SDH主站及各变电站SDH分站建设系统工程 联系客服

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都必须逐级进行,不能直接分插,因而复接/分接设备结构复杂,上下话路价格昂贵。

SDH技术与PDH技术相比,有如下明显优点:

(1)统一的比特率,统一的接口标准,为不同厂家设备间的互联提供了可能;

(2)网络管理能力大大加强;

(3)提出了自愈网的新概念。用SDH设备组成的带有自愈保护能力的环网形式,可以在传输媒体主信号被切断时,自动通过自愈网恢复正常通信;

(4)采用字节复接技术,使网络中上下支路信号变得十分简单。(如图1)

由于SDH具有上述显著优点,它将成为实现信息高速公路的基础技术之一。但是在与信息高速公路相连接的支路和叉路上,PDH设备仍将有用武之地。 1.4 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

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图1 PDH和SDH分插信号流程的比较

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;

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(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; (6)SDH并不专属于某种传输介质,它可用于双绞线、同轴电缆,但SDH用于传输高数据率则需用光纤。这一特点表明,SDH既适合用作干线通道,也可作支线通道。例如,我国的国家与省级有线电视干线网就是采用SDH,而且它也便于与光纤电缆混合网(HFC)相兼容;

(7)从OSI模型的观点来看,SDH属于其最底层的物理层,并未对其高层有严格的限制,便于在SDH上采用各种网络技术,支持ATM或IP传输;

(8)SDH是严格同步的,从而保证了整个网络稳定可靠,误码少,且便于复用和调整;

(9)标准的开放型光接口可以在基本光缆段上实现横向兼容,降低了联网成本。 1.5 SDH帧结构

SDH帧结构是实现数字同步时分复用、保证网络可靠有效运行的关键。

SDH帧结构是一种以字节为基本单元的矩形块状帧结构,其由9行和270×N 列字节组成。

帧周期为125s,即每秒传输8000帧。帧结构中字节的发送顺序为:由上往下逐行发送,每行先左后右。

对于STM-1而言,其信息结构为9行×270列的块状帧结构,传

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输速率:fb=9×270×8×8 000=155.520Mbit/s。

从结构组成来看,整个帧结构可分成3个区域,分别是段开销区域、信息载荷区域和管理单元指针区域。

图2 SDH帧的一般结构

一个STM-N帧有9行,每行由270×N个字节组成(如图2)。这样每帧共有9×270×N个字节, 每字节为8 bit。 1.6 复用原理

将低速支路信号复接为高速信号,通常有两种传统方法: 正码速调整法和固定位置映射法。

正码速调整法的优点:容许被复接的支路信号有较大的频率误差;缺点:复接与分接相当困难。

固定位置映射法的优点:复接和分接容易实现,但由于低速信号可能是属于PDH的或由于SDH网络的故障,低速信号与高速信号的相对相位不可能对准,并会随时间而变化。 2.SDH的应用

由于以上所述的SDH的众多特性,使其在广域网领域和专用网领域得到了巨大的发展。电信、联通、广电等电信运营商都已经大规模

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