故障处理、故障定位、处理方法【正文】传输系统的日常维护工作经常要求我们对各类故障进行定位并及时排除。
故障定位最关键的是将故障点准确地定位到单站,然后排除故障。
这就需要对故障产生的原因、处理的思路及方法有一个清晰的认识,这样才能够达到事半功倍的效果。
一、传输故障定位的基本原则传输故障定位一般应遵循以下原则:・先抢通后修复;・先外部后传输;・先单站后单板;・先线路后支路;・先高级后低级。
1.先抢通后修复在出现故障时,系统维护者要首先抢通业务然后进行故障修复。
如果存在影响业务情况下的传输网络告警故障,如在2Mbit∕s业务通道出现1OS(信号丢失)告警,因外线原因导致的收无光告警,单元盘故障产生的UnitFaiIUre(单元失效)告警等情况下产生的故障,必须首先抢通业务。
不过要想先抢通业务需要一个先决条件,那就是网络中有与故障通道相同起始点的可用通道资源或与故障板件相同的可用备板。
2.先外部后传输在处理故障时应先排除外部的可能因素,如断纤、终端设备故障、电源或机房环境配套故障等,而后进行传输系统原因查找。
当可能存在外界因素影响而产生传输网络告警故障时,如设备温度告警、光路告警、网元失效告警,也需照此原则处理。
3.先单站后单板指在查找传输设备故障原因时,需要先定位到站点再定位到板件。
一般设备故障时,不会只是一个站点出现告警,而是在很多站点同时上报告警。
这时就需要通过分析和判断缩小范围,快速、准确地定位是哪个单站的问题,而后尽可能准确地将故障定位到单站后再具体定位到单板。
如处理光路误码、光功率异常等告警处理时,需要结合业务信号流,对告警与性能事件一起进行分析。
分析电力系统中SDH光纤通信设备的维护和故障处理

分析电力系统中SDH光纤通信设备的维护和故障处理电力系统中的SDH光纤通信设备在电力生产、传输、配电和调度等方面发挥着非常重要的作用。
作为电力系统中的关键设备,SDH光纤通信设备的维护和故障处理对于保障电力系统的正常运行至关重要。
本文将从SDH光纤通信设备的维护和故障处理两个方面进行详细分析。
一、SDH光纤通信设备的维护1. 定期检查SDH光纤通信设备作为电力系统中的重要设备,需要进行定期检查,以确保设备的正常运行。
定期检查的内容包括设备的外观检查、电气连接检查、接口检查、设备状态检查等。
通过定期检查,可以及时发现设备存在的问题,并采取相应的措施进行处理,以防止设备出现故障影响电力系统的正常运行。
2. 清洁维护SDH光纤通信设备在长时间运行后,容易积累灰尘和杂物,导致散热不良,甚至引发设备故障。
定期的清洁维护非常重要。
清洁维护包括对设备外壳、散热孔、风扇等部分进行清洁,并定期更换设备的滤网,以确保设备的散热和通风效果良好。
3. 软件升级随着技术的不断发展,SDH光纤通信设备的软件系统也需要不断优化和升级。
定期对设备的软件进行升级,可以提高设备的运行效率、减少系统的故障率,并增加设备的新功能和新特性,提高设备的性能和可靠性。
4. 备件更换作为关键设备,SDH光纤通信设备需要定期更换关键部件和备件,以确保设备的长期稳定运行。
定期更换设备的关键部件和备件,可以减少设备的故障率和维修时间,提高设备的可靠性和稳定性。
5. 线路检测SDH光纤通信设备的线路是设备正常运行的重要保障。
定期对线路进行检测和测试,及时发现线路存在的问题,并进行修复和调整,以确保设备的通信质量和稳定性。
1. 故障定位在SDH光纤通信设备出现故障时,第一步是进行故障定位。
通过设备自身的故障提示和报警信息,以及现场的实际情况,对设备的故障进行定位和判断,找出故障的具体位置和原因,为后续的故障处理提供有力的支持。
2. 故障分析在故障定位的基础上,对设备的故障进行详细分析。
SDH光传输设备的维护与分析

SDH光传输设备的维护与分析摘要:现阶段,由于通信行业的飞速进步,光传输技术和现代通信技术的合理结合为SDH光传输设备提供了较广阔的应用空间,并且在传输系统当中占据了更高的地位。
