2.5G SDH技术规范书

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PDH及SDH

PDH及SDH

交叉矩阵盘
交叉矩阵盘
opticl
支路盘#1 2M
支路盘#2 34M
支路盘#3 140M&155M
SDH光缆线路系统的设计
要建设一个SDH光缆通信系统(网络),确定了网络的拓朴结 构后,还要考虑整体的线路系统的安排,也就是确定再生段的距离 和一整套的光参数。
再生(中继)器
Tx
Rx Tx
Rx
光纤
光纤
•数字电信号需要再生然后 重新发射光信号
SDH网络拓扑结构的设计
节点的覆盖和业务量因素 网络保护考虑 成本/容量 应用灵活性 传输性能的要求 已敷设的光缆条件
STM-16 SDH设备基本结构图
通信盘
opticl
2.5G光盘
告警维护盘
复用控制盘 2.5G光盘
W
A
P
D
B
C
倒 b ) 故障情况下 换
SDH传送网结构(六) 二纤双向通道保护环示意图
倒换
A
D
B
C P1/W2
W1/P2
a ) 正常情况
A
D
B
P1/W2 C
W1/P2
倒换
b ) 故障情况下
SDH传送网结构(七) 二纤双向复用段共享保护环示意图
A
D
B
C W2/P1
W1/P2
a) 正常情况
A
D
B
W2/P1
1 OLT
7
2 / 8
2 / 8
每方向各 780 780 480
SDH 技 术 介 绍
目录
SDH发展的动力 SDH技术基础 总体结构和设计考虑 系列设备和工程应用 SDH技术的发展
光纤类型和损耗谱

CBM97D39 14bit 2.5G 单通道 DAC 说明书

CBM97D39 14bit 2.5G 单通道 DAC 说明书

基本特性2.5GSPS时钟频率,支持直接射频输出普通模式DC到1.25GHz混频模式1.25GHZ到3GHz业界领先的单/多载波中频或射频输出Fout=350MHz,ACLR=80dBcFout=950MHz,ACLR=78dBcFout=2100MHz,ACLR=69dBc双端口LVDS数据接口每端口支持高达1.25GSPS数据输入源同步DDR驱动支持多芯片同步功能8.7mA到31.7mA的可编程输出电流低功耗:*************应用领域宽带通信系统军用宽带电子系统仪器、自动测试设备雷达、航空设备CMTS系统设备概述CBM97D39是14bit 2.5GSPS的高性能射频DAC,可以直接产生DC到3GHz的信号。

其DAC内核采用四相开关结构,从而能提供优越的低失真性能以及业界领先的直接射频输出能力。

芯片工作在基带模式时,能在第一奈奎斯特频率内产生的多载波宽带信号;工作在混频模式时,能在第二、三奈奎斯特区域内输出多载波信号。

另外,DAC的输出电流范围从8.66mA到31.66mA可调整。

片上控制器大大简化了系统设计,芯片具有双端、源同步的LVDS接口,从而简化了与FPGA/ASIC之间的数字接口。

片上控制器能在大温度变化范围内管理内部和外部时钟域之间的接口,从而保证数据从主机到DAC内核的正确传输。

多芯片同步功能通过片上同步控制器实现。

芯片通过串行外围接口(SPI)来进行配置和寄存器访问。

CBM97D39采用0.18um CMOS工艺实现,工作在1.8V和3.3V双电源。

封装采用160脚CSBGA。

功能框图图1 CBM97D39功能框图1CBM97D39 GG目录基本特性 (1)应用领域 (1)产品特性 (3)性能指标 (3)直流性能指标 (3)LVDS数字性能指标 (4)串口性能指标 (6)交流性能指标 (7)最大额定值 (8)热力学阻抗 (8)管脚说明 (9)典型性能特征 (13)普通模式输出 (13)混频模式输出 (17)串行控制(SPI)寄存器 (19)复位 (19)SPI操作 (19)SPI指令格式 (19)SPI寄存器 (21)工作说明 (29)LVDS 数据接收 (29)数据接收机初始化 (31)数据接收机工作在低频时钟的情况下 (32)LVDS驱动和接收电路 (32)MU控制器 (33)Mu控制器初始化描述 (35)中断请求 (36)多芯片同步 (38)同步控制器的初始化说明 (41)同步限制 (41)模拟接口 (42)模拟工作模式 (42)时钟输入 (44)电压基准 (45)模拟输出 (46)DAC的等效输出电路和传递函数 (46)DAC的峰值输出功率 (47)输出级配置 (48)启动过程推荐 (49)封装尺寸 (53)21、可在第一、第二奈奎斯特区间内,输出带宽高达1.25GHz的高质量宽带信号;2、四相开关DAC内核结构提供了优越的AC线性度,同时支持DAC工作在混频模式;3、双端、DDR、LVDS接口,支持最大2.5GSPS的转换器;4、通过片上控制器管理内外时钟域之间的相差;5、多芯片同步功能;6、可编程差分输出电流,从8.66mA到31.66mA。

