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中兴_传输技术入门.ppt

上传人:暖洋洋 文档编号:1734074 上传时间:2018-08-20 格式:PPT 页数:147 大小:1.32MB
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资源描述

1、,与您携手 共创未来,本部产品事业部传输系统部,热烈欢迎新同事!,传输基本知识及产品介绍,新员工系列培训,本部传输系统部 罗维新 电话:5701196 5739300-3212,2106, 传输基本知识 ZXSM传输产品介绍 中兴传输产品全面解决方案,内 容 提 要,第一部分传输基本知识,一、传输概述,通信系统结构, 交换设备-网络的节点(node) 传输设备-网络的链路(link) 终端设备-网络的终端,.,传输网分层结构,省际干线网,省内干线网,本地中继网,末端接入网,传送网功能,通信基础网又可称为传送网。通信基础网是一个以光纤、微波接力和卫星传输为主的传输网络。 在传送网基础上,根据业务

2、节点设备类型的不同,可以构建成不同类型的业务网。,通信基础网结构,通信基础网,传输媒介,传输系统,电缆、地面微波接力通信、 卫星通信、光纤,传输设备:将携带信息的 基带信号转换为适合在传输媒介上进行传输的信号,如光、电等信号。收发信机、光端机等,传输复用设备:将多路信息进行复用和解复用,以便在媒介中传输多路信息,传送网 节点设备,配线架:主配线架、数字配线架和光配线架(MDF/DDF/ODF),数字交叉连接设备(DXC),实现基础网传输电路的电路调度、故障切换和分离业务。,通信基础网结构,传输媒介,传输系统,传送网 节点设备,传输媒介,传输系统,ODF,STM-4 TM,MDF,DDF,电 话

3、 交 换 机,ATM 交 换 机,配线架,配线架,配线架,传输设备,业务节点设备,DDF,622Mb/s 光纤线,622Mb/s 光纤环路,电话用户线,宽带业务线,STM-4 ADM,622Mb/s,622Mb/s,155Mb/s,155Mb/s 分支电路,155Mb/s 转换电路,155Mb/s,N*2Mb/s,通信基础网结构,DXC,电信网,传送网,通道层,媒质层,核 心 网,接 入 网,业务网,PSTN,PSDN,ISDN,CATV,支撑网,信令网,同步网,管理网,传送网,电信网的宏观构成,CPN,接入网,XNI,NNI,NNI,CPN,接入网,XNI,核心网,CPN: 用户 驻地网 X

4、NI: 用户网络接口 NNI: 网络节点接口,电信网的组成 (水平的观点),传送网,业务网,应用层,.,. . .,E-mail,远程教学,家庭购物,会议电视,文件传送,.,通道层 物理层,PSTN,CATV,ISDN,B-ISDN,PSDN,计算机网,电信网的组成 (垂直的观点),交换节点,传输节点,传输链路,传输通道,传送网,传输网,传送网络发展趋势, 从点到点固定通信链路的系统概念发展到独立联网运用的网络概念 从交换的从属地位发展为独立的网络 逐渐从业务依赖的规划设计发展到业务独立的最大透明的传送平台 从固定的物理连接传输网发展到灵活的半固定的逻辑连接通道网,传送网络发展趋势,传送网(G

5、.805定义):在不同地点之间 传递用户信息的网络的功能资源,即逻辑功能的集合,传输网:在不同地点之间 传递用户信息的网络的物理资源,即基础物理实体的集合,传输网与传送网, 传输是从信息信号通过具体物理媒质传输的物理过程来描述,因而传输网通常指由设备组成的实际网络 传送是从信息传递的功能角度来描述,因而传送网指逻辑功能意义上的网络,即网络逻辑功能的集合 在不会发生误解的情况下两者可通用,传输网与传送网,要想富,先修路,传送网是基础网 传送网随业务发展而发展 传送网是网络建设的先行者 传送网-未来信息高速公路的传输平台。,传输的基本任务,模拟(FDM)数字(TDM) 电通信光通信 有线/无线结合

