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正文內(nèi)容

sdh技術(shù)的演進與發(fā)展(編輯修改稿)

2025-09-12 23:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境的組網(wǎng)需求了。(五)保護與恢復(fù)功能的不斷增強 起初的SDH系統(tǒng),只考慮了線形保護功能,這只能滿足鏈路型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進行保護的需要。實際上,這表明SDH還停留在點對點的簡單形態(tài)的系統(tǒng)階段,還沒有形成整個統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)的能力。隨著技術(shù)的發(fā)展,又根據(jù)SDH本身的特點,提出了SDH環(huán)形保護的概念,同時實現(xiàn)了保護環(huán)之間的互通。這樣,為中等規(guī)模網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)創(chuàng)造了條件,特別對提高網(wǎng)絡(luò)的生存性和靈活性非常有利。在樞紐節(jié)點,利用越來越成熟的SDXC設(shè)備,將匯集到該節(jié)點的鏈路和環(huán)網(wǎng)連接起來,在多個樞紐節(jié)點之間,就可以實現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)。依靠DXC設(shè)備的功能全面的恢復(fù)算法,為整個網(wǎng)絡(luò)的可靠性、安全性方面,提供了保障。 前面已經(jīng)提到,目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用的,功能強大的SDHADM設(shè)備,也可部分地起到DXC的作用。有些ADM設(shè)備的交叉容量目前可以做到480Gb/s(相當(dāng)于3072個STM—1),/s的交叉能力(相當(dāng)于69120個STM1)??梢蕴峁?256個不同速率的光接口,支持4~128個保護環(huán)路。不僅可以實現(xiàn)如圖2所示的網(wǎng)狀網(wǎng)中的不同路徑的虛擬保護環(huán),也可以共享光纖資源,實現(xiàn)不同速率保護環(huán)的設(shè)備共享和光纖共享,如圖3所示。(六)不斷完善的設(shè)備、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的同步功能 初期的SDH設(shè)備,在STMN的幀結(jié)構(gòu)中安排了復(fù)用段開銷SI字節(jié)作為SDH網(wǎng)元的同步字節(jié),SI字節(jié)的編碼由SDH從鐘的規(guī)范來確定。但是,只有網(wǎng)元的同步字節(jié)是遠遠不夠的,它無法解決系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)整個的同步問題。于是,后來又進一步規(guī)范了對網(wǎng)同步層、同步分配層和同步傳送層的要求,以及在SDH同步網(wǎng)中應(yīng)采用的時鐘系列,和對每種時鐘的性能要求。(七)前向糾錯技術(shù)的采用 在初期的SDH設(shè)備中,所采用的線路編碼只是NRZ加上7級擾碼。隨著傳送速率的不斷提高,光接收機的靈敏度急劇下降,使得再生跨距大大減小。即使在有光放大器的情況下,在同樣的光信噪比條件下,高速系統(tǒng)的光接收機靈敏度也低得多.于是在最近的SDH設(shè)備中,廣泛采用了前向糾錯編碼(FEC)。前向糾錯技術(shù)是在數(shù)字通信的初期采用的一種編解碼技術(shù),后來在采用了光通信作為數(shù)字通信的傳輸手段(即光纖數(shù)字通信)后,由于一直以來傳送的速率都比較低(),光接收機的靈敏度還足夠高,加之受當(dāng)時ASIC和軟件技術(shù)水平的限制,所以在陸上系統(tǒng)沒有采用FEC,只是在海光纜系統(tǒng)中應(yīng)用?,F(xiàn)在,在高速傳送需要和技術(shù)水平提高的基礎(chǔ)上,F(xiàn)EC又被提出來在陸上系統(tǒng)中采用。FEC有很多種類,一般在SDH設(shè)備中采用的是帶內(nèi)編碼的BCH3碼。即利用段開銷中未被占用的字節(jié)來傳送FEC糾錯所需的信息。 在OTN中,利用數(shù)字包封技術(shù),還可以再加上帶外的FEC,目前規(guī)范的是RS碼。但國內(nèi)電信行業(yè)標準還鼓勵在此基礎(chǔ)上,再采用糾錯能力更強的增強型前向糾錯編碼(EFEC),或超級前向糾錯編碼(SFEC)等。 三、基于SDH的波分復(fù)用,如何進一步提高傳送容量,在技術(shù)路線上發(fā)生了分歧和爭論。有的主張仍然采用傳統(tǒng)的TDM方式,可使傳送容量擴大4倍。但有人主張采用WDM的方法,同樣可使傳送容量擴大4倍。兩種方法孰優(yōu)孰劣,一時難分高低。后來由于用于WDM的MUDEMUX器件、特定波長DFBLD,特別是EDFA的成熱和實
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