SDH传输实验指导书

SDH传输实验指导书

e-Bridge通信实验指导书(传输部分)附录一:SDH设备硬件总体介绍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、本实验平台提供传输设备为OPTIX2500+,OPTIX 155/622一、OPTIX 2500+设备介绍OptiX 2500+设备是华为技术有限公司根据城域传输网的现状和未来发展趋势而推出的多业务传送平台(MSTP)设备。

该设备将SDH/ATM/以太网/DWDM 技术融为一体;从而不但具有SDH设备灵活的组网和业务调度能力(MADM),而且通过对数据业务的二层处理,实现对ATM/以太网业务的接入、处理、传送和调度,在单台MSTP设备上实现话音、数据等多种业务的传输和处理。

此外OptiX 2500+设备采用统一的用户带宽管理平台,可以实现对用户接入和传输带宽的有效管理;对ATM业务可以通过VP Ring技术实现带宽动态分配;对以太网业务可以通过VLAN控制和二层交换技术,实现整个传输带宽的共享。

OptiX 2500+设备还可以通OptiX 2500+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OptiX 2500+网元可配置为多分插复用器(MADM)、分插复用器(ADM)、终端复用器(TM)和再生中继器(REG)。

OPTIX2500+设备实物图一如下:图一OptiX 2500+设备机械结构如图二所示:图二OptiX 2500+子架尺寸为649mm(高)×530mm (宽)×262.5mm(深),分为三个部分。

光接收参数

光接收参数

Rn 接收光波长范围:
— 最大接收波长 — 最小接收波长
nm
> 1565
nm
< 1310
光信噪比 OSNR
dB
>22(20)**
反射系数
dB
-27
注 1*: 待研究
注 2*: 8×22 dB 的光信噪比:22 dB;5×30 dB 与 3×33 dB 的光信噪比:
20 dB。
表 3.5.7 列出了以 10Gb/s 为基群、复用通道为 32 的 WDM 系统中 Sn 与 Rn 接
学表达式来表述,但知道了接收端的光信噪比 OSNR,通过一系列的繁琐计算就可以求 出 WDM 系统每个光通道的平均误码率 BER(详见本书附录 3)。
因此 OSNR 是 WDM 系统的一个非常重要技术指标。 对 OSNR 的具体要求与 WDM 系统的具体配置有关,如每个复用通道的基群速 率、收发之间的光再生段数目等。一般来讲,对于以 2.5Gb/s 为基群的 WDM 系统,每 个复用通道接收端 Rn 点的光信噪比 OSNR 应该优于 20(或 22) dB。对于以 10Gb/s 为基群的 WDM 系统,每个复用通道接收端 Rn 点的光信噪比 OSNR 应该优于 26(或 25) dB。具体可见表 3.5.6 与表 3.5.7。 此外,理论计算与实验表明,对于以 2.5Gb/s 为基群的 WDM 系统, [url=/]魔兽 sf[/url]只要光接收机的接收端 Rn 点的光信噪比达 到 OSNR > 15dB;对于以 10Gb/s 为基群的 WDM 系统,只要光信噪比达到 OSNR > 20dB,就能保证系统的误码率 BER 优于 1×10-15。之所以对以 2.5Gb/s 为基群的 WDM 系统提出 OSNR > 20(22)dB,对以 10Gb/s 为基群的 WDM 系统提出 OSNR > 25(26) dB 的指标,是考虑了 5 ~7 dB 的富余度。 表 3.5.6 列出了以 2.5Gb/s 为基群、复用通道为 32 的 WDM 系统中 Sn 与 Rn 接口参数规范以供参考,除光信噪比 OSNR 为初始值之外,其他皆为寿命终了值。