6、有线(光纤)为主 PDHSDHDWDM全光网PDH:Plesiochronous Digital HierarchySDH:Synchronous Digital HierarchyDWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing,传输的发展趋势, 电话网用于任意两部电话设备之间交换传递模拟话音。 模拟传输线路1937年,FDM模拟频分复用技术;同轴电缆造价高,主要用于长途干线。,数字系列-异步数字系列PDH, 数字传输线路 TDM时分复用技术,使传输容量提高几十倍 (1)将每路模拟话路进行PCM脉冲编码调制,形成64Kb/s数字信号 (2)为提高容量,用

7、时间复用的方法,每个64Kb/s信道又以字节为单位进行交错复接。 欧洲2M:PCM30/32 30*64Kb/s话路+2*信息控制信道 北美1.5M:PCM24 24* 64Kb/s话路+1bit,数字系列-异步数字系列PDH, 数字系列的产生 局间交换机实现2M高速传输 (1)几千个2M并行传输,每个信道采用一对双纽线; (2)将若干个2M信道复用成高速信道:即高次群复用,形成一套完整的数字比特复接系列。显然后者造价低,通信质量和可靠性得到提高。,数字系列-异步数字系列PDH, 复接及其实现方法 1、复接概念(复用)将并行多路信息支路按一定的规律进行串并变换,得到一个串行高速信息流。 2、分

8、接概念(分用、解复用) 3、实现方法采用异步复接建立同步网络 4、结果-三种异步复接体制及其数字系列(速率系列、复用路数),数字系列-异步数字系列PDH,数字系列-异步数字系列PDH, 复接及其实现方法,复 用,A1A2.,B1B2.,C1C2.,D1D2.,A1B1C1D1A2B2C2D2.,输入,输出,A1:比特、字节、帧,数字系列-异步数字系列PDH, 复接及其实现方法,A1,A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2, 欧洲体制复用原则 (1)以字节为单位(8bit)进行30个支路信息同步交错复接; (2)二次群以上的高次群是以比特为单位进

9、行4个支路信息的异步比特交错复接。,数字系列-异步数字系列PDH, 欧洲体制(2M体系) E1: 2048Kbit/s E2: 4*E1 8448Kbit/s E3: 4*E2 34368Kbit/s E4: 4*E3 139264Kbit/s 欧洲:2M-8M-34M-140M 北美体制(1.5M体系) 北美:1.5M-6.3M-45M 日本:1.5M-6.3M-32M-100M,数字系列-异步数字系列PDH,由一系列光网元经光纤链路互联而成,能按照G.872的要求提供有关客户层信号的传送、复用、选路、管理、监控和生存性功能的网络称为光传送网。 所谓光传送联网指光通路层(OCh)的联网,光联

10、网(OTN)的定义,二、SDH基础知识,1、SDH的起源、特点及市场需求, 只有地区性的数字信号速率和帧结构,不存在世界性的标准。 没有世界性的标准光接口规范,导致各个厂商自行开发专用光接口而互不兼容。 采用逐级复用/解复用,上下业务设备复杂,费用高,数字交叉连接功能的实现比较困难。,PDH已不能满足现代通信的要求, 网管通信通道带宽不足,难以建立集中式传输网管。 传输网网络拓扑缺乏灵活性。 通信需求向多样化、宽带化迅速发展,准同步已不能满足现代通信的要求。,PDH已不能满足现代通信的要求,准同步数字系列(PDH),400Mb/s,100Mb/s,32Mb/s,6.3Mb/s,日本系列,274

11、Mb/s,45Mb/s,6.3Mb/s,565Mb/s,139Mb/s,34Mb/s,8Mb/s,2 Mb/s,1.5Mb/s,北美系列,欧洲系列,4,4,4,4,4,4,3,5,6,7,4,1.5Mb/s,PDH中分插支路信号的过程,140/34Mbit/s,34/140Mbit/s,光 / 电,光信号,解 复 用,解 复 用,解 复 用,复用,复用,复用,电 / 光,34/8Mbit/s,8/34Mbit/s,8/2Mbit/s,2/8Mbit/s,2Mbit/s,光信号,数 字 配 线 架,SDH的优点, SDH统一了世界上的三种数字体系。 具有标准的光接口。 同步复用,上、下支路方便。

