多业务SDH光传输设备
光纤通信SDH光传输设备

光纤通信SDH光传输设备光纤通信是目前最流行的通信方式之一,它已经被广泛应用于数据、语音通信和视频传输等多个领域。
然而,光纤通信也需要专门的设备来实现光传输。
本文将介绍光传输设备中的一种重要设备,即SDH光传输设备。
一、什么是SDH光传输设备?SDH光传输设备指同步数字体系光传输设备,它是把电信公司或网管提供的原始信号通过光放大器和光传输介质进行传输,从而实现多种信号的传输、交换和分配的设备。
SDH系统具有不同的速率等级,或者称之为SDH层。
根据传输的信号速率实现分层,SDH层次结构涵盖了不同的数据速率。
其中,最高速率的层次称为Synchronous Transport Module -1(SSTM-1),其数据速度约为2.5 Gbit/s。
从SSTM-1开始,每个下一层次的速率都是前一层的倍数。
比如SSTM-4的速率为4倍于SSTM-1。
与PSTN(Public Switched Telephone Network,公共交换电话网)相比,SDH具有更好的性能和更高的扩展性能力。
因此,SDH光传输设备是光传输和交换网络的重要组成部分。
二、SDH光传输设备体系结构SDH光传输设备具有分层结构,它将数据传递和处理过程分为许多数据层次。
系统结构如下:数据层次:在SDH系统中,共有四个数据层次——别称STM(Synchronous Transport Module)。
它们是STM-1、STM-4、STM-16以及STM-64。
这些层次不仅代表着数据速度的不同,同时也具有不同的信道数和帧结构。
STM-1:STM-1是SDH系统速率结构中的最低层次,数据传输速率为155.5Mbps ,具有一组155并行时分多路信道(STM-1),每个STM-1由125个包含了9行9列81个VC(Virtual Channel)的桢组成,每个VC可传输2Mbps 的不同类型的信息,由此总带宽容量可达到155.5Mbps。
STM-4:STM-4是SDH系统速率结构中次低的层次,其数据传输速率为622Mbps。
SDH传输设备介绍

SDH传输设备介绍October 2000 (C)国信朗讯科技网络技术有限公司保留所有权利●学习目标通过对本文档的学习,你将掌握以下内容:•各种连接设备介绍•各厂家SDH传输设备的介绍●学习内容•各种连接设备(OBB﹑ODF和DDF)•各厂家SDH传输设备LUCENT:DACS VI﹑SLM-16﹑ISM-2000(ISM-1﹑ISM-4) FJT:FLX2500A﹑FLX600A﹑FLX150/600一﹑连接设备OBB(光缆分纤盒):光缆从光分纤盒一端进入,在分纤盒内部通过熔接器与尾纤固定相连.尾纤通过ODF与传输设备相连.在光设备中,两根光纤组成一个收发,但是端口算做两个.这与电设备不同.ODF(光数字配线架):如图示,ODF分为纤面和缆面. ODF缆面:将光缆中的光纤从OBB中引出后,与ODF 相连的一面. ODF纤面:ODF缆面的对面, 用于连接传输设备. 光缆光纤DDF (数字配线架):DDF 下端:用于跳线和客户设备连接 DDF 上端:用于设备连接关联规则:指设备与DDF 下端连接时所遵循的一些规则,常用的关联规则包括:上下关联和左右关联上下关联:指将相隔为一定数目的不同面板上的对应端子作为一对收发端子 左右关联:指将同一面板中相隔为一定数目的不同端子作为一对收发端子 跳线:指DDF/ODF 的不同端口之间按照一定规则的物理连接二﹑SDH 传输设备 1.SDH 传输设备概述:(1)SDH 的优点:•复用和解复用技术简单•低阶信号可直接复用成高阶信号,无需中间复用过程 •增强了操作﹑管理和维护能力•随传输技术的发展可方便地提高信号传输速率 •各厂家的设备在网络上可以互通(2)SDH 传输设备:SDH 传输设备包括:终端复用器﹑分插复用器﹑再生器和DXC.