SDH理论基础(华为)

SDH理论基础(华为)

复用与映射(七)
4. 支路单元组 T UG
由几个TU或TUG进行字节间插复用组成。
种类
构成
结构 9行×12列 9行×86列
速率(Mb/s) 6.912 49.536
TUG-2 3×TU-12 TUG-3 7×TUG-2
传输系统部 98.3版
23
华为技术.
复用与映射(八)
12列 9 行 86列 9 行
9行×4列–1 9行×85列
2/34/45/140 Mb/s 9行×261列
传输系统部 98.3版
19
华为技术.
复用与映射(四)
261列 4列 85列
9 行
POH
C-12
( 2Mb/s )
P O H
C-3
( 34/45Mb/s )
P O H
C-4
( 140 Mb/s )
9 行
VC-4 (a)
261列
A1、A2: 帧定位字节 (F6 28 H) J0: 再生段跟踪:收、发是否正确对接 B1: 再生段比特间插奇偶校验字节(BIP-8) D1~ D3: 再生段数据通信通道:可传送网管数据 D4~D12:复用段数据通信通道:可传送网管数据 E1、E2: 公务联络 F1: 使用者通道:为维护目的提供数据/音频通道 B2: 复用段比特间插奇偶校验字节(BIP-N×24) K1、K2:自动保护倒换字节APS S1: 同步状态字节:指示同步状态、时钟级别等 M1: 复用段远端差错指示:误码检测结果
构成
VC12+TU PTR VC3+TU PTR
结构
速率(Mb/s)
2.304 49.152
9行×4列
9行×85列+3

变电站SDH设备技术规范ok

变电站SDH设备技术规范ok

XX发电项目66kV预装式变电站电气设备采购技术文件附件D2-8SDH设备目录1 总则 (3)2 工程概况及设备配置 (3)3 光传输技术部分 (3)4 质量保证体系 (20)5 技术服务 (20)6 技术资料 (21)7 设备清单 (21)1 总则1.1、本次技术谈判供需双方以需方招标技术规范书和供方报价文件为基础,就有关设备供货、工程技术等问题进行了友好协商,形成了本技术协议文件。

1.2、本“技术规范”规定了供方为需方提供合格的设备的供货要求、双方工作范围及相互制约的条款。

1.3、本“技术规范”和需方的供方的投标文件、技术协议一起是本工程商务合同不可分割的部分,与商务合同具有同等的法律效力。

1.4、本“技术规范”所指的标的物-设备,是指供方按照“供货设备清单”提供的全部产品(包括供方自己生产的和外购的产品)、安装材料、工器具以及技术资料、网管软件授权等产品。

1.5、需方应对提供的基础资料数据的准确性负责,设计路径、设备配置变更时,需在供方生产前书面通知供方。

2工程概况及设备配置2.1 工程概况2.1.1 工程简介2.1.1.1通信系统组成根据接入系统报告要求,光伏电场新增两套622M SDH光传输设备(中兴、华为各一套)。

设备其余部件(包含安装材料)按需配置。

所供设备清单后附。

2.1.1.2卖方须承诺:所提供的传输设备及网管系统完全满足本工程的所有要求,为全新的、优质的、成熟的,组装完整并经严格检验的整机产品,并保证本工程系统的完整性。

