SDH in vielerlei Hinsicht verstehen

Nov 18, 2020

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SDH---Synchrone digitale Hierarchie ist ein Satz standardisierter digitaler Signalstrukturebenen, die für synchrone Informationsübertragung, Multiplexing, Add-and-Drop- und Cross-Connect verwendet werden können. Es kann synchrone Signale auf Übertragungsmedien (wie Glasfaser, Mikrowelle, etc.) übertragen.

SDH optische Übertragungsgeräte können viele Funktionen realisieren, wie effektives Netzwerkmanagement, Echtzeit-Geschäftsüberwachung, dynamische Netzwerkwartung, Zusammenarbeit zwischen den Geräten verschiedener Hersteller usw. sie kann die Auslastung der Netzwerkressourcen erheblich verbessern, die Verwaltungs- und Wartungskosten senken und einen flexiblen, zuverlässigen und effizienten Netzwerkbetrieb und -wartung realisieren. Daher ist SDH optische Übertragungsgeräte ein Hot Spot bei der Entwicklung und Anwendung von Übertragungstechnik im Weltinformationsbereich Für die große Aufmerksamkeit der Menschen.

Das Übertragungsnetz ist hauptsächlich in drei Schichten unterteilt: Zugriffsschicht, Konvergenzschicht und Backbone-Schicht.

Das lokale Übertragungsnetz besteht aus Übertragungsnetz, Glasfasernetz, Rohrleitung / optischer Kommunikation und Konvergenzraum, unter denen sich das Übertragungsnetz auf SDH / PTN / OTN und PON-Netz bezieht.


Der Ausbau des optischen Verkehrsnetzes

The development of optical transport network

Mit der Entstehung intelligenter Netzwerkelemente, die von Mikroprozessoren unterstützt werden, lässt die Kombination aus Hochgeschwindigkeits- und Großer kapazitätr Glasfaserübertragungstechnologie und intelligenter Netzwerktechnologie das optische synchrone Übertragungsnetz SDH wie die Zeit entstehen.

SDH wird als synchrones digitales Übertragungssystem bezeichnet, das die Framestruktur, den Multiplexing-Modus, die Übertragungsrate und den Schnittstellencodetyp des digitalen Signals standardisiert. Gleichzeitig verbessert SDH den Nachteil von PDH, der der Übertragung großer Kapazitäten nicht förderlich ist.

SDH-Rate

Das Kursniveau des SDH-Signals wird als STM-N ausgedrückt, wobei n eine positive ganze Zahl ist. Derzeit kann SDH nur einen bestimmten n-Wert unterstützen, d.h. n kann nur 1, 4, 16 und 64 sein. Das einfachste und wichtigste Modulsignal ist STM-1 mit einer Geschwindigkeit von 155.520mbit/s. Das höhere STM-N-Signal wird durch Einsetzen des Basismodulsignals STM-1 zwischen Bytes erreicht. Die Rate des STM-4 Levels ist 622.080mbit/s, STM-16 level ist 2488.320mbit/s, STM-64 Die Rate des Levels ist 9953.280mbit/s.

SDH-Rahmenebene

Ladebandbreite (Kbit/s)

Übertragungsrate (Kbit/s)

STM-0

50112

51,840

STM-1

150336

155,520

STM-4

601344

622,080

STM-16

2405376

2,488,320

STM-64

9621504

9,953,280

STM-256

38486016

39,813,120

SDH-Übertragungssystem in der Welt hat eine einheitliche Rahmenstruktur, digitale Übertragungsstandardrate und Standard optische Schnittstelle, die das Netzwerk-Management-System interworking macht. Daher hat es eine gute horizontale Kompatibilität. Es kann vollständig mit dem vorhandenen PDH kompatibel sein und kann alle Arten von neuen Geschäftssignalen aufnehmen. Es bildet einen globalen einheitlichen digitalen Übertragungssystemstandard und verbessert die Zuverlässigkeit des Netzwerks.

Die Rahmenperiode von SDH ist konstant, was die Rate des STM-N Signals normal macht. StM-16 entspricht beispielsweise dem 4-fachen STM-4 und dem 16-fachen STM-1. Die E2-Signalrate in PDH entspricht jedoch dem Vierfachen der E1-Signalrate. Daher vereinfacht SDH die Multiplexing- und Divisionstechnologie und eignet sich besonders für die Übertragung großer Kapazitäten.