终端复用器的主要任务是将低速支路信号和155Mb/s 电信号纳入STM-1帧结构,并经电/光转换变换为STM-1光线路信号;其逆过程正好相反.而分插复用器是一种新型的网元,它将同步复用和数字交叉连接功能综合于一体,具有灵活地分插任意支路信号的能力,在网络设计上有很大灵活性.DXC 是一种具有1个或多个准同步数字体系(G.702)或同步数字体系(G.707)信号端口,并至少可以对任何端口信号速率(和/或其子速率信号)与其它端口信号速率(和/或其子速率信号)间进行可控连接和再连接的设备.2.LUCENT 产品介绍•DACS VI定义:DACS VI 是一种用于对PDH 或SDH 数字信号进行交叉连接的系统,TU-12等级的4/1交叉连接设备,特别适于对含有VC-12净负荷的STM-1信号进行分导(Grooming),内部具有网元管理功能.功能:(1) 替代复用器:DACS VI 提供的复用功能可以替代低阶的外部复用器和外部光路系统.无需中间的复用设备就可以方便地在高阶信号中分插低阶支路的VC-12信号.DACS VI 具有下列复用功能:(2) 替代人工交叉连接:DACS VI 用软件控制交叉连接矩阵,操作人员可以在远端增加或删除交叉连接,而且DACS VI 所占空间比人工交叉连接架少(3) 集中的网络监控:可以从远端对DACS VI 进行操作﹑管理﹑维护与设置(4) PDH 与SDH 的网关:由于DACS VI 同时具有PDH 和SDH 的接口,可以连接这两种数字体系,支持现有PDH 业务,用户信息可自由和透明地穿过PDH 与SDH 网络的边界,有利于电信系统由当前的PDH 网络逐步向完全的SDH 网络过渡(5) 设备替换:利用DACS VI 的滚动和桥接命令,用户可以在影响业务最小的情况下替换设备(6) 枢纽:网络中的某些节点可作为枢纽,以减少节点间的点对点连接(7) 信号分导:对于枢纽型的网络,DACS VI 是有效利用带宽的极佳工具.来自不同方向而向同一方向传送的VC-12业务.可以由DACS VI 加到具有足够空闲容量而又是传到同一地点的某一STM-1中去.这种技术叫分导.它可以充分利用空余容量 特性:63个2Mb/s 16个2Mb/s 4个34 Mb/s 1个140 Mb/s1个140Mb/s 或STM-1 1个34Mb/s1个140Mb/s 或STM-1 1个STM-1(1)具有SDH与PDH信号端口,同步宽带交叉连接(2)在SDH与PDH接口间用软件实现VC12的交叉连接(3)交叉连接在VC12等级:在交换前,系统把2Mb/s信号映射到VC12;对于高阶信号,系统把它们解复用并映射到VC12(所有进入DACS VI的信号,如果经过PDH设备进入的,则必须是P12(2Mb/s)组成的结构信号;如果经过SDH设备进入,必须是VC12结构的.(4)P31信号必须由P12信号复用而成(5)P41信号必须由P31信号复用而成(6)STM-1信号必须是由VC12复用而成传输接口:(1)2Mb/s:DACS VI 通过TPU2接口机盘提供2Mb/s端口(2)34Mb/s:DACS VI通过TPU34TMX提供34Mb/s信号的传输与复用接口(3)140Mb/s:DACS VI通过TPU140TMX提供140Mb/s信号的传输与复用接口(4)STM-1电口(局内): DACS VI通过LPU155/E提供STM-1电信号的传输接口(5) STM-1光口(短距离): DACS VI通过LPU155/O提供STM-1光信号的传输接口系统硬件组成:分六层描述DACS VI物理结构示意图端口架:端口架用于提供一系列线路或支路传输端口.端口架又称输入输出架,可由LPU1线路子架﹑TPU2﹑TPU34/140支路子架组成.由于系统交叉连接容量的限制.