2.1.1.3 安装材料以以综合配线架DDF、ODF为分界点,综合配线架至设备侧的材料均由卖方提供。

2.1.1.4本工程网管系统的数据通道采用SDH内嵌DCC通道。

3 光传输技术部分3.1 网络性能要求3.1.1国内数字传输模型假设参考数字通道(HRDP)长度为6800km。

假设参考数字段(HRDS)长度为420km。

3.1.2系统误码指标3.1.2.1 420km假设参考数字段的误码指标,应不劣于表3.1.2.1的指标(测试时间不少于一个月)。

SDH 技术原理,应用及环路保护

2 SDH 的概念和特点
SDH 是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信 息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步 光网络(SONET)。国际电话电报 咨询委员会(CCITT)(现 ITU-T)于 1988 年接受了 SONET 概念并重新命名为 SDH,使其 成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。 它可实现网络有效管理、 实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利
作为基于 SDH 的协议,链路容量调整方案(LCAS)也是通过定义 SDH 帧结 构中的空闲开销字节来实现的。对于高阶 VC 和低阶 VC[6],LCAS 分别利用 VC4 通道开销的 H4 字节和 VCl2 通道开销的 K4 字节。
LCAS 技术是建立在 VC 基础上的,与 VC 相同的是,它们的信息都定义在 同样的开销字节中;与 VC 不同的是,LCAS 是一个双向握手协议。在传送净荷 前,发送端和接收端通过交换控制信息,保持双方动作一致。显然,LCAS 需要 定义更多开销来完成其较复杂的控制[7]。
2001 年 11 月,ITU-TG.7042 通过了 VC 和 LCAS,它们都是下一代 SDH 中的关键技术,尤其是支持 GFP 时[4]。在传送网中,VC 和 LCAS 提供一种更 灵活的通道容量组织方式,以更好地满足数据业务的传输特点,把任意带宽的以 太网数据流映射到任意数量的 VCl2 或 VC3 通道中,最大程度地减少带宽浪费。 VC 和 LCAS 一起创造可微调的 SDH 容量,以适应数据业务的 QoS 和服务等级 协议(SLA)需求。VC 还允许新的更有效的共享保护机制,把流量分成不同部分, 然后通过不同路径发送。在网络正常工作情况下,不需要配置额外的保护通道, 例如当其中一条路由出现故障时,LCAS 可以把出现故障的 VC4 通道从虚级联 组(VCG)中自动删除,此时 VCG 的带宽会减少,但可确保链路故障时业务不中 断。LCAS 技术的复杂性在于,VC 把不同的 VC/同步传输模块(STM)连接起来运 送载荷,而在 VCG 中,不同的 VC/STM 将走不同路径,在接收端会产生不同时 延,因此必须具备能纠正这种偏差的功能。另外,LCAS 为双向信令协议,能保 证网管系统中改变通道带宽的命令不影响用户流量。 3.2 虚级联(VC)技术

SDH基础知识

第31页
3、SDH的速率及帧结构
第32页
SDH的速率等级
同步传送模块
STM:Synchronous Transport Module
STM是一种信息结构,它由信息净负荷、 段开销(SOH)和AU指针构成,组织成一种信 息结构,重复周期为125μ s 。这种信息适宜 在所选择的媒质上以与网络同步的速率串行 传输。基本模块STM-1信号的速率为 155520Kbit/s.更高阶的STM-N模块信号由N个 STM-1信号按同步复用方式形成。
第24页
网络运营商关注的内容
发展性
点对点传输不能经济地提供各种新业务,减少背 靠背设备后,潜在的新业务(如视频应用)、宽带 业务引入容易。 最终对网络组织(网络动态组网)、电路带宽、 业务提供实现在线实时控制和按需供给(如按需动 态分配网络带宽,用户可获得不同带宽的业务)。 DXC/ADM为智能化网元,通过嵌在SDH中的控制 通路可以使部分网络管理能力分配(即软件下载) 到网元。使用软件进行网络配臵及控制,新特性和 新功能的开发变得比较容易。
第5页
传输的发展趋势
※模拟→数字 ※有线/无线结合→有线(光纤)为主
※PDH→SDH→DWDM→全光网
PDH:Plesiochronous Digital Hierarchy SDH:Synchronous Digital Hierarchy DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing
网管通信通道带宽不足,难以建立集中式传输网管。 传输网网络拓扑缺乏灵活性。 通信需求向多样化、宽带化迅速发展,准同步已不能满足
现代通信的要求。
第9页
准同步数字系列(PDH)
日本系列 北美系列 欧洲系列