Vorteile von SDH:

Das Simultandolmetschen von SDH-Technologie und traditioneller PDH-Technologie hat folgende offensichtliche Vorteile:

1. Einheitliche Bitrate: einheitliche Rate und optische Schnittstelle.

2. Starke Netzwerk-Management-Fähigkeit: reichlich Netzwerk-Management-Bytes sind in SDH-Frame-Struktur angegeben, die die Fähigkeit bieten kann, verschiedene Anforderungen zu erfüllen.

3. Selbstheilungsschutzring: SDH-Geräte können auch ein Ringnetzwerk mit Selbstheilungsschutz bilden, das effektiv verhindern kann, dass die Übertragungsmedien abgeschnitten und alle Kommunikationsdienste beendet werden.

4. Byte Multiplexing-Technologie in der SDH-Technologie verwendet: die oberen und unteren Schaltungen sind bequem.

5. Internationaler einheitlicher digitaler Übertragungsstandard stm-n

6. Es nimmt synchronen Multiplexing-Modus und flexible Multiplexing-Mapping-Struktur, die breite Anpassungsfähigkeit hat

7. Ordnen Sie reichlich Overhead-Bits für die Verwaltung und Wartung des Netzwerkbetriebs an

8. Software wird für die Verwaltung und Steuerung der Netzwerkkonfiguration verwendet, die einfach zu erweitern ist. Software wird häufig im SDH-Netzwerk verwendet, um den Datenverkehr auf Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Querverbindungspunkte zu steuern und zu konzentrieren. Software kann fast alle Querverbindungs- und Multiplexing-Geräte im Netzwerk steuern.


Nachteile von SDH

1. Die Wirksamkeit des Systems ist gering. Die Erhöhung der Effektivität wird die Zuverlässigkeit verringern, und die Erhöhung der Zuverlässigkeit wird entsprechend die Wirksamkeit verringern. Einer der großen Vorteile von SDH ist, dass die Zuverlässigkeit des Systems erheblich verbessert wird (hoher Automatisierungsgrad von Betrieb und Wartung).

2. Der Mechanismus der Zeigeranpassung ist komplex. SDH-System kann direkt das Low-Speed-Signal von der High-Speed-Signal senken, wodurch die mehrstufige Multiplexing / Entmultiplexing-Prozess zu beseitigen.

3. Der Einfluss des großen Einsatzes von Software auf die Systemsicherheit.


Ein großer Vorteil der SDH-Probenahme von zwei Faser bidirektionalen Multiplexing-Abschnitt Schutzring-Netzwerk ist die Verwendung von selbstheilenden Hybrid-Ring-Netzwerk-Struktur. SDH hat die Fähigkeit, einzelnen Fehlern zu widerstehen, Probenahme bidirektionalmultiplemultiplen Schutzring. Wenn ein Kanal ausfällt, kann er von einem anderen Schutzkanal übertragen werden. Die Selbstheilungsfähigkeit des Ringnetzwerks ist ein sehr wichtiges Merkmal von SDH.

Die Netzwerkstruktur des Selbstheilungsrings kann in die folgenden vier Typen unterteilt werden: unidirektionaler Kanalschaltring (1 + 1), bidirektionaler Kanalschaltring (1:1), zwei Faser-Bidirektionalmultiplexing-Abschnitt common protection ring und vier Fiber bidirektional multiplexing Abschnitt common protection ring.


Der SDH-Netzwerksynchronisierungsmodus weist die folgenden Merkmale auf:

(1) Die Übertragungseinrichtungen zwischen Schaltknoten des SDH-Netzes sollten synchron funktionieren.

(2) SDH-Geräte reagieren empfindlich auf die kurzfristige Instabilität der Uhr.

(3) Die Uhr der SDH-Geräte sollte drei Arbeitsmodi haben: synchroner Tracking-Modus, Haltemodus und freier Schwingungsmodus.

(4) Das vom SDH-Übertragungsnetz übertragene 2Mbit/s-Signal ist aufgrund des Zeigereinstellungsjitters nicht für ein synchrones Referenz-Timing-Signal geeignet.

