SDH多业务传送平台
电力专门用途网的组网, 不单要求通信网络选择适当的网络拓扑, 使整个网络具有高可靠性, 而且要求其能大容量、高质量、高速率地进行多业务传输, 既使整个通信系统在电力系统内部畅通无阻, 又要与外界公共网联系十分方便, 甚至与国际通信网接轨。
传统SDH在接入和传送宽带数据业务时无法直接提供在局域网中占统治地位的以太网接口; 无法支持统计复用和有效使用传输带宽; 没有带宽灵活的容器装载宽带数据业务,甘肃光传输设备SDH烽火CKU。为了能较好地发展, 采用基于SDH 的多业务传送平台(MSTP)。它利用EOS (Ethernet over SDH ) 技术, 解决SDH 平台上。
以太网业务的接入和传送应用,支持端口捆绑( IEEE802,甘肃光传输设备SDH烽火CKU. 3ad) 和生成树算法( IEEE802.1D) , 支持VLAN ( IEEE802. 1Q ) 和QoS ( IEEE802.1p ) , 可以直接提供10Mb/100Mb自适应以太网接口, 通过内置2 层、3 层以太网交换机实现统计复用,甘肃光传输设备SDH烽火CKU, 并且支持VC212 虚级联, 带宽从1~ 48 个2M b平滑设置。 SDH作为新一代理想的传输体系,具有路由自动选择能力,上下电路方便。甘肃光传输设备SDH烽火CKU
STM-N信号帧结构的安排应尽可能使支路低速信号在一帧内均匀、有规律的分布,以便于从高速信号中直接上/下低速支路信号。因此,ITU-T规定了STM-N的帧是以字节为单位的矩形块状结构。
STM-N的信号是9行×270×N列的帧结构。此处的N与STM-N的N相一致,取值范围:1,4,16,64……。表示此信号由N个STM-1 信号通过字节间插复用而成。由此可知,STM-1信号的帧结构是9行×270列的块状帧。并且,当N个STM-1信号通过字节间插复用成STM-N信号时,单单是将STM-1信号的列按字节间插复用,行数恒定为9行不变。
我们知道,信号在线路上串行传输时是逐个比特(bit)地进行的,那么这个块状帧是怎样在线路上进行传输的呢? STM-N信号的传输也遵循按比特的传输方式,SDH信号帧传输的原则是:按帧结构的顺序从左到右,从上到下逐个字节,并且逐个比特地传输,传完一行再传下一行,传完一帧再传下一帧。
甘肃光传输设备SDH烽火CKU随着骨干传输容量不断增大,城域传输网络的接入能力也多样化。
SDH的复用包括两种情况:
1、 由STM-1信号复用成STM-N信号
复用的方法主要通过字节间插的同步复用方式来完成的,复用的基数是4,即4×STM-1→STM-4,4×STM-4→STM-16。在复用过程中保持帧频不变(8000帧/秒),这就意味着高一级的STM-N信号是低一级的STM-n信号速率的4倍。
在进行字节间插复用过程中,各帧的信息净负荷和指针字节按原值进行字节间插复用,而STM-N的段开销并不是由所有低阶STM-N帧中的段开销间插复用而成,而是舍弃了某些低阶帧中的段开销。
2、 由PDH支路信号复用成STM-N信号
各种PDH支路信号复用进STM-N帧的过程都要经历映射、定位、复用三个步骤。映射相当于信号打包,定位伴随与指针调整,复用相当于字节间插复用。ITU-T规定了一整套完整的映射复用结构,也就是映射复用路线,通过这些路线可将PDH的3个系列的数字信号以多种方法复用成STM-N信号。
复用结构包括了一些基本的复用单元:C-容器、VC-虚容器、TU-支路单元、TUG-支路单元组、AU-管理单元、AUG-管理单元组,这些复用单元的下标表示与此复用单元相应的信号级别。
从一个有效负荷到STM-N的复用路线不是的,有多条路线(也就是说有多种复用方法),8Mbit/s的PDH支路信号是无法复用成STM-N信号的。
SDH的缺点,
1,频带利用率低。
可靠性和有效性是矛盾的,增加了有效性必将降低可靠性,增加了可靠性也会相应的使有效性降低。例如,收音机的选择性增加,可选的电台就增多,这样就提高了选择性。但是,由于这时频带相应的会变窄,必然会使音质下降,也就降低了可靠性。
2,指针调整机理复杂。
SDH体制可以从高速信号(STM-1)中直接下低速信号(例如2Mbit/s),省去了多级复用,解复用过程,这种功能的实现是通过指针机理来完成的。但是,指针功能的实现增加了系统的复杂性。比较重要的是系统产生SDH的一种特有抖动—由指针调整引起的结合抖动。
3,软件的大量使用对系统的安全性的影响。
在***无处不在的***,软件的的大量使用,很容易受到破坏,加上人为操作,软件故障,对系统的影响也是致命的。
从OSI模型的观点来看,SDH属于其比较低层的物理层。
同PDH相比, SDH组网的巨大的优越性完全发挥出来了。用双环相切、多环相切的主干网络拓扑结构, 采用相切环时可在两环相切的节点上采用双环网元设备交叉保护, 克服双环相切时节点保护可靠性差的问题。支路可根据实际需要采用链形、星形、树形等结构。另外, 采用SDH 设备的光纤自愈环可实现多种形式的通道保护, 而且SDH 光纤环有较强的自愈能力。传统的组网概念中,提高传输设备利用率是比较关键的,为了增加线路的占空比,在每个节点都建立了许多直接通道,致使网络结构非常复杂。而利用SDH 组网,使用SDH提供的丰富的开销字节,就可以极大简化网络结构,实现强大的OAM功能,降低传输费用并支持新业务的发展, 这正符合了现代通信发展的目标。同PDH相比, SDH组网的巨大的优越性完全发挥出来了。由此可见,通信在电力系统中的作用是非常关键的。西藏代理光传输设备烽火STM-1
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从技术上来看,接入层的相对带宽需求较小,需要提供IP、TDM,可能还有ATM等综合业务传送。以SDH 系统为基础并能够提供IP 、ATM 传送与处理的系统(包括TDM、IP与ATM接口,甚至包括IP 和ATM 交换模块)将是解决接入层传送的主要方法,这种方式可廉价地在一个业务提供点(POP)上提供高质量专线、ATM 、IP 等业务的接入、传送和保护。
随着骨干传输容量不断增大,城域传输网络的接入能力也多样化。但以IP为主的网络业务仍然是不可预知的,这需要传输网络具有更好的自适应能力,而这种自适应能力不单单是网络接口或网络容量的适应能力,而且要求网络连接的自适应能力。总的来说,低成本、灵活快速的完成运营商端局到用户端的业务接入和业务收敛是对未来城域网接入系统的主要需求。
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