端口架最多可以有12个,最多可以安装24个端口子架.LPU1子架DACS VI通过LPU155提供STM-1信号的传输接口(光或电)LPU1子架包括:(1)两个插机盘的的子框(2)一个正面连接的连接面板(3)子架正面有三块架门LPU1子架是固定架每块LPU155需配备1块OPPU,最多可安装8块LPU155单元TPU2子架:DACS VI 通过TPU接口机盘提供2Mb/s的端口TPU2M子架包括:(1)两个插机盘的的子框(2)一个正面连接的连接面板(3)子架正面有三块架门TPU2M子架是固定架每块TPU2机盘支持8个2.048Mb/s双向信号,每个TPU2子框最多可安装8块工作机盘和1块保护机盘.每个子框只要有业务就必须配备一块OBTU,也可另配一块作为保护.每块OBTU单元最多可把63个2Mb/s信号复用成一个STM-1信号,然后通过内部光缆连接到CC子架的OTU单元.功能单元:•SLM-16定义:同步线路复用设备SLM-16可以将16个140Mb/s或者155Mb/s的支路信号复用成一个STM-16的同步信号(即一个2.5Gb/s的信号)在光纤上进行传输或者将STM-16信号解复用还原成PDH或SDH所能接受的信号.功能:(1)端机在一条综合线路上提供复用及线路终端,低速率的支路信号可以是140Mb/s的PDH信号,也可以是155 Mb/s的同步信号(2)上﹑下电路复用器把较低速率的支路信号向(或自)高速率信号流中插入(或引出)(3)再生器(即中继器)把已经衰减了的光信号恢复到原先的光脉冲波形(4)配有在本地和远端进行维护﹑控制和网络管理的设备(5)终端机型,为光接口提供1+1保护(6)还可为电口支路信号提供1:N的保护根据配置不同,它可用作终端系统.上下电路系统和再生(中继)系统:终端系统配置中线路信号等于支路信号之和,再生系统配置中一定插有RGU机盘,上下电路系统中一定插有SWR 和SWT机盘,并且有LNC﹑CTL和MEM机盘对上下电路实行控制.0*1终端机框1:PSF 2:PSF如图示,用作上下电路系统时,一般通过DDF架与ISM-1相连图示配置是上下电路系统配置, 采用的是2纤双向复用段保护环.可以从一个2.5Gb/s的信号下16个155Mb/s的信号,TPU(P)是用作1:8的盘保护.功能单元:MEM 系统存储单元, 与CTL﹑LNC一起完成上下电路配置的控制功能LNC 线路控制器单元, 与MEM﹑CTL一起完成上下电路配置的控制功能电源单元PSF 电源滤波器单元,PSF对输入电源滤波后通过底板分配到各单元盘操作接口单元UPL用户维护面板•ISM-2000定义:智能同步复用器ISM-2000可以将PDH信号和SDH信号复用进155Mb/s的STM-1(ISM-1)或622Mb/s的STM-4传输线上(ISM-4)或者将STM-4或STM-1信号解复用还原成PDH或SDH所能接受的信号机框描述:图为机框布局示意图,机框内提供:2个槽道用于--------线路端口单元(LPU)2个槽道用于--------指针处理和交叉连接单元(PPC)8个槽道用于--------支路端口单元(TPU)1个槽道用于--------保护支路端口单元(TPU)2个槽道用于--------定时产生器单元(TGU)1个槽道用于--------系统控制器(CTL)1个槽道用于--------数据分组交换(DPS)2个槽道用于--------电源滤波器(PSF)1个槽道用于--------用户维护面板(UPL)根据配置不同,它可用作终端系统.上下电路系统和再生(中继)系统终端机框配在这种配置下,系统可以将VC12终结或适配到STM线路中。
SDH光传输设备简介

光功衰减器
网元C 网元
网元B 网元
三台传输设备 组成传输保护 环,对传输上的 业务进行不同 性能级别的保护
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报告人: 报告人:侯艳芳
3
报告内容
1、OptiX 155/622H硬件介绍
