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。

综上所述,SDH是一种基于同步时分复用技术的数字信号传输方法。它通过帧结构、时钟同步、传输层次、管理功能和容错机制等多个方面的设计,实现了高效、可靠的数据传输。SDH在电信和通信领域广泛应用,为网络提供了稳定和可靠的基础设施。

SDH原理(华为SDH原理)非常通俗

目录 第1章SDH概述3 1.1 SDH产生的技术背景——为什么会产生SDH传输体制3 1.2 与PDH相比SDH有哪些优势6 1.3 SDH的缺陷所在9 小结10 习题11 第2章SDH信号的帧结构和复用步骤11 2.1 SDH信号——STM-N的帧结构11 2.2 SDH的复用结构和步骤15 2.3 映射、定位和复用的概念25 第3章开销和指针28 3.1 开销28 3.2 指针39 小结44 习题44 第4章SDH设备的逻辑组成45 4.1 SDH网络的常见网元45 4.2 SDH设备的逻辑功能块47 小结61 习题61 第5章SDH网络结构和网络保护机理62 5.1 基本的网络拓扑结构63 5.2 链网和自愈环64 5.3 复杂网络的拓扑结构及特点74 5.4 SDH网络的整体层次结构76

5.5 PDH向SDH过渡的策略77 小结78 `习题78 第6章光接口类型和参数79 6.1 光纤的种类79 6.2 6.2 光接口类型80 6.3 光接口参数81 小结83 习题84 第7章定时与同步84 7.1 同步方式85 7.2 主从同步网中从时钟的工作模式86 7.3 SDH的引入对网同步的要求87 7.4 SDH网的同步方式87 7.5 S1字节和SDH网络时钟保护倒换原理91 小结95 习题95 第8章传输性能95 8.1 误码性能96 8.2 可用性参数99 8.3 抖动漂移性能100 小结103 习题103

第1章 SDH概述 目标: 1.了解SDH的产生背景——为什么会产生SDH传输体制。 2.了解SDH体制的优点和不足。 3.建立有关SDH的整体概念为以后更深入的学习打下基础。 1.1 SDH产生的技术背景——为什么会产生SDH传输体制 在讲SDH传输体制之前,我们首先要搞清楚SDH到底是什么。那么SDH是什么呢?SDH 全称叫做同步数字传输体制,由此可见SDH是一种传输的体制(协议),就象PDH——准同 步数字传输体制一样,SDH这种传输体制规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级, 接口码型等特性。 那么SDH产生的技术背景是什么呢? 我们知道当今社会是信息社会,高度发达的信息社会要求通信网能提供多种多样的电信业务,通过通信网传输、交换、处理的信息量将不断增大,这就要求现代化的通信网向数字化、 综合化、智能化和个人化方向发展。 传输系统是通信网的重要组成部分,传输系统的好坏直接制约着通信网的发展。当前世界各国大力发展的信息高速公路,其中一个重点就是组建大容量的传输光纤网络,不断提高传输 线路上的信号速率,扩宽传输频带,就好比一条不断扩展的能容纳大量车流的高速公路。同时 用户希望传输网能有世界范围的接口标准,能实现我们这个地球村中的每一个用户随时随地便 捷地通信。 传统的由PDH传输体制组建的传输网,由于其复用的方式很明显的不能满足信号大容量传输的要求,另外PDH体制的地区性规范也使网络互连增加了难度,因此在通信网向大容量、 标准化发展的今天,PDH的传输体制已经愈来愈成为现代通信网的瓶颈,制约了传输网向更高 的速率发展。

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目录 第1章 SDH概述 (3) 1.1 SDH产生的技术背景—-为什么会产生SDH传输体制 (3) 1.2 与PDH相比SDH有哪些优势 (6) 1.3 SDH的缺陷所在 (9) 小结 (10) 习题 (10) 第2章 SDH信号的帧结构和复用步骤 (11) 2。1 SDH信号——STM-N的帧结构 (11) 2.2 SDH的复用结构和步骤 (14) 2.3 映射、定位和复用的概念 (25) 第3章开销和指针 (29) 3.1 开销 (29) 3.2 指针 (41) 小结 (45) 习题 (45) 第4章 SDH设备的逻辑组成 (46) 4.1 SDH网络的常见网元 (46) 4.2 SDH设备的逻辑功能块 (48) 小结 (63) 习题 (63) 第5章 SDH网络结构和网络保护机理 (64) 5。1 基本的网络拓扑结构 (64) 5.2 链网和自愈环 (66) 5。3 复杂网络的拓扑结构及特点 (77) 5.4 SDH网络的整体层次结构 (80) 5.5 PDH向SDH过渡的策略 (82) 小结 (83) `习题 (83) 第6章光接口类型和参数 (83) 6。1 光纤的种类 (84) 6.2 6。2 光接口类型 (84) 6。3 光接口参数 (85) 小结 (87) 习题 (88)