由于当前通信网络变得更加繁琐,从而逐渐增加了SDH光传输设备的运行数量,因此也提高了相应的要求,应该展开更合理有效的维护。
本文重点分析了SDH光传输设备工作期间频繁发生的故障,而针对故障处理的形式与SDH光传输设备的维护状态提出了解决措施,给相关人员提供参考。
关键词:SDH;光传输设备;维护技术在通信系统工作过程中,需要不同设备共同提供保障,通信功能主要用于传输与管理重要信息,会对运行整体性造成直接影响。
因为互联网技术快速发展以及广泛应用,促使通信系统积极创新,进而对新时期通信系统运行要求进行充分适应。
在通信中应用SDH传输技术,可以对信息传输质量进行充分优化,同时强化通信效率,提高通信设备工作安全性以及稳定性。
1 SDH技术理论1.1 SDH技术原理分析STM-N是SDH的同步传输单元,该结构具有标准化特点,其中N=1属于基本单元。
SDH技术在对信息进行传输期间所使用的最基础的单元为字节,通常采用的是块状帧对信息进行承载。
SDH信号持续传输过程中,根据从上至下、由左至右顺序实现串行码排列,之后进行传输工作,帧频率是8000帧/s,周期是120μs。
各个区域的功能存在差异,比如,管理模块指针主要是针对STM-N的定位低速信号。
断开销区主要用于网络维管工作,灵活第传输信息。
1.2 SDH网络拓扑主要涵盖网络节点以及传输线路等,涵盖链形、星形以及环形等结构,环形拓扑结构在管理全部网元节点时较为封闭,而在现阶段通信体系中应用相对频繁,具有较强生存力与自愈功能,在中继网、本地网中广泛应用。
星形拓扑将某个网元节点设定成特殊节点,同时连接其他节点,但是其他节点彼此之间独立。
链形结构的所有节点均采用串联方式连接,经济性良好。
2.SDH光传输设备的常见故障与原因SDH光传输设备中出现得最频繁的故障有:①尾纤,主要由于尾纤接头位置、尾纤断与尾纤弯曲半径较小;②电缆,主要为端口部位接触不良以及2M电缆断开;③光缆,主要为光缆存在较大损耗、缆线中断与线路故障等情况;④网管设备,主要涵盖了ECC通道断开、网线故障等情况;⑤单板故障,发生损坏部分为时钟板、线路板与主控板等;⑥电源,主要有熔断器损坏与设备掉电等情况。
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浅谈对SDH网络技术及其维护的看法杜海波(重庆市电力公司信息通信分公司)引言全新的网络传输体制在逐渐的成熟和完善,作为新的网络传输体制,SDH网络以其灵活性和方便性等各个方面的优越性,迅速成为通信网络的骨干网络。
现在我国虽然在开发研制SDH的通信设备方面取得了很大的成绩,但是国内厂家SDH 设备的关键核心芯片大多数是进口的。
而从长远的观点来看,SDH片上系统是通信设备发展的趋势。
因此提高ASIC设计的水平,开始具有自主知识产权的通信专用集成电路,对降低通信设备的成本、提高国家通信产业的整体竞争能力都具有深远的影响。
为了满足通信产业国产化的迫切要求,清华大学电子工程系开发了一系列具有自主知识产权的大规模通信专用集成电路。
其中MXTULPx8-5是最新开发的一种SDH指针下泄专用集成电路,能够广泛地应用在SDH的网络设备中,具有很好的应用前景。
1PDH和SDH优劣比较(1)PDH分地域性的分类,非常明确,目前流行的是北美、日本和欧洲的三种体系,这种局面造成了国际互通的困难。
(2)PDH没有世界性光接口标准规范。
而是只在电接口上规范在G.703标准上,而SDH则进一步的把光接口规范在G. 707标准上,由于PDH没有标准的光接口,所以造成了线路上互连的困难。
(3)PDH除了几个低等级速率支路实现同步复接外,其它的速率都用异步复接,就是靠插入一些额外的比特使得与复用设备同步并复用成高速信号,然而这样一来在解复用的时候在高速信号中直接提取和识别之路信号比较困难。
(4)PDH组网方式过于简单,安全性不高,通常PDH的组网方式只能是点到点。