1) Optix155/622H系统简介 系统简介 3) Optix155/622H光接口单元 光接口单元 5) Optix155/622H辅助单元 辅助单元 2) Optix155/622H电接口单元 电接口单元 4) Optix155/622H SCB单元 单元
IU3 B
IU2 IU4 SCB
IU1 A
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报告人: 报告人:侯艳芳
7
155/622H接线区 接线区
ETN
RUN
RALM
YALM
FANALM
POWER
电源1 电源 电源2 电源
RST ALM OUT INⅠ Ⅰ INⅡ Ⅱ OUTⅠ Ⅰ OUTⅡ Ⅱ
PHONE
AUI
报告人: 报告人:侯艳芳
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报告人: 报告人:侯艳芳
20
网管连接方式
网关: 网关:与网管终端直接相连 ① 直连 ② 局域网 ③ 广域网 非网关网元: 非网关网元: 与网关网元通过DCC连接 连接 与网关网元通过
直连
网元2 网元 网关网元 网管 网线 HUB 网元1 网元 传输网络1 传输网络 网元3 网元 网元4 网元
RS232-1 RS232-2 RS232-3
ETHERNET
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报告人: 报告人:侯艳芳
OptiX10G(METRO5000)功能与结构介绍

OptiX10G(METRO5000)功能与结构介绍OptiX10G是提供STM-64光同步传输能力的高速、大容量SDH光传输设备,它采用了MADM体系结构,是当今以及未来的干线网、城域网建设的主流设备。
一.OptiX10G功能和特点OptiX10G系统可以从10Gbit/s(STM-64)的高等级SDH信号中直接分插各种较低等级的SDH信号,提供2016×2016 VC-12的低阶接入能力,同时提供线路与线路、线路与支路以及支路与支路间业务的灵活交叉调配能力。
OptiX10G设备还提供的VC-4-4c、VC-4-8c、VC-4-16c、VC-4-64c的级联交叉能力和VC-3、VC-12的低阶业务调度。
OptiX10G设备提供数据业务(包括100M/1000M以太网业务)的透明传输和二层交换,实现多业务的汇聚后在SDH网络上传送,进一步缓解日益严重的网络带宽压力。
同时,OptiX10G可以实现各种复杂的网络级和设备级保护,确保网络的安全运营。
OptiX10G设备灵活多样的设备配置功能、大容量的支路接入能力以及大容量交叉功能可以满足多种不同网络运用的需要。
二.OptiX10G功能1.交叉连接和多系统支持能力OptiX10G提供高阶交叉与低阶交叉两种类型交叉板,交叉容量如表8-1所示。
表8-1 OptiX10G交叉板交叉容量注:ATXC不能单独使用,必须与高阶交叉板配合使用。
OptiX10G设备可在单台设备上实现4套STM-64 ADM系统+多套STM-16/4/1 ADM系统,并支持多系统间的业务调度和保护,因此可以作为一个中等容量的本地交叉连接设备使用。
同时,OptiX10G设备提供交叉容量为2016×2016 VC-12的低阶业务调度能力,大大增强了设备的组网能力和网络的调度能力。
2.多种网元类型配置OptiX10G设备的配置相当灵活。
每个网元既可配置为单个的STM-64 REG、TM或ADM系统或其组合,也可配置为STM-1、STM-4、STM-16、STM-64接口组合的多ADM系统;并实现多系统间业务的交叉连接。
SDH设备硬件总体介绍

SDH设备硬件总体介绍一、实验目的通过对SDH传输设备实物的讲解,让学生对OPTIX155/622、OPTIX155/622H和OPTIX 2500+设备具体硬件有个大致的了解。
二、实验器材1、OPTIX 155/622设备3套。