12、 用于网络运行、管理、维护的开销丰富。 组网灵活。 网络具有自愈性。 完全兼容PDH,兼顾未来的发展。,ADM,SDH中分插支路信号的过程,PDH支路信号:2M、34M、140M SDH支路信号:155M、622M,网管 公务 告警 电源,SDH群路信号 155M 622M 2.5G,SDH群路信号 155M 622M 2.5G, 问题一:多年来一直沿用至今的PDH数字传输网已相当庞大,为什么还要改用SDH的设备。 未来的网络和应用要求考虑,未来网络的功能:强大的网络管理自愈重组和恢复兼容性、经济性、适应性、可升级性等方面的要求。 现有的PDH准同步传输网能否胜任未来的重任?,为什么要用SDH

13、,-SDH形成的必然性与必要性, PDH的特点: 由PCM发展而来,主要为话音设计不具备带宽及信息的多样化服务能力。 点对点的连接,缺乏网络拓扑的灵活性 逐级复用/分用,上下电路困难,设备复杂而不灵活。 网管能力差。 PDH系统实际上是先有设备后有国际国际标准,即成事实的两大体系三种标准造成不同设备之间的接口困难。 PDH体制只定义了标准的电接口无标准的光接口,使得PDH光传输系统的兼容性差。,为什么要用SDH, SDH的出现 80年代初期,为解决标准光接口问题,美国AT&T贝尔实验室提出同步光网络SONET 1988年原CCITT采纳这概念,后来形成了同步数字体系SDH。 为克服PDH的缺陷

14、,SDH是先有目标再有规范,然后研制设备,这个过程与PDH相反。这就可能最大限度地以最理想的方式来定义符合未来通信网要求的系统和设备。,为什么要用SDH, SDH的主要特点体现了以上要求: 具有一套全球通用的光接口标准。 不同厂家的设备之间具有高度兼容性。 各级信号速率精确地符合N*155.520Mbit/s的关系。 具有丰富的辅助(开销)通路可供网络管理使用,并有标准化的电信管理网。,为什么要用SDH, 采用同步复用(一步复用),使复用/分用过程十分简单,且在任何复用等级(速率)上的字节具有可见性,上/下电路简单,便于交叉连接,易于向更高级的速率增长。 具有自愈功能。 具有高度的灵活性,具体

15、反映在网络结构、 上/下电路(业务)、带宽管理与现有PDH的兼容性及对未来发展适应能力等方面。,为什么要用SDH, 在网络的带宽、网络的灵活性、网络的可靠性、网络带宽与资源的可管理性等方面,SDH网比传统的PDH网有了很大的提高。 SDH在服务质量、传送容量、经济效益、建设速度等方面及时满足并促进了通信业务的不断增长。 SDH提供良好的发展环境。,SDH与PDH的比较, SDH的标准化历程 1984年,美国国家标准协会(ANSI)委托T1电信标准委员会为未来的宽带通信所用的光标准进行调研 1985年三个里程碑的事件: 贝尔通信研究所发表标准化的纤维光传输系统- 一种同步光网观点; T1开始这种

16、标准化工作; 1985年8月T1批准了该标准化工作的建议。 1986年原CCITT表示对SONET感兴趣,SDH的发展背景, 1987年和1988年的CCITT会议产生了使北美标准SONET和CCITT国际标准SDH相协调的规范。 1988年4月全球统一的SDH/SONET标准建立,即以9行帧为基础的国际标准,SONET成为SDH的一个子集。 1988年2月原CCITT决定选用9行*270列的帧结构,并在同年7月通过的原CCITTG.707 、G.708 、G.709建议中正式确立。从此,以9行*270列帧结构、速率为155.520 Mbit/s的STM-1信号为基础的SDH体系就正式形成。,