(5) Die dynamische Topologieanwendung von DXC und ADM in der SDH-Technologie kann zu einer Zeitschleife führen. Es ist zu beachten, dass unabhängig davon, welche externe Referenzquelle verfolgt wird, die Zeitschleife auf keinen Fall erscheinen kann. Wenn die Timing-Schleife nicht eliminiert werden kann, ist es besser, nur eine externe Referenzquelle zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit bei der Vernetzung erfordert.


Da SDH über eine Vielzahl von Netzwerktopologien verfügt, ist sein Netzwerk sehr flexibel. Es kann die Netzwerküberwachung, das Betriebsmanagement und die automatischen Konfigurationsfunktionen verbessern, die Netzwerkleistung optimieren, aber auch den Netzwerkbetrieb flexibel, sicher und zuverlässig machen, so dass die Netzwerkfunktionen sehr vollständig und diversifiziert sind.

SDH hat die Leistung der Übertragung und Schaltung. Seine Geräteserie kann frei durch Funktionsblöcke kombiniert werden, um das Netzwerk verschiedener Ebenen und Topologien zu realisieren, was sehr flexibel ist.


Zukünftige Entwicklung und Aussicht auf SDH-Technologie:

1. Entwicklung von SDH-Netzwerkmanagement-Software

SDH ist ein komplexes System und Netzwerk, das von Software gesteuert wird und Lehren aus den neuesten Forschungsergebnissen der Informatik zieht. Ein flexibles Netzwerkmanagementsystem mit umfassender Berücksichtigung und fortschrittlicher Technologie ist der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg der SDH-Netzwerktechnologie.

2. Entwicklung der Ultra-High-Speed-Glasfaser-Übertragungstechnologie

Aufgrund der Engpasswirkung von Hochgeschwindigkeits-Elektronikschaltungen und optoelektronischen Geräten ist es für das traditionelle optische Time Division Multiplexing (TDM)-Glasfaser-Kommunikationssystem schwierig, sich nach oben zu entwickeln, wenn die Übertragungsrate 2,5 gb/s erreicht. Der Ausbau der Breitbanddienste stellt höhere Anforderungen an das Übertragungsnetz. Daher ist es unerlässlich, die neuesten OTDM (optical Time Division Multiplexing) und DWDM (dense wavelength division multiplexing) Technologien zu übernehmen Das Wellenlängenintervall des Division Multiplexings ist kleiner, mit 0,2 nm oder seinem integralen Vielfachen als Wellenlängenintervall.

3. SDH-Anwendungsübertragungsmedienerweiterung

In den meisten Fällen ist das Medium des Übertragungsnetzes hauptsächlich glasfaserreich, ergänzt durch Drahtlose. In der drahtlosen Kommunikation ist Mikrowelle ein wichtiges Kommunikationsmittel. Das SDH-Mikrowellenübertragungssystem ist mit dem bestehenden PDH-Mikrowellensystem kompatibel. Es nimmt das ursprüngliche Kanalintervall von pdh140mb / s System, d.h. 30MHz und 40MHz, aber es muss eine höhere Bitrate übertragen.

4. SDH wird auf Breitband-Zugangstechnologie angewendet

Als Übertragungstechnologie von B-ISDN muss SDH auf das Netz angewendet werden. Beispielsweise werden Schalter in Zukunft in der Lage sein, optische Stammleitungen auf der Grundlage von SDH-Standards bereitzustellen; Teilnehmerleitungen von Switches werden sich in Richtung V5 entwickeln und in Zukunft V5.3-Schnittstellen auf Basis von SDH bereitstellen können. Auf diese Weise können SDH-Signale direkt vom Switcher an die Benutzeroberfläche /Netzwerkschnittstelle (UNI) gesendet werden.

SDH ist aufgrund seiner offensichtlichen Vorteile zum Mainstream der Entwicklung des Übertragungsnetzes geworden. Die Kombination aus SDH-Technologie und einigen fortschrittlichen Technologien wie WDM, ATM und IP über SDH macht das SDH-Netzwerk immer wichtiger. SDH wurde im Anwendungsprojekt des Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsnetzes im 21. Jahrhundert aufgeführt. Es ist als Entwicklungsrichtung des digitalen Übertragungsnetzes in der Telekommunikationsindustrie anerkannt und hat eine große kommerzielle Perspektive.


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