2、OPTIX 2500+设备3套3、OPTIX155H设备10套4、维护用终端35台。
三、实验内容说明对实物和终端分组进行现场讲解。
四、实验步骤系统硬件介绍:1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。
2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。
3、本实验平台提供三种传输设备,OPTIX 155/622、OPTIX155/622H和OPTIX2500+,OPTIX 155/622传输速率为155M和622M、OPTIX155/622H传输速率为155M, OPTIX2500+传输速率为为155M和2.5G。
(一)、OPTIX 155/622设备介绍OPTIX155/622网元外形如图一所示:OptiX 155/622设备由机柜、子架、风机盒以及若干可选插入式电路板等构成,可灵活配置为终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)。
系统可配置为STM-1单系统或双系统、STM-4单系统或双系统、两者的混合系统,并可实现由STM-1向STM-4的在线升级,又可以通过调整配置以满足网络灵活逐级扩容的需求。
本传输实验平台采用三套OPTIX 155/622 SDH光传输设备,因每个传输设备(也简称网元)硬件配置基本都一样,所以只需介绍其中一个即可。
SDH传输设备简介课件

F口/设备调试接口。
SDH传输设备简介
1.4 后面板图
后面板接口有:MBUS口、MON口、CTR口、ALM口、
E2-OHA口、F1-OHA口均位于设备的后面板,设备的外
时钟接口CKUI/O,也位于设备后面板 。
SDH传输设备简介
2.1 S155系统盘
155M系统盘在网管上要配置两块盘,分别为:SMU
间的基于VC4的高阶交叉。该配置一般通过网元交叉界面
配置,而不在此做单盘配置。
• 低阶交叉矩阵:用于设置设备中6×6的基于VC3/VC12的
低阶交叉。该配置一般通过网元交叉界面配置,而不在此
做单盘配置。
• 激光器关断使能:用于控制线路关断功能,提供系统测试。
这里的关断实际是将VC4信号设置成恒定电平,造成AIS
2.1 S155系统盘
• 支路装载:
用于配置盘中32个2M支路是否有业务投入。如果业
务已投入则对于PPI-LOS将正常告警;如果是预投入,则
PPI-LOS将不告警;但如果有业务接入,则会给出业务加
载告警TRAF_LOAD ,提示用户将其设置改为“业务已投
入”。
SDH传输设备简介
2.1 S155系统盘
存放EMU软件
IC37
W29EE011
存放配置数据
面板指示灯说明:
基站传输设备简介
传输设备介绍之三: GF622-06A
SDH传输设备简介
设备面板介绍
SDH传输设备简介
单盘介绍:
Bit1 为数据高位,Bit8 为数据低位。
K1:都为ON(0)
K2:
地址开关1, 2进制字节数据表示。
K3:
地址开关2, 2进制字节数据表示。
780B设备介绍

面板指示灯含义1
指示灯 指示灯状态 备注
ACT UA/NUA
长亮但不闪烁表示NMU盘未得到正确的 配置或时间;正常工作时,均匀闪烁。 黄色表示非急告; 红色表示急告
工作指示灯,绿灯 急告、非急告指示灯,双色灯
NET
SBUS
闪亮时,表示F口接收到以太网上的数 据。
均匀闪烁表示BMU与NMU通讯正常,不闪 烁时表示 NMU未收到BMU的应答。
F口以太网通信指示灯,绿灯
BMU应答指示
MBUS
MBUS口通讯状态指示灯,NMU盘正常工 作时,闪动表示该口收到数据。
绿灯,闪烁时,表示相应方向的DCC接 收到数据。
当NMU盘自身软件升级时,此 灯闪亮。升级完毕后,此灯作 为MBUS通讯状态指示灯。
有些设备由于采用128/32路 DCC选择,因此灯号并不能与 DCC方向一一对应