烽火通信 2.5’’ SATA SSD DSS200-B 产品规格书说明书

烽火通信 2.5’’ SATA SSDDSS200-B产品规格书烽火通信科技股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., LTD容量240/480/960GBSATA 接口SATA Revision 3.2SATA Gen3Flash 接口支持 Toggle 2.0/ONFI 3.0传输速度可达 533MBps最大支持 32 片 BGA132/152 Nand Flash 读写性能MTBF不少于 2,000,000 小时 UBER< 1 sector per 1017 bits read TBW240GB 337TB480GB 674TB960GB 1347TBFlash 管理技术时延顺序读: up to 530 MB/s顺序写: up to 500 MB/s随机读: up to 96K IOPS随即写: up to 70K IOPS顺序读写时延(typ.):34/37us 随机读写时延(typ.):114/26us功耗写操作功耗(Typ.)<3.80W读操作功耗 (Typ.) < 3.50W静态功耗 <1.1W支持静态及动态磨损均衡技术坏块管理技术TRIM 指令技术SMART 技术支持 OP 调节固件升级支持硬件断电保护温度范围工作温度: 0°C ~ 70°C存储温度: -40°C ~ 85°C产品认证RoHS FCC CE修改时间2019.03 2019.03 2019.05 2019.061.概述,采用标准 2.5具有低功耗,支持热插拔等优点。

SSD 的备 DDR3,连续写可达到 2.产品规格4K 随机 写一致性3.环境及可靠性DSS200-B 的4.电气特性5.指令列表SET FEATURES: Enable CFA power SET FEATURES: Enable Write-Read-Verify feature setSET FEATURES: Enable use of SerialDescriptionSET FEATURES: Disable use of Serial SET FEATURES: Disable Software Settings Preservation (SSP)SET FEATURES: Disable Device Automatic Partial to Slumber6.接口图 6-1 DSS200-B 2.5’’ SATA SSD 接口7.外形尺寸❖ 100.00mm(L)x69.85mm (W)x7.00mm (H)下视图 上视图侧视图8.产品保修政策9.参考资料。

2--SDH10G传输设备技术要求

2--SDH10G传输设备技术要求⼆、SDH 10G设备技术要求⽬录1. 概述2. ⽐特率和帧结构3. 复⽤结构4. 传输设备类型及性能要求5. 系统接⼝6. 公务联络7. 可靠性要求1 概述1.1 本⽂件为光缆通信⼲线⼯程SDH 10Gbit/s传输设备和系统的技术规范。

1.2 本⽂件内所引⽤的ITU-T建议均是指ITU-T最新通过的建议。

对于那些在本⽂件中尚未作出明确规定的,⽽ITU-T已有建议的技术规范,应满⾜ITU-T最新建议。

对于到⽬前为⽌,ITU-T仍未形成最终建议的规范,投标⽅应在ITU-T形成最终建议以后,有义务将所供设备升级为符合ITU-T的建议。

1.3 投标⽅对本招标⽂件的每⼀条款必须逐条作出明确的答复,并写出具体技术数据和指标,否则视该条回答⽆效。

1.4 投标⽅应在投标⽂件中提供6份(1份原件,4份复印件及1份电⼦⽂档)⾄少包括以下内容的中⽂或英⽂技术⽂件。

(1)设备的详细技术性能、功能和指标、⼯作原理、⽅框图、功耗、机架结构(容量、尺⼨和重量),机框构成和组架⽅案图等。

(2)设备所⽤激光器、光检测器和时钟等主要元器件的类型、⽣产⼚家及其技术指标。

(3)设备的可靠性,包括MTBF或故障率(Fit)数据及其计算依据。

(4)所供各设备⼯⼚验证测试报告。

1.5 投标⽅应在投标书中提供购买这种设备的⽤户证明,其中包括投⼊实际运⾏的电信主管部门的名称、地址、传真及电话号码,所供设备的详细类型、验收数据及应⽤地点等也应同时给出。

招标⽅保留证实所供设备性能的权⼒,如有必要,可到现场调查。

1.6 投标⽅所供设备和系统应与招标⽅已有的SDH传输⽹通道层中各通道互通,否则投标⽅应免费修改其设备和系统,保证与招标⽅SDH传输⽹通道层中各通道的互通。

1.7 本⽂件的解释权属于招标⽅。

2 ⽐特率和帧结构2.1 ⽐特率基本模块STM-1信号的⽐特率是155520kbit/s,STM-4信号的⽐特率是622080kbit/s,STM-16信号的⽐特率是2488320kbit/s,STM-64信号的⽐特率是9953280kbit/s。

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1 : 2.5G SDH技术规范书 SDH 2.5Gbit/s 传输设备 2 : 2.5G SDH技术规范书