并且由于在PDH中没有采用较多的比特用于网络OAM,所以对PDH通道的管理和监控能力较弱。
2SDH与PDH相比较的明显优点(1)使用字节复接技术,从而网络中的上支路与下支路的信号得到简化。
(2)统一的接口标准,统一的比特率,可能使不同厂家的设备之间实现互相联机。
(3)网管的能力大大的增强。
(4)SDH提出了自愈机制网的新概念。
SDH设备组成包含自愈机制保护能力的环网形状,当传输媒体主信号被切断时,自动通过自愈机制网自我恢复到正常工作状态。
3SDH的主要特点SDH是完全不同于PDH的新一代传输网体制,它主要具有以下特点:(1)提出了比较完整的技术标准,从而各个应用单位和生产单位均有比较规范的方法,也有利于国际互相链接。
(2)使PDH的2.048Mbit/s和1.544Mbit/s两大体系(含三个地区性标准)在STM-1等级上得到统一,实现了数字传输体制上的世界性标准。
(3)采用先进的数字交叉连接(DXC)、分插复用器(ADM)、等设备,使自愈能力和组网能力加强,同时也降低了网络的维护管理费用。
(4)具备全世界统一的网络节点接口,对各网络单元的光接口有严格的要求,从而使得各个网络单元在光路上互通,从而实现了横向兼容性。
(5)采用灵活的复用映射结构和同步复用方式,使低阶信号和高阶信号的解复用和复用一次到位,简化了设备的处理过程。
(6)PDH网与SDH网能实现兼容,还可以包容各种数字业务信号(如ATM等)。
(7)在帧结构中有开销比特,使网络的管理、维护、指配与运行能力大大加强,从而通过软件下载的方法,实现对每个网络单元的分散管理,也要有利于新功能的开发,提高了智能化设备和先进的网络管理系统的发展。
4SDH技术应用于接入网的特点(1)可以改进网络管理的能力,增加传输带宽提高速率,简单方便维护工作。
(2)可以把网络管理范围扩展至用户端,起到简单轻便维护工作。
(3)为了节省投资,可以将中间接口与设备进行必要的优化组合。
(4)网络运营者可以更高效率更快的速度提供用户所需要的短期和长期的业务需求,因为SDH具有灵活性。
(5)对于较大企业单位的用户,SDH带来的网络性能比较理想和业务性比较可靠。
摘要:自从我们国家改革开放以来,随着网络技术的飞速发展,在计算机系统中有两种数字传输系列,这两种数字传输系列对于当今网络的发展有着重要的意义,通常我们为了保证通信的质量,要求规定范围内预设的时钟的差别不能超过规定的范围。
SDH技术自从90年代初期引入我国以来,到目前为止已是一项经非常成熟、标准的技术,在现在的网络技术中被广泛应用并且占据着非常重要的位置,并且在性价比方面非常值得用户去选择。
在接入网中应用SDH技术,SDH技术在核心网中的巨大带宽优势和技术优势,是带入接入网领域的首选,我们常常充分的利用SDH同步复用、标准化的光接口、非常强的网管能力、灵活的网络拓扑结构和较高的可靠性,使SDH的功能和接口尽可能的靠近用户。
关键词:PDH(准同步数字系列);SDH(同步数字系列);网络拓扑结构科技探索与应用188广东科技2012.10.第19期5MXTULPx8-5芯片5.1MXTULPx8-5芯片的特性当前,PMC-Sierra公司开发的PM5362和PC5363芯片是一种比较常见的SDH支路单元净荷处理器,能够分别处理一路STM-1和一路STM-4的数据流。
它们被广泛地应用于国产的SDH交叉连接的设备中。
而清华大学电子工程系独立开发的SDH指针下泄处理芯片MXTULPx8-5,能够对齐八路STM-1或两路STM-4的数据流中的支路单元,在功能上可以代替八片PM5362或两片PM5362芯片。
很明显,MXTULPx8-5能够大幅度降低交叉连接设备的成本和尺寸。
SDH指针下泄芯片MXTULPx8-5是一个用来对齐支路单元的可配置的多通道的支路净荷处理器单元集成电路。
它采用0.25μm低功耗CMOS工艺,304管脚HQFP封装,支持工业温度范围(-40~85℃),规模为150万门。