第7章定时与同步 (88) 7。1 同步方式 (89) 7。2 主从同步网中从时钟的工作模式 (90) 7。3 SDH的引入对网同步的要求 (90) 7。4 SDH网的同步方式 (91) 7。5 S1字节和SDH网络时钟保护倒换原理 (95) 小结 (98) 习题 (99) 第8章传输性能 (100) 8。1 误码性能 (100) 8.2 可用性参数 (103) 8。3 抖动漂移性能 (103) 小结 (106) 习题 (106)

SDH原理

SDH原理 一、SDH基本概念(什么是SDH?) 在讲SDH传输体制之前,我们首先要搞清楚SDH到底是什么。那么SDH是什么呢?SDH(synchronous Digital Hierarchy)全称叫做同步数字传输体制,由此可见SDH 是一种传输的体制(协议),就象PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)——准同步数字传输体制一样,SDH这种传输体制规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输数速等级,接口码型等特性。 1、SDH的含义: 是一套可进行同步数字传输,复用和交叉连接的标准化数字信号的等级结构,SDH传输网所传送的信号由不同等级的同步传输模块(STM-N)所组成。(插入PDH含义:对瞬时速率在一定容差范围内的低码速支路进行正码速调整后再进行同步复接的过程称为准同步数字复接.30/32路PCM系列都是采用准同步数字复接,简称PDH) 2、SDH和PDH的比较 ⅰ) 与SDH相比,PDH主要缺点有二点: 1)PDH考虑的主要业务对象是普通的传统电话业务,它在很多方面已不能适应现代通信向业务多样化和宽带化发展的要求(例:用户数据业务、广播电视、视频电报、专用电视、可视通信等)。 2)PDH主要应用于点对点连接、缺乏网络拓扑的灵活性。 ⅱ)SDH作为一种新的技术体制,必然有其不足之处。 1)频带利用率不如PDH系统,PDH的140Mbit/s可收容64*2Mbit/s 或4*34Mbit/s,而SDH的155Mbit/s只能收容63*2Mbit/s或3*34Mbit/s。 2)指针调整机理,增加了设备的复杂性。 3)软件几乎可以控制网络中所有复用设备和交叉连接设备。这样,网络层上的人为错误,软件故障,乃至计算机病毒都可能导致网络重大故障,甚至造成全网瘫痪。ⅲ)与PDH相比SDH有哪些优势 既然SDH传输体制是PDH传输体制进化而来的,因此它具有PDH体制所无可比拟的优点,它是不同于PDH体制的全新的一代传输体制,与PDH相比在技术体制上进行了根本的变革。 首先,我们先谈一谈SDH的基本概念。SDH概念的核心是从统一的国家电信网和国际互通的高度来组建数字通信网,并构成综合业务数字网(ISDN),特别是宽带业务数字网(B-ISDN)的重要组成部分。那么怎样理解这个概念呢?因为与传统的PDH体制不同,按SDH组建的网是一个高度统一的、标准化的、智能化的网络,它采用全球统一的接口以实现设备多厂家环境的兼容,在全程全网范围实现高效的协调一致的管理和操作,实现灵活的组网与业务调度,实现网络自愈功能,提高网络资源利用率,由于维护功能的加强大大降低了设备的运维费用。

SDH原理

SDH 基本原理 一.SDH概述: SDH的基本概念:是一整套可进行同步数字传输、复用和交叉连接的标准化数字信号的等级结构。 SDH产生的社会背景:通信网传输、交换、处理的信息量增大,向数字化、综合化、智能化、个人化发展。 SDH产生的技术背景:传统的PDH传输系统已不能适应现代通信发展的要求。 SDH的特点: 1.接口方面: 电接口 STM-1是SDH最基本的同步传送模块STM,速率为155.520Mb/s 。 STM-N是SDH更高等级的同步传送模块,速率是STM-1的N倍。 光接口 仅对电信号扰码。光口信号码型是加扰的NRZ码,采用世界统一的标准扰码。 2.复用方式: 同步复用和灵活的映射结构