17、SDH的发展背景, SDH的标准涉及 比特率、网络节点接口、复用结构、复用设备、网络管理、线路系统 光接口、SDH信息模型、网络结构 抖动性能、误码性能、网络保护等,SDH的发展背景, 综上所述,可以预计SDH将随着网络的发展而不断地发展,它将进一步向用户延伸,为终端用户提供宽带服务,在迎接ATM 、CATV 、多媒体、Internet 、全光网络带来的机会和提出的挑战中,将得到更加广泛的应用。,结论,2、SDH基本概念,SDH的基本概念, 同步数字体系SDH Synchronous Digital Hierarchy 表示一整套可以进行同步数字传输、复用和交叉连接的标准化数字传送结构等级,用

18、于在物理传输网上传送经适配的净负荷。,SDH的基本概念, SDH是一套数字传送结构; 通过物理传输网络传送经适配的业务信息(净负荷); 被设计成多用途,允许传送各种类型的信号(包括G.702规定的PDH信号在内)。,SDH的基本概念,一种具有标准光接口的高速光纤系统 。 一种同步复用设备 。一种由基本网元组成,可进行同步信息传输,复用,分插和交叉连接的传送网 。,SDH的基本概念, 同步数字体系所包含的内容:一套新的国际标准一个组网原则一种复用方法 SDH提供了一个在国际上得到支持的框架,从而在此框架基础上就可以发展并建成一种灵活、可靠以及能进行遥控管理的世界通信传输网。 SDH传输网非常容易

19、地扩展,并且非常适于新的电信业务的开发。,SDH的基本概念, SDH标准使不同厂家生产的设备之间进行互通成为可能,这正是网络建设者长期以来一直期望的。 对于用户和通信运营商来说,SDH标准可以保证未来的信息技术的发展将会是有条不紊的,完全不必要担心出现不兼容性或网络的过时问题。,SDH的基本概念, 网络节点接口NNI:Network Node InterfaceNNI表示网络节点(实现终结、复用、交叉连接和交换功能)之间的接口。,SM:同步复用设备 DXC:数字交叉连接设备 TR:支路 EA:外部接入设备,SDH的基本概念,SM,SM,SM,有线,/,无,线系统,DXC/E,A,有线,/,无,

20、线系统,SM,SM,SM,TR,TR,TR,NNI,NNI,NNI,NNI,TR,TR,TR,3、SDH的速率及帧结构,SDH的速率等级, 同步传送模块STM:Synchronous Transport ModuleSTM是一种信息结构,它由信息净负荷、段开销(SOH)和AU指针构成,组织成一种信息结构,重复周期为125s 。这种信息适宜在所选择的媒质上以与网络同步的速率串行传输。基本模块STM-1信号的速率为155520Kbit/s.更高阶的STM-N模块信号由N个STM-1信号按同步复用方式形成。,SDH的速率等级,SDH具有一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块STM-1、STM-4

21、和STM-16,并具有页(块)状帧结构。 STM:Synchronous Transport Module,STM-N帧结构由三部分组成: 信息净负荷(Payload),含POH 管理单元指针(AU PTR) 段开销(SOH)-RSOH和MSOH,STM-N帧结构,再生段开销(RSOH),复用段开销(MSOH),高阶通道开销(HD POH),低阶通道开销(LD POH),段开销(SOH),通道开销(POH),开销,开销的分类, 净负荷(Payload)净负荷表示网络节点接口的比特流中可用于电信业务的部分,信令应包括在净负荷中。 指针(PTR:Pointer)一种指示符。其值定义为虚容器相对于支

22、持它的传送实体的帧参考点的帧偏移。,STM-N帧结构, 段开销(SOH:Section Overhead)指网络节点接口数据流中扣除信息净负荷和管理单元指针之后的部分,包含帧定位及运行、管理和维护等信息。 SDH复用段(SDH Multiplexer Section)SDH复用段由两个相邻复用终端及其间的传输媒质和相关设备(包括再生器)组成。,STM-N帧结构,MSOH,RSOH,传输方向,1帧,9270N字节,1 3 4 5 9,9 N,261 N,传输方向,270 N,段开销SOH是指STM帧结构中为保证信息净负荷正常灵活传送所附加的字节,主要供网络运行、管理和维护使用。由再生段开销RSO