5.2MXTULPx8-5芯片结构MXTULPx8-5芯片功能模块包含有以下几个模块:一个输入和输出接口模块,一个JTAG测试控制器和一个MCU接口模块,VC4处理器有8个。
如果输入的2路STM-4数据量分解成为8个STM-1数据量,而且都是独立的输入到8个VC4处理器当中,此时,输出的是STM-4的接口工作模式。
2路STM-4数据流输出是经过分解的8路STM-1数据流量合并组成的,此时,输入接口为STM-4接口模式。
MCU接口模式给出了都可以使用的8比特微处理器总线接口从而对芯片操作、状态和配置进行监控。
JTAG测试控制器可以进行边界扫描的工作。
如果想要包括3个TUG3处理器、输入解复用器和输出复用器,则VC4处理器每个都要处理一路STM-1的数据流。
如果三个TUG3支路净荷处理器都要含有输入的STM-1数据流,那么是由输入解复用器来实现的,如果要将三个经过处理的TUG3数据流量聚拢在一起,从而形成一个VC4的数据流输出,那么这个过程是由输出复用器完成的。
每一个TUG3支路净荷处理器,包含三种工作模式:TU3模式、TU12模式和TU11模式。
它通过指调整释和指针解释从而实现支路完成指针下泄的功能。
5.3核心技术按照ITU-T建议G.707的规定,如果想输出的STM-1数据流下连接输入的TU交叉连接,设置交换矩阵把给定的支路单元拥有的列移动到输出中STM-1帧中的一定位置。
像这样交换方式的主要条件是支路单元(TU)在输入STM-1帧中具有固定的位置。
根据ITU-T建议制定,高阶虚容器(VC)由于指针的原因STM-1帧可存在较小的相位和频率误差。
那么交叉连接矩阵中需要送过来输入的STM-1数据流量,如果要使它们符合交换条件必须先经过预处理。
在功能上来讲好像低价TU支路单元的指针调整事件存在了高阶AU4管理单元的指针调整事件,同时消除了高阶VC同STM-1帧之间的准确的同步关系,保证高阶VC同STM-1帧之间的相位和频率的同步。
这种方式叫做“指针下泄”。
5.4时分处理TUG3处理器支持以下三种(TU3、TU12和TU11模式)不同的工作模式,是实现指针下泄功能的主要部分。
TUG3处理器内部功能,它主要包括输入定时产生器、输出定时产生器、指针解释器、指针生成器和FIFO缓存器。
它的基本工作原理是:将各个之路单元中的有效净荷低阶VC通过指针解出来,然后再将这个结果写入到FIFO中;我们再从FIFO中通过本地产生出来的定时型号可以知道效静荷的数据,将这个结果装入到对应的支路单元TU中;这就要通过对指针生成器进行处理,在FIFO上,我们通常设置两个门限,分为上下两个门限。
数据流中支路单元TU被对齐,它是在TUG3处理器输出的,从而为列交换提供条件。
5.5应用实例SDH的网络设备的重要部分是数字交叉连接设备(SDXC)。
它完成支路信号间和不同高速信号之间的时隙交换,同时进行有效的网络管理,从而实现安全的网络恢复与保护作用,常用的网络的交汇点或SDH环路,还有本地网与骨干网之间的相互连接节点。
由于MXTULPx8-5如图1将TU对齐同时方便快捷的对支路进行交叉连接,使MXTULPx8-5更好更多的应用在SDXC中。
MXTULPx8-5是在输入STM-4接口模式下工作的,和两个PM5313和MAXDCx8-4相结合,从而完成一个简单的SDH数字交叉连接系统。
在SDH数字交叉连接系统中,PM5313芯片完成SDH通道终结、线和段的功能;MXDCx8-4完成支路交叉连接的功能。
6结束语在网络信息飞速发展的今天,对于SDH网络的发展,其标准化进程的加快,将实现不同厂商设备的互通和互操作,同时也较快了SDH的开发与进展,着重了网状网物理平台的建设及系统资源的完善和优化,随着SDH技术的逐步成熟,未来几年将进入实用化阶段。
可以相信,SDH网络体系将为网络运营商和服务商带来新的业务增长点,创造巨大的市场机遇与经济效益。
189广东科技2012.10.第19期。