3. OAM功能: 用于OAM的开销多 OAM功能强—这也是线路编码不用加冗余码的原因 二.SDH帧结构和复用步骤: 帧结构: SDH帧一个STMN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125 μs,即每秒传输8000帧。 1. RSOH(再生段开销):1-3行前9×N列,监控整个STM-N的性能。 2. AU-PTR(管理单元指针):第4行前9×N列,定位VC-4在AU-4中的位置。 3. MSOH(复用段开销):5-9行前9×N列,监控除再生段外的某个STM-1的性能。 4. 信息净负荷:1-9行261×N列,存放信息包。 5. POH(通道开销):监控每个信息包的性能。

6. TU-PTR(支路单元指针):定位VC-12在TU-12中的位置。 复用步骤: PDH复用成SDH三步骤:映射-定位-复用(不能打乱) 2M信号的复用步骤: 2M→C-12→VC-12→TU-12(×3)→TUG-2(×7)→TUG-3(×3)→VC-4→AU-4→STM-1 备注:1个STM-1可以复用1个140M,3个34M,63个2M。 三.开销和指针: 开销:RSOH、MSOH、HPOH、LPOH完成层层细化的监控功能。 段开销(SOH) 定帧字节:A1,A2 寻找连续信号流的帧头 再生段踪迹字节:J0 发端持续的发此字节——再生段接入点标识符,使收端能据此确认于指定发端处于持续连接状态。 在不同的两个运营者的网络边界处,J0设置要匹配; 如失配,则产生RS-TIM告警。 再生段数字通信通路(DCC)字节:D1~D3 网元和网管之间、网元和网元之间OAM信息通路。

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。 四、SDH的特点: SDH之所以能够快速发展这是与它自身的特点是分不开的,其具体特点如下: (1)SDH传输系统在国际上有统一的帧结构,数字传输标准速率和标准的光路接口,使网管系统互通,因此有很好的横向兼容性,它能与现有的PDH完全兼容,并容纳各种新的业务信号,形成了全球统一的数字传输体制标准,提高了网络的可靠性; (2)SDH接入系统的不同等级的码流在帧结构净负荷区内的排列非常有规律,而净负荷与网络是同步的,它利用软件能将高速信号一次直接分插出低速支路信号,实现了一次复用的特性,克服了PDH准同步复用方式对全部高速信号进行逐级分解然后再生复用的过程,由于大大简化了DXC,减少了背靠背的接口复用设备,改善了网络的业务传送透明性;(3)由于采用了较先进的分插复用器(ADM)、数字交叉连接(DXC)、网络的自愈功能和重组功能就显得非常强大,具有较强的生存率。因SDH帧结构中安排了信号的5%开销比特,它的网管功能显得特别强大,并能统一形成网络管理系统,为网络的自动化、智能化、信道的利用率以及降低网络的维管费和生存能力起到了积极作用; (4)由于SDH有多种网络拓扑结构,它所组成的网络非常灵活,它能增强网监,运行管理和自动配置功能,优化了网络性能,同时也使网络运行灵活、安全、可靠,使网络的功能非常齐全和多样化; (5)SDH有传输和交换的性能,它的系列设备的构成能通过功能块的自由组合,实现了不同层次和各种拓扑结构的网络,十分灵活;

sdh技术原理

sdh技术原理1. 什么是SDH技术 1.1 SDH的定义 1.2 SDH的作用 2. SDH的基本原理 2.1 SDH的层次结构 2.1.1 STM-1层 2.1.2 STM-4层 2.1.3 STM-16层 2.1.4 STM-64层 2.2 SDH的传输结构 2.2.1 高速传输容量 2.2.2 光纤介质

2.2.3 传输速率 2.3 SDH的帧结构 2.3.1 Synchronous Payload Envelope (SPE) 2.3.2 Virtual Container (VC) 2.3.3 Virtual Container Group (VCG) 2.3.4 Payload Mapping 3. SDH的工作原理 3.1 映射与交叉连接 3.1.1 映射方式 3.1.2 交叉连接过程 3.2 SDH的时钟同步 3.2.1 主时钟源 3.2.2 时钟同步方法 3.3 SDH的误码控制