基本功能特征
1、采用母/子板结构 。 2、软件存储器件采用FLASH,为软件下载提供了 基础 。可实现单盘软件的在线升级。 3、管理盘与单盘通信采用百兆以太网,主备管 理盘 之间采用HDLC链路。老的860EMU与单 盘之间采用BCT总线模式,问答式半双工,速 率较低,新的管理盘采用高速率的全双工以太网 模式;
DCC指示灯
面板指示灯含义2
插座(RJ45) 插座(RJ45) COM3 DEBUG 内部调试口 内部调试口
插座(RJ45)
ETH3
ETH3 与HUB2 直连,可用作大F 口和程序 下载口 ETH4 与HUB2 直连,可用作大F 口和程序 下载口
插座(RJ45)
ETH4
开关说明1
在NMU盘中有6个八位的拨号开关,开关拨为ON时相应数据位为0,开关拨为 OFF时相应数据位为1。
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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OMUX-4多业务SDH光传输设备说明书广州邮科网络设备有限公司2005.41.1 终端型设备终端设备OMUX-4是针对需要较少业务接口应用场合,具有STM-1光接口的标准SDH 终端机,主要用于与汇聚机YKSDH-622连接,构成星形接入网。
它也可以与任何标准的STM-1光接口对接,直接接入骨干网络,或构成点到点的简单网络等。
OMUX-4包括以下机型:表1.1-1 终端型设备机型机型特点基本型4×E1、8*E1@TU-12-1~TU-12-4;百兆以太网@TU-12-5~TU-12-63(非虚级联);FIT 多种接口插卡自由选择,VC-12可设置,4卡位。
包括:4×E1插卡、8×E1插卡,百兆线速以太网插卡,以太网over N × VC-12 虚级联插卡(N 8),成帧V.35插卡,光线路卡等。
其他特点:♦标准的STM-1光接口,可提供1+1保护、单纤传输、不同波长与发光功率等多种接口选项;♦各种业务接口按标准的SDH映射;♦E1接口满足ITU-T G .703建议,具有在线误码监视和环回测试功能;♦19英寸1U标准机箱;♦-48V直流或~220V交流双模供电。
1.2 汇聚型设备汇聚设备可安装多达16个方向的支路侧STM-1光纤线路接口单元(LIU),用于与终端设备OMUX-4相连,提供点到多点星形光纤接入。
汇聚侧可安装1~2块STM-1网络接口单元(NIU),与骨干层SDH/MSTP网络相连,将16个支路方向的VC-12业务汇聚到上行SDH 信号中。
VC-12承载的业务,可以是E1信号,也可以是以太网(VC-12虚级联,GFP封装),取决于选配的终端设备类型。
LIU也可以是其他业务接口盘,例如E1、以太网、V.35接口等,从而构成具有大量各种业务接口的STM-1设备,用于业务中心,如图2-1所示。
2路上行STM-1既可以独立承载总带宽为126个VC-12的非保护业务,也可以对指定业务实施VC-12级别的子网连接保护(Sub-Network Connection Protection),如图2-2所示。
当所有VC-12业务都采取保护措施时,上行容量为63个VC-12。
除了VC-12汇聚外,支路单元还支持与终端机之间的百兆以太网通道接口。
用户可以选配以太网汇聚交换盘,将来自各支路方向的百兆以太网经千兆以太网接口上连至数据传输网。
也可以选择将来自支路方向的百兆以太网直接引出,连接到其他以太网设备。
YKSDH-622设备可提供的接口取决于选配的插卡,例如:✓16×STM-1支路光接口;✓2×STM-1汇聚光接口或电接口;✓2×千兆以太网汇聚接口;✓16×10/100 Ethernet 以太网专线接口;✓E1、V.35等各类业务接口。
✓Q3或SNMP(10Base-T)和F(RS232)网管接口。