目 录 1. 概述 2. 比特率和帧结构 3. 复用结构 4. 传输设备类型及性能要求 5. 系统接口 6. 公务联络 7. 可靠性要求 3

: 2.5G SDH技术规范书 1 概述 1.1 本文件为光缆通信干线工程SDH2.5Gbit/s传输设备和系统的技术规范。 1.2 本文件内所引用的ITU-T建议均是指ITU-T最新通过的建议。对于那些在本文件中尚未作出明确规定的,而ITU-T已有建议的技术规范,应满足ITU-T最新建议。对于到目前为止,ITU-T仍未形成最终建议的规范,投标方应在ITU-T形成最终建议以后,有义务将所供设备升级为符合ITU-T的建议。 1.3 投标方对本招标文件的每一条款必须逐条作出明确的答复,并写出具体技术数据和指标,否则视该条回答无效。 1.4 投标方应在投标文件中提供6份(1份原件,4份复印件,1份电子文档)至少包括以下内容的中文和英文技术文件。 1.5 投标方提供的SDH光纤数字传输设备类型必须是经过现场验证过的,并至少有以下数量的设备为两个电信主管部门提供一年以上的满意运行:

STM-16 TM 50套 STM-16 ADM 50套

投标方应在投标书中提供购买这种设备的用户证明,其中包括投入实际运行的电信主管部门的名称、地址、传真及电话号码,所供设备的详细类型、验收数据及应用地点等也应同时给出。招标方保留证实所供设备性能的权力,如有必要,可到现场调查。 1.6 投标方所供设备和系统应与招标方已有的SDH传输网通道层中各通道互通,否则投标方应免费修改其设备和系统,保证与招标方SDH传输网通道层中各通道的互通。 1.7 本文件的解释权属于招标方。

2 比特率和帧结构 2.1 比特率 基本模块STM-1信号的比特率是155520kbit/s,STM-4信号的比特率是622080kbit/s,STM-16信号的比特率是2488320kbit/s。 2.2 PDH信号的帧结构应符合ITU-T建议G.704、G.751等,STM-1,STM-4,STM-16信号的帧结构应符合ITU-T建议G.707,其中段开销部分如表2.1、表2.2、和表2.3所示。 表2.1 STM-1段开销表 A1 A1 A1 A2 A2 A2 J0 *× *× B1   E1  F1 × × D1   D2  D3 管理单元指针 B2 B2 B2 K1 K2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 S1 Z1 Z1 Z2 Z2 M1 E2 × × 4

: 2.5G SDH技术规范书 表2.2 STM-4段开销表 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 J0 * Z0 * Z0 * Z0 *× *× *× *× *× *× *× *× B1 E1 F1 × × × × × × × × × × × D1 D2 D3 管理单元指针 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 K1 K2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

S1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 E2 × × × × × × × × × × ×

Z2 M1 Z2 Z2Z2 Z2 Z2 5

: 2.5G SDH技术规范书 表2.3 STM-16段开销表 144字节 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 J0 * Z0 *× *× *× *×

B1     E1 †   † F1 × × × × × D1 †     D2 †   † D3 † † † 管理单元指针 B2 B2 B2 B2 B2 B2 K1 † † † K2 † † † D4 D5 D6 † † † D7 D8 D9 † † † D10 D11 D12 † † †

S1 † † † E2 × × × × ×

M1

注: 1 △ 与传输媒质有关。 2 × 国内使用字节。 3 * 不扰码字节。 4 † 带内前向纠错(FEC)使用字节。 2.3 投标方应说明所供设备各开销字节(SOH 和POH)的应用情况,如C、J、D、K、S等字节,并说明是否可通过网管系统进行修改或再编号。

2.4 对于今后ITU-T新建议的开销字节应用,投标方的设备应能用软件修改和升级的方法来实现。 2.5 开销通路接入 所供设备应能提供开销(SOH和POH)的外部和内部接入能力,并能在不中断业务的情况下提供所需开销通路应用。