3.3.1 前向纠错编码 3.3.2 错误检测与校正 3.4 SDH的性能监测 3.4.1 端到端性能监测 3.4.2 网络性能监测 4. SDH与其他传输技术的比较4.1 SDH与PDH的比较 4.2 SDH与Ethernet的比较 4.3 SDH与ATM的比较 5. SDH的应用领域 5.1 电信运营商 5.2 企业通信网络 5.3 数据中心 6. SDH的发展趋势

6.1 SDH向OTN的演进 6.2 SDH在5G时代的应用 6.3 SDH技术的挑战和前景 结论 以上是有关SDH技术原理的详细探讨。SDH作为一种同步数字传输技术,在传输容量、传输速率和时钟同步等方面具有独特的优势。通过对SDH的基本原理、工作原理和应用领域的探讨,可以更好地理解SDH技术的重要性和价值。随着技术的发展,SDH将不断演进和应用于更多的领域,同时也面临着一些挑战。然而,SDH的前景 仍然是光明的,它在未来的通信领域中将继续发挥重要作用。

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。

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。 5. 时钟同步模块:时钟同步模块负责同步多个SDH设备之间的时 钟信号,确保数据的准确传输。它通过从外部时钟源或其他SDH设备 中获取时钟信号,并进行同步调整,以保持网络中各个设备间的时间 一致性。 三、SDH设备的应用 SDH设备广泛应用于光纤通信系统中,提供高速、可靠的数据传输。它在电信运营商、数据中心、企业网络等领域发挥着重要作用。

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原理及应用

SDH原理及应用 SDH全称Synchronous Digital Hierarchy,即同步数字层次。它是 一种高速、大容量、长距离、透明传输数字信号的传输技术。SDH采用同 步传输方式,通过在传输系统中使用全球统一的时钟源,实现多路变为反 复循环后的同步传输,从而有效提高了传输带宽的利用率。 SDH的原理主要包括传输层次、交叉连接和保护恢复。 首先是传输层次。SDH采用了多层次的传输结构,包括STM-1、STM-4、STM-16等级别,每一层次的容量都是上一级容量的倍数。例如,STM-1的 传输速率为155.52Mbps,而STM-4则为622.08Mbps。 其次是交叉连接。SDH通过交叉连接技术,实现了任意时隙的任意交叉。在SDH传输系统中,时隙以虚拟容器 (Virtual Container, VC) 的 形式进行传输,而交叉连接则是指将一个接口的时隙与另一个接口的时隙 进行交叉连接,从而实现信号的灵活调度和交换。 最后是保护恢复。SDH采用了多种保护机制,可以在网络中出现故障时,实现自动恢复和保护。其中最常用的保护机制有线路保护和路径保护。线路保护是指在主用线路出现故障时,自动切换到备用线路进行传输;路 径保护是指在整个信号路径出现故障时,通过备用路径进行传输。 SDH的应用非常广泛,主要包括电信和数据通信两个方面。 在电信方面,SDH主要用于电信传输网中的网络骨干和干线传输,实 现对各种电信业务的高速、可靠传输。由于SDH具有同步传输的特点,可 以满足传输网对时延、时钟等要求,提供高质量的通信服务。

在数据通信方面,SDH可以作为数据中心或大型企业网络中的核心传输技术,实现对各种数据业务的高速传输。SDH的传输速率较高,能够满足大容量数据的传输需求;同时其交叉连接和保护恢复机制,可以实现数据的灵活调度和高可用性保证。 总之,SDH作为一种高速、大容量、长距离、透明传输数字信号的传输技术,拥有广泛的应用前景。无论在电信领域还是数据通信领域,SDH 都可以起到重要的作用,提供高质量的传输服务。随着5G时代和物联网的到来,SDH的应用前景将更加广阔。

sdh的基本原理

sdh的基本原理 SDH的基本原理 什么是SDH? SDH(Synchronous Digital Hierarchy)即同步数字体系。它是一种广泛应用于传输网络中的传输技术,能够在光纤传输、微波和卫星通信等多种介质上实现高速、可靠的数据传输。 SDH的基本组成 SDH系统主要由以下几个基本组成部分组成: •光纤传输线路:SDH系统通过光纤传输高速的数字信号,实现高效的数据传输。 •多路复用器(MUX):多个低速信号经过多路复用器合成为高速信号,以提高传输效率。 •数字交换机:用于实现信号的转接、交换和路由功能。 •SDH传输设备:负责对信号进行传输和解析,确保信号的可靠传输和恢复。 •管理系统:用于对整个SDH系统进行监控、管理和维护。