STM-1汇聚盘内置TUPP和交叉连接功能,叉连接容量为382×382个TU12,提供所有支路盘和汇聚盘之间VC-12等级的信道交叉连接和级联。
盘上还内置了符合ITU-T G.813标准的SDH设备时钟单元,具有两路时钟输入和一路时钟输出。
设备时钟可以按设定的优先级锁定于上连STM-1线路时钟、外部输入时钟、或内部振荡源,并在参考时钟丢失时维持高精度的时钟频率(holdover)。
OMUX-4具有公务电话子系统,局端可以通过拨号与一个远端进行公务通话。
远端也可以通过热线呼叫方式接通局端。
YKSDH-622设备在网管上支持信息模型公开的标准SNMP简单网络管理协议,便于实现接入汇聚设备与城域骨干设备的统一网管、路由综合调配等,网管接口为10BaseT以太网接口。
同时提供RS232辅助监控接口(F接口),采用命令行方式,可以进行一些简单的信息查询和设备管理。
另外,可以通过核心网提供的E1通道对异地的YKSDH-622设备实施监控。
为了提高可靠性,YKSDH-622设备采取了多重冗余保护措施。
包括,双路-48V输入备份供电,两块独立的电源盘,上连STM-1/交叉连接/设备时钟/监控双备份,下联STM-1光接口1+1保护等。
所有插卡都支持带电热插拔。
YKSDH-622采用高度为7U,19英寸宽的铝合金机箱,插卡结构,每个支路对应独立的小型插卡,避免了通常将不同支路集成在一块大插卡上所造成的各支路之间相互影响,无法独立安装维护的缺陷。
机箱设计采取“随意正面”(Dual Front)概念,任何一面都可以作为正面。
当您的机房采用前面引线的方式时,将插卡小面板作为前面板。
此时,所有引线都从前面接驳,每块单元盘上丰富的指示灯给出设备的各种运行状态和告警指示。
如果您的机房希望从设备背面引线,则可将安装了大面板的另一面作为前面板。
为了机房人员能够方便地管理和维护设备,大面板上装有告警指示灯和液晶屏。
此时,公务话机同时用作手持终端,用拨号按键操作菜单,察看设备配置与告警信息。
2. 典型应用图2-1给出了OMUX-4设备的典型组网结构,适合大客户的多业务接入、移动通信基站联网等各种应用。
图2-1 用OMUX-4构成星形接入网散布在各地的客户端业务,例如储蓄所、派出所、居民小区等地的E1和以太网业务,通过SDH终端设备,经光纤连接到接入局。
具备STM-1接口的设备,例如用户交换机或远端模块等,也可以省去OMUX-4终端机直接与YKSDH-622支路盘连接。
在传输机房,通过STM-1光接口或电接口上连到SDH/MSTP网络,同时通过GE以太网接口将数据业务接入分组数据网。
由于客户业务在远端的SDH终端机上已经装入标准的SDH容器,因此各种业务可以穿越SDH/MSTP骨干网络,自由地交叉连接,实现广域范围内的业务传输。
在接口比较集中的客户业务中心,例如银行分行、公安局、增值业务提供商的服务中心等地,可以安放插有业务接口插卡的YKSDH-622设备,通过STM-1接入运行商的骨干传输网。
零星的业务接口,也可以直接从骨干网的SDH/MSTP设备上引出。
与传统的PDH组网相比,在汇聚侧用STM-1取代E1连接,节省大量的E1接口盘、E1电缆、DDF配线架和相应的机房面积。
在接入侧,标准的STM-1接口也为远端的设备提供了更多的接口选择。
具有STM-1光接口的设备可以直接接入,省略远端的光端机。
对于各种数据接口,例如以太网和V.35等,由于在远端直接映射进入VC容器,更可以省略中间层的各种适配器及其引入的附加E1连接。
这些优点有利于节省建设投资(CPEX)。
另一方面,省略了大量的中间设备和电缆连接,可以大大简化设备的安装维护与网络调配过程,降低故障率。
原来在DDF配线架上实施的各种手工操作,可以通过网管计算机上的虚拟DDF界面来实现。
接入侧直接采用标准的STM-1光接口,便于用各种SDH测试仪进行安装维护操作,改变了PDH在光接口上没有标准,因而无法直接测试的现状,从而加快故障查找过程,提高服务效率。
