sdh传输体制与pdh传输体制

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1、SDH传输体制与PDH传输体制的sdh传输体制与pdh传输体制的区别光纤通信在电信网络中有着大规模的应用范围,它的应用场合已经从长途通信、市话局间中继通信转向了用户接入网。光纤通信所采用的廉价设备和其优良的宽带特性使之成为了电信网络中的主要传输手段。然而随着电信网的发展和用户要求的提高,光纤通信中的准同步数字体系(PDH)正暴露出一些固有的弱点:1.只有地区性的数字信号速率和帧结构标准,没有世界性的标准。2.没有世界性的标准光接口规范,导致各个厂商自行开发的专用光接口大量滋生。这些专用的光接口在光路上面无法互通,因

2、而限制了联网应用灵活性,也增加了网络的复杂性和运营成本。3.准同步系统的复用结构除了几个低速率等级的信号采用同步复用外,其它多数等级的信号采用了异步复用,即靠塞入一些额外比特使各支路信号与复用设备同步并复用成高速信号。这种方式难以从高速信号中识别和提取低速之路信号。为了上下电路,唯一的办法就是将整个高速线路一步步地分用到所要取出的低速支路等级信号,上下支路信号后,再一步步地复用到高速线路信号进行传输。可见复用结构不仅复杂、也缺乏灵活性、硬件数量大、上下业务费用高、数字交叉功能的实现十分复杂。4.传统的准同步系统的网

3、络运行、管理和维护主要靠人工的数字信号交叉连接和停业务测试,因而复用信号帧结构中不需要安排很多用于网络OAM的比特。5.由于建立在点对点传输基础上的复用结构缺乏灵活性,使数字通道设备的利用率很低,非最短的通道路由占了业务流量的大部分。可见这种建立在点到点传输基础上的体制无法无法提供最佳的路由选择,也难以经济地提供不断出现的各种新业务。二.SDH的诞生要想完满的在原有的技术体制和技术框架内解决这些问题是事倍功半的,唯一的出路就是从技术体制上进行根本的改革。以微处理器支持的智能网元的出现有力地支持了这种网络技术体制上的

4、重大改革,光同步传输网络(SONET)也就应运而生。制定SONET标准的最初目的是为了阻止互不兼容的光接口的大量滋生,以实现标准光接口,便于各厂家的设备在光路上互通。然后以后的发展已经大大超过了这一最初的目标,SONET已扩展成为一个全新的传输网技术体制。国际电信联盟标准部将SONET重新命名为同步数字体系(SDH),使之成为不进适于光线也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。当然就体制而言,随着实际应用经验的积累还会不断进行修改,并且随着实际应用的需要还会有新的标准出现,但基本的框架和主要问题已经得到了解决,SDH

5、将在世界范围内进入大发展时期。三.SDH网的基本概念SDH网是有一些SDH网元组成的,在光纤上进行同步的信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。它有全世界统一的网络节点,从而简化了信号的互通以及信号的传输、复用、分插和交叉连接过程;它有一套标准化的信息结构等级,并具有一种块状帧结构,允许安排丰富的开销比特用于网络的OAM;它的基本网元有终端复用器、再生中继器、分插复用器和同步数字交叉连接设备等等。虽然功能各异,但是都拥有统一的标准光接口,能够在基本光缆中实现横向兼容性,即允许不同厂家设备在光路上互通;它有一套特殊的复

6、用结构,允许现存准同步数字体系、同步数字体系和B-ISDN信号都可以进入其帧结构,因而具有广泛的适应性;它采用软件进行网络配置和控制,使得新功能和新特性的增加非常方便,适用于将来的不断发展。四.SDH网的特点1.使1.5Mbit/s和2Mbit/s两大数字体系在STM-1等级上获得统一。数字信号在跨越国界通信时,不再需要转换成为另一种标准,第一次真正实现了数字传输体制上的世界性标准。2.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构。各种不同等级的码流在帧结构净负荷内的排列是有规律的,而净负荷与网络是同步的,因而只需要利用

7、软件即可使高速信号一次直接分插出低速支路信号即所谓的一步复用特征。这样既不影响别的支路信号,又避免了需要对全部高速复用信号进行分用的做法,省去了全套背靠背复用设备,使网络结构得以简化,上下业务十分容易,也使DXC的实现大大简化。利用同步分插能力还可以实现自愈环形网,改进网络的可靠性和安全性。此外,背靠背接口的减少还可以改善网络的业务透明性,便于端到端的业务管理,使网络易于容纳和加速各种新的贷款业务的引入。3.SDH帧结构中安排了丰富的开销比特,因而使得网络的OAM能力大大加强。此外,由于SDH中的DXC和ADM等一

8、类网元是智能化的,通过嵌入的控制通路可以使部分网络管理能力分配到网元,实现分布式管理,使新特性和新功能的开发变得比较容易。4.由于将标准光接口综合进各种不同的网元,减少了将传输和复用分开的需要,从而简化了硬件,缓解了布线拥挤。此外,有了标准光接口和通信协议后,使光接口成为开放型接口,还可以在基本光缆段上实现横向兼容,满足多厂家环境要求,降低了联网成本。5.由

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