SDH的基本概念 STM(Synchronous Transport Module) STM是SDH中的基本传输单元,不同传输速率的STM分别用STM-1、STM-4、STM-16等来表示。其中,STM-1传输速率为。 VC(Virtual Container) VC是SDH中的虚拟通道,用于将不同用户的数据进行虚拟隔离。VC分为高阶VC和低阶VC,高阶VC用于传输STM信号,低阶VC用于 传输用户数据。 AU(Administrative Unit) AU是SDH中的管理单元,用于管理和监控VC。AU可以以SDH边 框(AU-4)或STM边框(AU-3)为传输介质。 SDH传输原理 SDH采用同步传输方式,即在传输过程中保持发送端和接收端的 时钟信号同步。其传输原理如下: 1.源端设备将数据信号进行分组和交织,形成一个个的虚拟通道 (VC)。 2.每个VC经过多路复用器(MUX)合成为多个STM信号。 3.STM信号经过SDH传输设备进行光纤传输,同时在传输中进行信 号的增强和恢复。

SDH加密机工作原理

SDH加密机工作原理 SDH加密机的工作原理主要涉及以下几个方面: 1. 数据格式转换:SDH加密机首先接收明文数据,将其转换 为符合SDH传输规范的数据格式。这包括将数据按照SDH层次结构进行分割、封装和编码,以便后续处理和传输。 2. 密钥管理:SDH加密机需要管理加密所使用的密钥。这包 括密钥的生成、存储和更新等操作。密钥通常由密钥管理中心(KMC)生成,并通过安全的方式交付给加密机。 3. 加密算法:SDH加密机使用加密算法对明文数据进行加密。常见的加密算法包括对称密钥算法(如DES、AES)和非对 称密钥算法(如RSA)。具体使用哪种算法取决于安全需求 和性能要求。 4. 密文处理:SDH加密机将加密后的数据进行处理,以确保 数据的完整性、可靠性和安全性。这可能包括错误检测和纠正、消息认证码(MAC)的生成、加密数据的填充等操作。 5. 密文传输:加密后的数据通过SDH网络进行传输。由于密 文数据可能包含敏感信息,因此加密机需要确保数据在传输过程中的机密性和完整性。这通常通过使用安全协议(如IPsec、SSL/TLS)来实现。 6. 解密和解封装:接收方的SDH加密机首先对接收到的密文 数据进行解密和解封装,以还原原始的明文数据。解密和解封

装的过程与加密和封装的过程相反,通常需要使用相同的密钥和算法。 总体来说,SDH加密机负责对传输的数据进行加密和解密操作,以保护数据的机密性和安全性。它通过对数据格式的转换、密钥的管理、加密算法的应用、密文的处理和传输等过程实现对数据的安全保护。通过使用SDH加密机,可以有效防止数 据在传输过程中的非法窃听和篡改。

sdh的原理

sdh的原理 SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字层次结构,它是一种在数字通信中用于传输和多路复用的技术。SDH的原理是基于TDM(Time Division Multiplexing)技术,它通过将不同速率的数字信号分割成固定长度的时间片,然后按照时间顺序进行交替传输,从而实现了多路复用和传输的同步化。 SDH的原理主要包括以下几个方面: 1. 同步传输,SDH采用了同步传输的方式,即在传输过程中,发送端和接收端的时钟是同步的。这种同步传输方式可以有效地避免时钟漂移和时钟抖动,确保了传输的稳定性和可靠性。 2. 多路复用,SDH可以将不同速率的数字信号进行多路复用,将它们合并成一个高速的数字信号进行传输。这种多路复用的方式可以充分利用传输介质的带宽,提高了传输效率。 3. 映射结构,SDH采用了一种灵活的映射结构,可以将不同速率的信号映射到不同的容器中进行传输。这种映射结构可以有效地适应不同速率信号的传输需求,提高了传输的灵活性和可靠性。 4. 管理功能,SDH具有强大的管理功能,可以对传输系统进行监控、管理和维护。通过管理功能,可以实现对传输系统的远程监控和故障定位,提高了传输系统的可靠性和可管理性。 5. 容错保护,SDH采用了多种容错保护技术,如交叉连接和复用段保护等,可以在传输过程中对信号进行保护和恢复,提高了传输系统的可靠性和稳定性。 总的来说,SDH的原理是基于同步传输和多路复用的技术,通过灵活的映射结构和强大的管理功能,实现了对不同速率信号的高效传输和可靠管理。同时,