23、H和复用段开销MSOH组成。,再生段开销RSOH负责管理再生段。 RSOH可在再生段接入,也可在终端设备接入。,管理指针AU PTR是一种指示符,用来指示信息净负荷的第1个字节在STM-N帧内的准确位置,以便在接收端正确地分解。,复用段开销MSOH负责管理由若干个再生段组成的复用段。 MSOH透明地通过每个再生段,只能在管理单元组AUG进行组合或分解的地方才能接入或终结。,信息净负荷区域是帧结构中存放各种信息容量的地方。 净负荷中包含通道开销(POH)。,STM-1帧由9行、270列共2430个字节组成。传送时按由左到右、由上至下的顺序进行,直到整个帧传送完毕。每秒传送8000帧。因此其传输速

24、率为: 270988000=155.520Mbit/s,STM-N信息净负荷 (含少量POH),STM-N信息净负荷 (含少量POH),AU PTR,AU PTR,RSOH,MSOH,STM-N帧结构,STM-1 段开销字节安排,4、SDH的同步复用映射结构,SDH G.709复用映射结构,虚容器,STM-N, N, 1,140Mb/s,45Mb/s 34Mb/s,6.3Mb/s,2Mb/s,1.5Mb/s,3,C-11,C-12,C-2,C-3,C-4,VC-11,VC-2,VC-3,VC-3,VC-4,TU-11,TU-12,TU-2,TU-3,TUG-2,TUG-3,AUG-4,AU-3

25、,AU-4,VC-12,3,4,1,容器,支路单元,管理单元,支路单元组,管理单元组,同步传送模块,定位校准,复 用,映 射,欧洲电信标准协会复用映射结构,虚容器,STM-N, N, 1,140Mb/s,34Mb/s,C-12,C-3,C-4,VC-12,VC-3,VC-4,TU-12,TU-3,TUG-2,TUG-3,AUG-4,AU-4,3,容器,支路单元,管理单元,支路单元组,管理单元组,同步传送模式,欧洲电信标准协会采用的复用映射结构是G.709建议的一部分,即高阶虚容器中没有VC-3,我国选用的是欧洲复用映射结构。,定位校准,复 用,2Mb/s,映 射,STM-N, 1,VC-4,T

26、UG-2,AUG-4,AU-4,码速调整,LD POH,TU PTR,AU PTR,复用,7复用,HD POH,复用,N复用,TUG-3,映射复用的过程,映射复用的过程,同步复用,插入指针,插入通道开销,映射入容器,VC,TU或AU,高阶VC或STM-N,同步 支路信号,插入指针,插入通道开销,以正码速调整映射入容器,准同步 支路信号,C,两个复用映射的典型示例,C-4,C-4,VC-4,VC-4,VC-4 POH,AUG,AUG,SOH,AU-4 PTR,AU-4 PTR,(139.264Mbit/s),(149.760Mbit/s),(150.336Mbit/s),(150.912Mbit

27、/s),(150.912Mbit/s),(N 155.520Mbit/s),一、139.264Mbit/s信号至STM-1的形成过程,C-12,C-12,VC-12 POH,VC-12,VC-12,VC-12,TU-12PTR,TU-12PTR,TU-12PTR,TUG-2,TUG-2,TUG-3,TUG-3,VC-4 POH,VC-4,AU-4PTR,AUG,AUG,SOH,AU-4PTR,VC-4,二、2.048Mbit/s信号 至STM-N的形成过程,容器:C-12,低阶虚容器:VC-12,支路单元:TU-12,同步传输模块 STM-N,支路单元组:TUG-2,支路单元组:TUG-3,高

