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准同步数字体系(PDH)的弱点
1) 只有地区性的数字信号速率和帧结构标准,没有世界性标准。北美、日本、欧洲三个标准互不兼容,造成国际互通的困难
2) 没有世界性的标准光接口规范,各厂家自行开发的光接口无法在光路上互通,限制了联网应用的灵活性。
3) 复用结构复杂,缺乏灵活性,上下业务费用高,数字交叉连接功能的实现十分复杂。
4) 网络运行、管理和维护(OAM)主要靠人工的数字信号交叉连接和停业务测试,复用信号帧结构中辅助比特严重缺乏,阻碍网络OAM能力的进一步改进。
5) 由于复用结构缺乏灵活性,使得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,无法提供最佳的路由选择。
2. 同步数字体系(SDH: Synchronous Digital Hierarchy)
SDH是为了克服PDH的缺点而产生的,SDH 是光纤通信系统中的一种数字通信体系。
SDH的特点:
1) 使三个地区性标准在STM-1(同步传输模块第一级别)。等级以上获得统一,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,使网络结构得以简化,上下业务十分容易,也使数字交叉连接的实现大大简化。
3) SDH帧结构中安排了丰富的开销比特,使网络的OAM(管理与维护)能力大大加强。
4) 有标准光接口信号和通信协议,光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求, 降低了联网成本。
5)与现有网络能完全兼容,还能容纳各种新的业务信号,即具有完全的后向兼容性和前向兼容性。
6)频带利用率较PDH有所降低。
7)宜选用可靠性较高的网络拓扑结构,降低网络层上的人为错误、软件故障乃至计算机病毒给网络带来的风险。
三、SDH传送网
(一)特点
SDH传送网是一种以同步时分复用和光纤技术为核心的传送网结构,它由分插复用、交叉连接、信号再生放大等网元设备组成,具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现保护和路由的功能。
1. SDH是一个独立于各类业务网的业务公共传送平台,具有强大的网络管理功能。
2. SDH采用同步复用和灵活的复用映射结构;有全球统一的网络节点接口,使得不同厂商设备间信号的互通、信号的复用、交叉链接和交换过程得到简化。
3. SDH主要有如下优点:标准统一的光接口;强大的网管功能。
(二)帧结构
SDH帧结构是实现SDH网络功能的基础,便于实现支路信号的同步复用、交叉连接和SDH层的交换,同时使支路信号在一帧内的分布是均匀的、有规则的和可控的,以利于其上、下电路。
1. SDH帧结构以125μs为帧同步周期,并采用了字节间插、指针、虚容器等关键技术。SDH系统中的基本传输速率是STM-1,其他高阶信号速率均由STM-1的整数倍构造而成。
2.每个STM帧由段开销(SOH)、管理单元指针(AU-PTR)和STM净负荷三部分组成。
四、光传送网
(一)光传送网(OTN)特点
光传送网(OTN)是一种以DWDM与光通道技术为核心的新型传送网结构,它由光分插复用、光交叉连接、光放大等网元设备组成,具有超大容量、一对承载信号语义透明及在光层面上实现保护和路由的功能。
1. DWDM技术可以不断提高现有光纤的复用度,在最大限度利用现有设施的基础上,满足用户对带宽持续增长的需求;DWDM技术独立于具体的业务,同一根光纤的不同波长上接口速率和数据格式相互独立,可以在一个OTN(光传送网)上支持多种业务。
2. OTN可以保持与现有SDH网络的兼容性;SDH系统只能管理一根光纤中的单波长传输,而OTN系统既能管理单波长,也能管理每根光纤中的所有波长;随着光纤的容量越来越大,采用基于光层的故障恢复比电层更快、更经济。
(二)OTN(光传送网)的分层结构中大网校◇一级建造师
OTN是在传统SDH网络中引入光层发展而来的,其分层结构如表1L411012所示。光层负责传送电层适配到物理媒介层的信息,在ITU-T G. 872建议中,它被细分成三个子层,由上至下依次为:光信道层(OCh)、光复用段层(OMS)、光传输段层(OTS)。相邻层之间遵循OSI参考模型定义的上、下层间的服务关系模式。
1. 光信道层负责为来自电复用段层的各种类型的客户信息选择路由、分配波长,为灵活的网络选路安排光信道连接,处理光信道开销,提供光信道层的检测、管理功能,它还支持端到端的光信道(以波长为基本交换单元)连接,在网络发生故障时,执行重选路由或进行保护切换。
2. 光复用段层保证相邻的两个DWDM设备之间的DWDM信号的完整传输,为波长复用信号提供网络功能,包括:为支持灵活的多波长网络选路重配置光复用段;为保证DWDM光复用段适配信息的完整性进行光复用段开销的处理;光复用段的运行、检测、管理等。
3. 光传输层为光信号在不同类型的光纤介质上(如G.652, G.655等)提供传输功能,同时实现对光放大器和光再生中继器的检测和控制。
(三)网络节点
实现光网络的关键是要在OTN(光传送网)节点实现信号在全光域上的交换、复用和选路,目前在OTN(光传送网)上的网络节点主要有两类:光分插复用器(OADM)和光交叉连接器(OXC)。
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