SDH还具有较强的容错保护能力,可以保障传输系统的稳定性和可靠性。这些特点使得SDH成为了现代数字通信系统中一种重要的传输技术。

SDH原理

一、SDH-同步数字体系 首先,我们先谈一谈SDH的基本概念。SDH概念的核心是从统一的国家电信网和国际互通的高度来组建数字通信网,是构成综合业务数字网(ISDN),特别是宽带综合业务数字网(B-ISDN)的重要组成部分。因为与传统的PDH体制不同,按SDH组建的网是一个高度统一的、标准化的、智能化的网络,它采用全球统一的接口以实现设备多厂家环境的兼容,在全程全网范围实现高效的协调一致的管理和操作,实现灵活的组网与业务调度,实现网络自愈功能,提高网络资源利用率,由于维护功能的加强大大降低了设备的运行维护费用。 1. 接口方面 1)电接口方面 SDH体制有一套标准的信息结构等级,即有一套标准的速率等级。基本的信号传输结构等级是同步传输模块——STM-1,相应的速率是155Mbit/s。高等级的数字信号系列例如:622Mbit/s (STM-4)、(STM-16)等,可通过将低速率等级的信息模块(例如STM-1)通过字节间插同步复接而成,复接的个数是4的倍数,例如:STM-4=4×STM-1,STM-16=4×STM-4。 技术细节: 什么是字节间插复用方式呢? 我们以一个例子来说明。有三个信号:帧结构各为每帧3个字节,若将这三 个信号通过字节间插复用方式复用成信号D,那D就应该是这样一种帧结构:帧中有9个字节,且这9个字节的排放次序如下图: 那么这样的复用方式就是字节间插复用方式。你明白了吗? 2)光接口方面 线路接口(这里指光口)采用世界性统一标准规范,SDH信号的线路编码仅对信号进行扰码(NRZ),不再进行冗余码的插入。 扰码的标准是世界统一的,这样对端设备仅需通过标准的解码器就可与不同厂家SDH设备进行光口互连。扰码的目的是抑制线路码中的长连“0”和长连“1”,便于从线路信号中提取时钟信

SDH原理知识点

SDH原理 一.基本知识. 1.SDH----同步数字传输体制;PDH----准同步数字传输体制. 2.扰码的目的是使线路传输码的1比特和0比特出现的概率接近50%,便于从线路信号中提取时钟信号. 3.以PCM30/32信号为例,其帧结构中仅有TS0时隙和TS16时隙中的比特是用于OAM(操作.管理.维护)功能. 4.SDH丰富的开销占用整个帧所有比特的1/20(在STM-1的155Mbit/s中就占了8Mbit/s),SDH系统的综合成本比PDH系统综合成本低,为PDH系统的6 5.8%. 5.SDH网中用SDH信号的基本传输模块(STM-1)可以容纳PDH的三个数字信号系列(2M,34M,140M)和其它的各种体制的数字信号系列——A TM、FDDI、DQDB等. 6.SDH的缺陷:频带利用率低;指针调整机理复杂;容易受到计算机病毒的侵害. 7.SDH任何级别的STM等级帧频都是8000帧/秒,也就是帧长或帧周期为恒定的125us; PDH不同等级信号的帧周期不是恒定的. 8.现有的PDH数字信号序列有三种信号速率等级:欧洲系列、北美系列和日本系列. 9.PDH采用的复用技术是:正码速调整;SDH采用的复用技术是指针调整技术. 10.PDH一次群到四次群的速率:2M,8M,34M,140M,分别可收容2M信号的个数是1,4,16,64; 8Mbit/s的PDH信号是无法复用成STM-N信号的. 11.在SDH网中,影响定时信息质量的因素主要有三个方面:即同步网、指针处理和净负荷映射. 12.2M接口的阻抗特性一般有非平衡式的75Ω和平衡的120Ω两种,前者信号脉冲的标称峰值电压是2.37V,后者信号脉冲的标称峰值电压是3V. 二.复用与映射.