28、阶虚容器:VC-4,管理单元:AU-4,管理单元组:AUG,.,.,STM-N信号容量,STM-1(155M),STM-4(622M),1个 VC-4(1140M)3个VC-3(334M) 63个VC-12(632M),4个VC-4(4140M) 12个VC-3(12 34M) 252个VC-12(252 2M),网络分层和分割的概念,电路层,通道层,传输媒质层,子网,链路,分层视图,分割视图,接入组,层网络,SDH传送网的分层模型(ITU),VC-12,VC-3,VC-2-nc,VC-2,VC-3,VC-4,VC-4-Xc,再生段,非 SDH 客户 ( 电路层 ),VC-11,复用段,通道层

29、,段层,低阶,高阶,传输 媒质层,物理层,4/4,4/4,4/4,4/4,NxSTM-16/64,网状网,自愈环,4/1,NxSTM-4/16,4/1,4/1,自愈环,自愈环,网状网,SDH传送网网络结构,第1层: 省际干线,第2层: 省内干线,第3层: 中继网,第4层: 接入网,5、SDH的网元类型,网 元 类 型,1、TM:Terminal Multiplexer 2、ADM: Add Drop Multiplexer 3、REG: Regenerator 4、DXC:Digital Cross Connect 5、NMS:Network Manage System,端到端的连接,T M,

30、A D M,灵活的电路调配,R E G,强大的再生力量,分插复用器,终端复用器,再生中继器,网 元 类 型,TM终端复用器,OL,TM终端复用器,终端复用器TM,STM-N (光),1.5/2Mb/s,34/45Mb/s,140/155Mb/s,155/622Mb/s,电,电,电,光,TM终端复用器, 终端复用器将终结所有通过它的信号,而没有直通的信号。 TM的系统构成只需一块光板(1#OL)和一块交叉板(1#CS)加上相应的支路板即可完成配置。 如果再加上一块光板(3#OL)即可实现线路1+1保护。,CS,1# OL,2# OL,T,R,R,T,支 路,ADM分插复用器,ADM分插复用器,S

31、TM-N (光),1.5/2,34/45,分插复用器ADM,140/155,155/622,电,电,光,STM-N (光),电, 分插复用器既可以上下支路,也可以直通支路,直通支路无损伤穿透,上下支路接口符合各种接口规范。 ADM收端终结SOH,发端重新起始SOH。 ADM至少需要两块光板(1#OL、2#OL)、一块交叉板1#CS,再加上相应的支路板即可完成配置。 如果再加上3#OL和4#OL还可实现线路保护功能。,ADM分插复用器,R,T,东方向,西方向,R,T,西方向,东方向,REG再生中继器,2# OL,1# OL,REG再生中继器,再生中继器REG,STM-N (光),STM-N (光

32、),REG再生中继器, 再生中继器恢复时钟和信号,收端终结RSOH,发端重新起始RSOH。 REG的构成最为简单,只需OL板即可完成配置。 与复用器不同的是TM、ADM中每一OL板的收发对着同一方向,而REG中的每一OL板的收发对着不同的方向。 如果再加上3#OL和4#OL还可实现线路保护功能。,传输网络中的段与通道,传输网的三个层面 段:复用段(MS)、再生段(RS) 通道(Path),传输网络中的段与通道, 复用段(MS)复用段终端(TM、ADM、DXC等)之间的端到端信息传递。功能:由复用段终端提供,主要功能有MSOH的产生与终结,通道的同步与复用等。,传输网络中的段与通道, 再生段(M

33、S)再生器与再生器、终端器、复用段终端之间的信息传递。功能:再生器终端(REG、TM、ADM、DXC等)用以完成再生段功能,如:RSOH的产生与终结,帧定位,扰码等。,传输网络中的段与通道, 通道(Path)由一个或多个段组成,为电路提供透明的传输通道。通道终端主要完成对净荷的复接与分接以及通道开销POH的终结与产生,也是电容器的结合点和分接点。,传输网络中的段与通道,A TM,F TM,E ADM,D REG,C REG,B ADM,RS,RS,RS,MS,MS,通道B-E,通道A-F,支路,支路,支路,支路, MSOH在复用段内传输时维持不变; RSOH在再生段内传输时维持不变; POH在

