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贵州代理光传输设备烽火RET 深圳市腾云科创供应

信息介绍 / Information introduction

    基本的网络拓扑结构

    SDH网是由SDH网元设备通过光缆互连而成的,网络节点设备(网元)和传输线路的几何排列就构成了网络的拓扑结构。网络的有效性、可靠性和经济性在很大程度上与其拓扑结构有关,贵州代理光传输设备烽火RET。

   网络拓扑的基本结构有链形、星形、树形、环形和网孔形。

   链形网:链形网络拓扑是将网中的所有节点一一串联,而首尾两端开放。这种拓扑的特点是较经济,在SDH网的早期用得较多,主要用于专网如铁路网中。

   星形网:星形网络拓扑是将网中一网元做为中心节点设备与其他各网元节点相连,其他各网元节点之间互不相连,网元节点的业务都要经过这个特殊节点转接,贵州代理光传输设备烽火RET。





SDH是严格同步的,从而保证了整个网络稳定可靠,贵州代理光传输设备烽火RET,误码少,且便于复用和调整。贵州代理光传输设备烽火RET

   二纤双向复用段保护环将每根光纤的前一半时隙传送主用业务,后一半时隙传送额外业务,也就是说一根光纤的保护时隙用来保护另一根光纤上的主用业务。业务容量为四纤双向复用段保护环的1/2,即M/2(STM-N),其中M是节点数。它在组网中使用得较多,主要用于622M和2.5G系统,也是适用于业务分散的网络。

二纤单向通道保护环和二纤双向复用段保护环的比较:

    业务容量(单考虑主用业务):单向通道保护环的比较大业务容量是STM-N,二纤双向复用段保护环的业务容量为M/2 ×STM-N(M是环上节点数)。

   复杂性:二纤单向通道保护环,无论从实现控制的复杂性,还是设备的开发和制作难度来说,都是各种倒换环中比较简单的。由于它不涉及APS的协议处理过程,因而业务倒换时间也比较短。二纤双向复用段保护环的控制逻辑和设备开发制作则是各种倒换环中比较复杂的。

   兼容性。 广东光传输设备价格烽火NMU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。

   根据电力通信点多面广, 可靠性要求高的特点, 主干传输网可采用光纤自愈环的网络拓扑结构, 也可以采用双环相切、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。所谓自愈就是指在网络发生故障(例如光纤断裂)时, 无需人为干预, 网络能在极短的时间内( ITU 2T规定为50ms 以内) 自动恢复传输, 使用户几乎感觉不到网络出了故障。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系数, 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。

   电源系统SDH设备采用一48伏直流电源,工作电压应满足:输入电压范围是-40V至-57V;电话衡量杂音电压<2mV;峰峰值杂音电压(0.300Hz)_<400mV。

   根据公式:电流=功率/电压。各设备正常工作时的比较大电流等于满配置功耗除以工作电压。比较大电流再加上适当富余量取整可得所需熔丝大小。

 时钟同步系统

SDH网元时钟源的种类

(1)外部时钟源——由SETPI功能块提供输入接口;

(2)线路时钟源一由SPI功能块从STM.N线路信号中提取;

(3)支路时钟源——由PPI功能块从PDH支路信号中提取,不过该时钟一般不用,因为SDH/PDH网边界处的指针调整会影响时钟质量;

(4)设备内置时钟源由SETS功能块提供。



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。

   在各种宽带光纤接入网技术中,采用了SDH技术的接入网系统是应用比较普遍的。SDH的诞生解决了由于入户媒质的带宽限制而跟不上骨干网和用户业务需求的发展,而产生了用户与网之间的接入"瓶颈"的问题,同时提高了传输网上大量带宽的利用率。SDH技术自从90年代引入以来,至今已经是一种成熟、标准的技术,在骨干网中被采用,且价格越来越低,在接入网中应用可以将SDH技术在网中的巨大带宽优势和技术优势带入接入网领域,充分利用SDH同步复用、标准化的光接口、强大的网管能力、灵活网络拓扑能力和高可靠性带来好处,在接入网的建设发展中长期受益。





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