各种光接口概述

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1、光传输接口PDH:准同步数字接口常见的PDH接口有El、E3、Tl、T3等。(E1使用编码为HDB3)PCM基群系统:PCM原理在30年代已经提出,由于当时器件限制,只停留在试验阶段。至60年代初,PCM作为传输端机开始投入实际使用,作为两个模拟局间的数字中继线,既解决了线路复用,又改善了咅质咅量。由于效果显著,所以后来PCM发展很快。日前世界上流行两种PCM制式,一是美、日等国发展的PCM24路一次群设备,称为T1,另一种由西欧国家发展的PCM30/32路一次群设备称为E1,目前我国采用E1制式。PCM—次群的帧结构在*1

2、25us—个周期内共有32个时隙,其中有30个话路时隙,1个同步时隙和1个信令时隙。每个时隙时间为3.9us,内有8位码,所以在一个取样周期内共有8X32=25.6bit,每秒取样8000次,故30/32路PCM传输端机的码率为8kX256=2.048Mbps,而每一路码率为8kX8二64kbps。上面为一次群速率,如果信道带宽允许,则4个一次群合成&448Mbps的二次群码率,4个二次群可合成34.368Mbps的三次群码率,4个三次群合成139.264Mbps的四次群码率。二次群速率为现在使用的E2接口(很少用),三次群

3、速率为现在的E3接口(一般为电接口)。PDH的缺陷:以往的准同步(PDH)系统已越来越不适应电信网的发展,因为PDH体制有以下固有的一些缺点。(1)标准不统一冃前世界上有三种异步复接休制(表12—1),三者互不兼容,国际互联时必须进行转换。表12-1三种异步复接体制次群以15Mbps为基础的系列以2Mbps为基础的系列H本体制北美体制欧洲体制0次群646464]次群1554155420482次群631263124483次群320644473634368另外,目前只有统一的电接口标准(G.703),而没有统一的光接口标准,即使

4、在同一种异步复接体制中,也不能保证光接口的互通。同为欧州体制的4次群系统,光接口就可能有几种。如用5B613码型,输出光信号码率为167.1168Mbps;用7B8B码型,输出光信号码率为159.1589Mbps;用8B1H线路码型,输出光信号码率又为156.6620Mbpso光信号的码型、码率都不同时,很难互通,只有通过光电变换将光接口转换为电接口后才能保证互通。这增加了网络成本,影响了光纤系统的互联,与冃前光纤通信飞速发展的形势不符。(2)复用结构复杂要完成数字复接,各低速数字支路必须彼此同步,有两种方法可以保证这一点:

5、建立同步网络和采用异步复接。在准同步网络中,各群次独立定时,因此高次群复接都采用以比特为单位的异步复接。异步复接实际上是通过两个步骤实现的:先用码速调整将各支路信息码流调整到速率、相位都一致,然后进行同步复接。一般采用正码速调速,这样在发端就要插入一些码速调整比特,一路低速信号往往要经过多次码速调整,使得在高速信号屮很难直接识别和提取低速支路信号,要上下话路,只能采用一系列背靠背的复接器,将高次群信号一步步地解复用到所要解岀的低次群上,上下路后,再重新一步步地复用到高次群上(图12—1)。显然,这种异步复用方式结构复杂,成本

6、高,设备利用率低,硬件所占的成分大,因此很不灵活。(3)缺乏强大的网络管理功能在光纤通信系统中必须有辅助工作系统及相应的辅助信道,而目前的PDH网络已很难挖掘出足够的辅助信道容量,因为PDH网的运行、管理和维护主要采用人工数字交叉连接和暂停业务进行测试的方法,因此帧结构中没有过多设置0AM比特。现代通信网的发展要求网络管理功能越来越强,网络管理功能的缺乏使PDH网络已无法支持新一代电信网。要在原有的技术体制中对PDH网进行修补已是得不偿失,只有进行根本的改革才是出路,于是就出现了光同步传输网。同步光纤网——SONET同步光纤

7、网(SONET)标准,美国贝尔公司首先提出了同步光网络(SONET),美国国家标准协会(ANSI)于20世纪80年代制定了有关SONET的国家标准。新标准(相比较PDH)着重于高次群的统一,方便国际问光纤干线的互通C•以51.84Mbps为基准进行递增;•对于基于铜缆的电信号传输称为第一级同步传送信号(STS-1):•对于基于光纤的光信号传输称为第一级光载波(0C-1)。同步数字体系一一SDH(以光接口为主)CCITT在SONET标准的基础上略作修改,形成国际标准:同步数字体系(SDH)。基本的SDH速率为155.520Mb

8、ps,称为第1级同步传送模块(STM-1),SDH标准的制定,使得欧洲、北美和口本的三种不同的数字传输体系在STM-1级别上得到了统一。虽然SONET和SDH略有差异,但在较高次群上趋于一致,因此,有时又将SONET和SDII作为同义词看待。线路速率(Mbps)光载波系列(SONET)同步

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