34、通道终端间保持不变。,SDXC数字交叉连接设备,STM-N(光),STM-N(光),SDH数字交叉连接器SDXC,PDH(电),PDH(电),SDH带宽管理和时隙配置,时隙分配,网元,支路,线路,线路,线路口间的时隙交换,网元,支路,线路,线路,SDH带宽管理和时隙配置,本地交叉连接,网元,支路,线路,线路,SDH带宽管理和时隙配置,分路和继续,网元,支路,线路,线路,SDH带宽管理和时隙配置,6、SDH的组网方式 (SDH网络拓扑结构),1、链型组网(点对点组网) 2、星型组网 3、树型组网 4、环型组网 5、网孔型组网,SDH的组网方式基本类型,点对点,链型,环型,树型,星型,网孔型,原则

35、:尽量采用以环型为主的网络拓扑,SDH的组网方式应用,以上拓扑类型综合,REG,.,.,.,.,.,.,ZXSM-150/600/2500,点 对 点,TM,TM,ZXSM-150/600/2500,支 路 信 号,ZXSM-150/600/2500,支 路 信 号,T型及链路应用,ADM,ADM,TM,ADM,ADM,TM,TM,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-155/622/2500,ZXSM-150/600/2500,支 路 信 号

36、,支 路 信 号,支 路 信 号,环 网 应 用,ADM,ADM,ADM,ADM,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,支 路 信 号,支 路 信 号,ADM,环 网 链 路 混 合 应 用,ADM,ADM,ADM,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,TM,支 路 信 号,支 路 信 号,ADM,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,两环间交叉连接应

37、用,ADM,ADM,ADM,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,支 路 信 号,ADM,ADM,ADM,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ZXSM-150/600/2500,ADM,ADM,全方位组网应用,ADM,ADM,ZXSM-150/600,ZXSM-150/600,ZXSM-150/600,ZXSM-150/600,ADM,ADM,ADM,STM-1/4支路,DXC,ADM,ADM,TM,STM-1/4支路,ZXSM-150/600,ZXSM

38、-150/600,ZXSM-150/600,ZXSM-DXC4/4,ZXSM-2500,ZXSM-2500,环1,环2,7、SDH的保护方式,网络生存性的重要意义,现代社会对通信的依赖性越来越大 通信中断1小时可以使保险公司损失2万美元,使航空公司损失250万美元,使投资银行损失600万美元 如果通信中断2天则足以使银行倒闭。 可见通信网络的生存性已成为至关紧要的设计考虑,也成为市场开放环境下网络运营者或业务提供者之间的重要竞争焦点。 新技术的引入加剧了网络故障的危害性和影响面。,业务恢复时间需要,网络保护与恢复的区别,保护: 适用线形或环形拓扑 在网元内以分布形式实施的保护机制, 以缺陷作触

39、发,无须外部网管系统介入 保护时间短(100ms内) 需较大备用容量,不能应付节点失效和多点失效故障。,恢复: 主要适用网状拓朴 集中控制方式,需要外部网管系统介入,时间较慢,恢复响应不确知 恢复机制以告警作触发,导致检测时间达数秒量级 业务恢复时间可能长达数秒至分钟量级,保护方式,通道1+1 保护 复用段11保护 复用段1:1保护二纤单向通道保护环 二纤单向复用段保护环 二纤双向复用段保护环 四纤双向复用段保护环,链形网时提供,环形网时提供,业务量分布,W,P,并发,优收,通道1+1保护,通道1+1保护是以通道为基础的,倒换与否按分出的每一通道信号质量的优劣而定。 通道1+1保护使用“并发优

40、收”原则。插入时,通道业务信号同时馈入工作通路和保护通路;分出时,同时收到工作通路和保护通路两个通道信号,按其信号的优劣来选择一路作为分路信号。 通常利用简单的通道PATH-AIS信号作为倒换依据,而不需APS协议,倒换时间不超过50ms。,通道1+1保护,复用段1+1保护,复用段保护是以复用段为基础的,倒换与否按每两站间的复用段信号质量的优劣而定。当复用段出故障时,整个站间的业务信号都转到保护通路,从而达到保护的目的。 复用段1+1保护方式,业务信号发送时同时跨接在工作通道和保护通道。正常时工作通道接收业务信号,当系统检测到LOS、LOF、MS-AIS以及误码10E-3告警时,则切换到保护通