相应地,用OMUX-4组网,在降低运行成本(OPEX)方面也比传统的PDH组网方式有着明显的优势。
两块上行接口盘可以提供对汇聚业务的子网连接保护,如图2-2所示。
图2-2 汇聚业务的保护图中画出的两台YKSDH-622设备均利用两块STM-1汇聚盘上连到SDH/MSTP骨干传输网,实现业务保护。
不同的是,其中一台设备连接到同一台骨干设备的两个光接口上,另一端则连接到不同的骨干设备上。
两种保护方式都可以保证在光纤断裂、光盘失效等情况下,受保护业务的正常提供。
而后者还可以在一个骨干节点失效时实现业务保护,因而是更为有效的保护方式。
由于采用了基于VC-12的子网连接保护,因此既可以对两块汇聚盘中的所有业务同时提供保护,也可以有选择地对特定业务提供保护,而增加非关键性业务的容量。
YKSDH-622也可以作为ADM设备组成SDH/MSTP环网,如图2-3所示。
图2-3 用YKSDH-622组成SDH/MSTP自愈环YKSDH-622也可以替代PDH,组成点对点的网络,如图2-4所示。
图2-4 用OMUX-4组成点对点的网络3. 终端型设备OMUX-4(基本型)本章介绍OMUX-4基本型。
OMUX-4型设备由专门说明书描述。
3.1 设备构成OMUX-4基本型设备的内部原理框图见图3.1-1所示。
2M接口单元单元4×2M HDB3SDH 处理单元RS485接口公务电话单元OW接口以太网处理单元10/100Base-Tx电源模块电源输入+5V光接口单元数据/监控图3.1-1. 设备原理框图OMUX-4设备的核心部分是SDH 处理单元,主要完成SDH 映射、指针处理、复用、成帧、时钟提取、传输告警的检测等功能,由单片可编程器件实现。
以太网处理单元完成以太网的接入处理。
E1接口单元完成HDB3接口信号的处理。
光电转换采用集成化光电收发模块。
公务电话单元完成振铃及四线公务电话的通话功能。
作为远端设备,对OMUX-4的监控通常通过连接在YKSDH-622设备上的主控计算机实现。
用OMUX-4构成点到点连接时,则可以将本地计算机连接到数据/监控接口进行监控。
该接口也可以用于在两台OMUX-4之间提供RS485数据传输通道。
与YKSDH-622连接时,该接口无效。
电源模块提供由外供-48V直流或~220V交流电源向机内所需5V电源的转换。
3.2 前面板安排OMUX-4设备的机箱前面板如图3.2-1所示(部分接口及指示灯等,因选购配置不同而取舍,应以实际设备为准)。
图3.2-1 OMUX-4设备前面板示意图前面板上有各种状态及告警信号指示灯,以及工作模式设置拨子、光接口、公务电话接口、公务电话通话按键等,本节以下部分将一一介绍。
前后面板指示灯说明:设备前面板和后面板以太网(ETH)插座处都有指示灯。
各指示灯的标识和含义见表3.2-1。
表3.2-1. 指示灯的标识和含义标识颜色指示灯含义备注PWR 绿5V电源指示。
长亮:工作正常,灭:工作不正常OW 绿公务电话振铃指示。
按住“TALK”键公务电话发出振铃呼叫时亮,否则灭。
(仅与汇聚机对通时有用)ERR-L ERR-R 红本地(ERR-L)和远端(ERR-R)设备光接收误码率指示。
长亮或快闪(半秒):严重误码(误码率约>10-4)慢闪(1秒):轻微误码(误码率约>10-7)长灭:无误码E1-n (n=1,2,3,4) 红本地设备第n路E1接口接收信号状态指示。
长亮:HDB3信号丢失(LOS)快闪(半秒):HDB3信号AIS或HDB3信号有误码慢闪(1秒):该路设置为环回长灭:接收正常或该路掩码设置OLOS OLOSA OLOSB 红光接口信号状态指示。
长亮:光信号丢失闪烁:光接收失步灭:光接收正常OLOS对应单光口配置,OLOSA和OLOSB分别对应双光口配置时第一和第二路ETH-L 绿以太网Link指示。