3 复用结构 3.1 复用结构应符合如图3.1要求。 6

: 2.5G SDH技术规范书 AUG1VC-4STM-1TUG-3TUG-2C-4AU-4VC-12C-12

x1x3x1

x7x3指针处理复用定位校准映射

图 3.1 复用结构

TU-3C-3x1TU-12AUG4VC-4-4cSTM-4C-4-4cAU-4-4cx1x1VC-3

AUG16VC-4-16cSTM-16C-4-16c

AU-4-16cx1x1

x4x4

3.2 2048kbit/s支路信号采用异步映射方式。 3.3 VC-n级联分为虚级联和连续级联两类。所供设备应至少可以支持VC-4-4c等其他级联 。投标方应说明设备支持的级联类型及是否支持虚级联和连续级联的转换。 4. 传输设备类型及性能要求 4.1 传输与复用设备应符合ITU-T建议G.782、G.783、G.841、G.842、G.784、G.707、G.957、G.958、G.703、G.825、 G.826、G.828、G.813。 4.2 传输复用设备类型 4.2.1 STM-16终端复用设备(2.5Gbit/s TM) 4.2.1.1 该设备的支路侧为16个STM-1光接口/电接口和140Mbit/s接口,群路侧为STM-16的光接口。 4.2.1.2 140Mbit/s和STM-1支路接口在支路侧应可以进行任意设置.在改变和增减支路口时不应对其他支路的业务产生任何影响。 4.2.2 STM-16分插复用设备(2.5Gbit/s ADM) 4.2.2.1 该设备可提供无需分接和终结STM-16信号,直接接入STM-16信号内的任何STM-1支路信号或140Mbit/s支路信号的能力。 4.2.2.2 该设备群路侧为STM-16的光接口,支路侧为140Mbit/s接口、STM-1的光接口或电接口和STM-4的光接口。 4.2.2.3该设备应具有高阶VC(含VC-4-4C级联)交叉连接功能和低阶VC交叉连接功能,即HPC和LPC功能; 无阻塞高阶交叉连接能力应不小于:160个VC-4; 7

: 2.5G SDH技术规范书 无阻塞低阶交叉连接能力应不小于:4032个VC-12。 交叉连接方向应不少于:群路到支路,支路到群路,群路到群路,支路到支路。 连接类型为:单向,双向、广播、环回。 4.2.2.4 该设备应提供配置成终端复用设备的能力,当群路侧仅有1个方向的光接口工作,支路侧应能将STM-16信号内的全部支路以STM-1信号和/或140Mbit/s信号终结。 4.2.2.5 支路接口在支路侧应可以进行任意配置。在改变和增减支路口时不应对其他支路的业务产生任何影响。

4.2.3再生器 4.2.3.1再生器的功能要求和性能规范应符合ITU-T建议G.958。 4.2.3.2 优先选用A型再生器,投标方应说明再生器的类型。

4.3 性能要求 4.3.1 SDH设备的抖动和漂移规范 4.3.1.1 STM-N接口 a. 输入抖动容限应满足《网络性能》册4.1.2条的规定。 b. 在输入无抖动的情况下,以60秒时间间隔观察STM-N输出接口(A型再生器除外)的固有抖动,其值应不大于表4.1所示的范围。 表4.1 STM-N输出抖动 接口 测量滤波器 峰-峰值

STM-1(电) 500Hz~1.3MHz 0.50UI 65kHz~1.3MHz 0.075UI

STM-1(光) 500Hz~1.3MHz 0.50UI 65kHz~1.3MHz 0.10UI

STM-4(光) 1000Hz~5MHz 0.50UI 250kHz~5MHz 0.10UI

STM-16(光) 5000Hz~20MHz 0.50UI

1MHz~20MHz 0.10UI STM-1 : 1UI=6.43ns STM-4: 1UI=1.61ns STM-16: 1UI=0.40ns c. 2048kbit/s系列的A型再生器在STM-N输出口,抖动产生应不大于表4.2所示的范围。 表4.2 2048kbit/s系列的STM-N A型再生器抖动产生 接口 测量带宽 (-3dB频率) 峰-峰值 高通(kHz) 低通(MHz) STM-16(光) 5 20 0.30UI 1000 20 0.10UI

STM-16: 1UI=0.4ns 4.3.1.2 PDH支路接口 a. 输入抖动和漂移容限 2048kbit/s系列信号的输入抖动和漂移容限应满足《网络性能》册4.2.2条的规定。

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