41、道接收业务信号。采用自动保护倒换(APS)协议来实现复用段1+1保护。,复用段1+1保护,OLOL,主业务,CS,OLOL,CS,额外业务,额外业务,主业务,复用段1:1保护,复用段1:1保护与复用段1+1保护不同,业务信号并不总是同时跨接在工作通路和保护通路上的,所以还可以在保护通路上开通低优先级的额外业务。 当工作通路发生故障时,保护通路将丢掉额外业务,根据APS协议,通过跨接和切换的操作,完成业务信号的保护。 正常工作时,1:1相当于2+0。,复用段1:1保护,SDH自愈网, 自愈的概念:当网络发生故障时,无需人工干预,预即可在极短的时间内从失效故障中自动恢复所携带的业务,使用户感觉不到

42、网络已出了故障。为做到自愈,就必须使网络具备发现故障并能找到替代传送路由的能力,在较短时限内重新建立通信,即由工作通道倒换到保护通道,使业务继续传送。,二纤单向通道倒换环的保护方式是基于“并发优收”的原则,以PATH-AIS为倒换依据,不需要APS协议。 发送时,通道业务信号同时馈 入工作通道和保护通道;分出时,同时收到的两路通道信号按其优劣选择一路做为分路信号。,AC,CA AC,A,B,C,D,CA AC,A,B,C,D,倒换,CA,W1,W1,P1,P1,W1,P1,P1,W1,CA AC,二纤单向通道保护环,二纤双向复用段保护环,只有两根光纤,运载的信号分别沿顺时针和逆时针方向传送。

43、每根光纤上的通路时隙的一半为工作通路,用于传送业务信号,另一半时隙留给保护信号。 当切断BC间光缆时,B和C节点中的倒换开关将S1/P2光纤与S2/P1光纤相连,将S1/P2和S2/P1光纤上的业务信号时隙移到另一根光纤上的保护信号时隙,从而完成保护倒换功能,CA AC,CA AC,CA AC,S1/P2 S2/P1,S2/P1 S1/P2,A,B,C,D,CA AC,CA AC,S1/P2 S2/P1,S2/P1 S1/P2,A,B,C,D,倒换,两种保护环的比较, 业务量:通道保护:STM-N复用段:M*STM-N/2 节点数:通道保护:不受节点数限制复用段:节点数不能超过16,CA AC

44、,8、SDH的光接口,SDH的光接口,2个工作波长区:1310nm;1550nm 光接口的标识:L-1.21、第一个字母I:局内通信S:短距离局内通信L:长距离局内通信2、字母后第一个数字表示STM等级3、字母后第二个数字表示工作窗口和所用光纤类型空白或1: 1310nm;G.652光纤2: 1550nm;G.652光纤3: 1550nm;G.653光纤,9、SDH的同步网,等级主从同步方式,基准时钟,二级时钟,二级时钟,三级时钟,三级时钟,三级时钟,三级时钟,四级时钟,四级时钟,四级时钟,四级时钟,分布式同步方式,基准时钟,基准时钟,二级时钟,三级时钟,四级时钟,LPR,GPS,GPS,同步区,SDH网元 定时方式,STM-N,b. 环路定时,STM-N,时钟,定时基准,支路口,a. 外同步输入定时,时钟,时钟,STM-N,STM-N,SDH网元 定时方式,STM-N,STM-N,时钟,c. 通过定时,时钟,STM-N,时钟,支路口,d. 线路定时,STM-N,SDH网元 定时方式,e. 内部定时,时钟,G.810 -G.813 G.synce,G.841 G.842,G.784,G.831 G.774 G.774.1-G.774.9 G.773 (G.851-G.854) (M.3010,M.3100) (Q.811,Q.812),

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