sdh加密机原理

sdh加密机原理 SDH加密机原理 SDH(Synchronous Digital Hierarchy)加密机是一种用于保护通信数据安全的设备。它采用先进的加密算法和技术,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。SDH加密机的原理可以分为三个主要部分:密钥管理、加密算法和数据传输。 一、密钥管理 密钥是保证数据安全的关键,SDH加密机采用高强度的密钥管理方法来保护通信数据。首先,系统管理员需要生成并分发密钥。密钥生成过程中可以使用随机数发生器来确保密钥的随机性和不可预测性。然后,密钥需要经过安全的方式分发给通信双方。常见的密钥分发方式包括使用密码协商协议、物理传输等。密钥管理还包括密钥的存储、更新和撤销等操作,确保密钥的安全性和有效性。 二、加密算法 SDH加密机采用先进的加密算法来对通信数据进行加密。常见的加密算法包括对称加密算法和非对称加密算法。对称加密算法使用相同的密钥进行加密和解密,其特点是加密解密速度快,但密钥分发存在困难。非对称加密算法使用不同的密钥进行加密和解密,其特点是密钥分发容易,但加密解密速度较慢。SDH加密机可以根据通

信需求选择适当的加密算法,以达到数据安全保护的目的。 三、数据传输 SDH加密机通过对传输数据进行加密和解密操作,保证数据在传输过程中的安全性。加密机将明文数据转换为密文数据,并通过网络传输给接收方。接收方的加密机收到密文数据后,通过解密操作将其转换为明文数据。在数据传输过程中,SDH加密机还可以通过添加校验码等方式来确保数据的完整性和准确性。此外,加密机还能够对传输数据进行压缩和重组等操作,以提高数据传输效率和带宽利用率。 总结 SDH加密机是一种用于保护通信数据安全的设备,其原理主要包括密钥管理、加密算法和数据传输。通过高强度的密钥管理和先进的加密算法,SDH加密机可以确保通信数据在传输过程中不被窃取或篡改。数据传输过程中,加密机还能够对数据进行压缩和重组等操作,提高传输效率和带宽利用率。SDH加密机在保护数据安全方面发挥着重要的作用,广泛应用于各种通信网络中。随着技术的不断发展,SDH加密机将进一步提升其安全性和性能,以满足不断增长的数据保护需求。

sdh技术原理

sdh技术原理 SDH技术原理 一、SDH技术概述 同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)是一种高速数字传输技术,用于在光纤通信网络中传输数据。它是一种基于时间分割多路复用(Time Division Multiplexing,TDM)的技术,能够实现多个不同速率的信号在同一条光纤上传输。 二、SDH网络结构 SDH网络由三个层次组成:物理层、传输层和逻辑层。 1. 物理层 物理层主要包括光纤、光模块、接口卡等硬件设备,用于将电信号转换为光信号,并将光信号通过光纤传输。 2. 传输层

传输层主要实现对不同速率的信号进行分组和交叉复用,并在不同节点之间进行数据交换和转发。其中,STM-1(Synchronous Transport Module level-1)是SDH中最基本的传输单元,其速率为155.52Mbps。 3. 逻辑层 逻辑层主要负责对数据进行处理和管理。它包括了各种控制通道和管理通道,在网络中起到了重要的作用。 三、SDH帧结构 SDH帧结构采用了分时复用技术,将不同速率的信号分成小块,并通过交错方式进行复用。SDH帧结构由多个层次组成,其中最基本的层次是STM-1。 1. STM-1帧结构 STM-1帧结构总共包括270个字节,其中包括了9个行(row)和9个列(column)。每个行和列都包含了30个字节,其中前3个字节为传输时钟信息,后27个字节为有效数据信息。 2. STM-N帧结构

STM-N是指在STM-1基础上扩展出的不同速率的传输单元。例如,STM-4的速率为622.08Mbps,其帧结构就是由4个STM-1帧组成。 四、SDH时钟同步原理 SDH网络中需要保持各节点之间的时钟同步,以确保数据能够正确地 传输。SDH时钟同步主要有两种方式:内部时钟同步和外部时钟同步。 1. 内部时钟同步 内部时钟同步是指在一个节点内部使用自身产生的时钟信号进行同步。这种方式可以确保每个节点内部各设备之间的协调工作,并且可以减 少对外界干扰的影响。 2. 外部时钟同步 外部时钟同步是指使用外界提供的参考信号进行同步。这种方式可以 确保整个网络中各节点之间的时钟同步,并且可以减少时钟漂移的影响。 五、SDH网络管理原理

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