• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.简介
  • 4.SDH
  • 5.分插复用器
  • 6.参考资料

分出并插入

分出并插入

SDH是以同步方式实现数字信号复用和构建传输网络的一种通信体制。通常,SDH网的节点能方便地插入和分出低速率信号,能对高速率信号中的低速率信号进行交叉连接,这在本质上是不处理信令的“交换”功能。1在通信领域,分出并插入是指从集合(线路)信号中分出和加入一部分信号的操作。

基本信息

  • 中文名

    分出并插入

  • 外文名

    drop and insert

  • 学科

    通信科技

  • 定义

    分出和加入一部分信号操作

  • 有关术语

    SDH

  • 条件

    同步复用复用映射结构

简介

在通信领域,分出并插入是指从集合(线路)信号中分出和加入一部分信号的操作。这里插入和分出的信号都是根据实际需要的低速率信号。在SDH网中,采用了同步复用方式和灵活的复用、映射结构,有序的信号结构才有可能在不“拆散”全部信号的条件下,实现插入并分出功能,这一般都是通过分插复用设备具体实现的,如分插复用器。

同步复用一般分为以下几步:

映射 :将PDH信号送入容器C-n,经过变换处理,将PDH信号元素(比特)变为容器中位置唯一的元素(比特),并进行必要的码速调整和加入通道开销等,构成虚容器VC-n。这一过程称为映射。映射分异步映射和同步映射两大类。SDH中,前者采用正码速调整和正/零/负码速调整两种方式;后者无需速率适配,分比特同步和字节同步两种方式。按净负荷在高阶VC内的定位方式,同步映射中又分浮动模式和锁定模式,异步映射则仅有浮动模式。实际使用方式为:2048 kbit/s可用正/零/负码速调整异步映射及浮动或锁定的字节同步映射;34368 kbit/s可用正/零/负码速调整异步映射,同步映射方式待定;139264 kbit/s只用正码速调整的异步映射。

定位:经过映射后,VC之间已经是同步的,但是VC、TU、AU之间仍可能存在瞬时的相位或频率差别,需要进行校准。SDH中采用指针调整技术,其基本原理是通过指针指示净负荷在STM-N帧内的第一个字节的位置,因而净负荷在STM-N帧内是浮动的,其相位可通过设置指针来调整或通过阅读指针来确认。若同步映射采用锁定模式,则无需指针定位。

复用:经过定位处理的TU可按照路径,经过1~4次复用组合和AUG开销处理,形成完全的STM-N帧。

SDH

SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。

SDH采用的信息结构等级称为同步传送模块STM-N(Synchronous Transport Mode,N=1,4, 16,64),最基本的模块为STM-1,四个STM-1同步复用构成STM-4,16个STM-1或四个 STM-4同步复用构成STM-16,四个STM-16同步复用构成STM-64,甚至四个STM-64同步复用构成STM-256;SDH采用块状的帧结构来承载信息,每帧由纵向9行和横向 270×N列字节组成,每个字节含8bit,整个帧结构分成段开销(Section OverHead,SOH)区、STM-N净负荷区和管理单元指针(AU PTR)区三个区域,其中段开销区主要用于网络的运行、管理、维护及指配以保证信息能够正常灵活地传送,它又分为再生段开销(Regenerator Section OverHead,RSOH)和复用段开销(Multiplex Section OverHead, MSOH);净负荷区用于存放真正用于信息业务的比特和少量的用于通道维护管理的通道开销字节;管理单元指针用来指示净负荷区内的信息首字节在STM-N帧内的准确位置以便接收时能正确分离净负荷。SDH的帧传输时按由左到右、由上到下的顺序排成串型码流依次传输,每帧传输时间为125μs,每秒传输1/125×1000000帧,对STM-1而言每帧比特数为8bit×(9×270×1)=19440bit,则STM-1的传输速率为19440×8000=155.520Mbit/s;而STM-4的传输速率为4×155.520Mbit/s=622.080Mbit/s;STM-16的传输速率为16×155.520(或4×622.080)=2488.320Mbit/s。

SDH传输业务信号时各种业务信号要进入SDH的帧都要经过映射、定位和复用三个步骤。ITU-T G.707标准建议的复用映射结构。

映射是将各种速率的信号先经过码速调整装入相应的标准容器(C),再加入通道开销 (POH)形成虚容器(VC)的过程,帧相位发生偏差称为帧偏移。

定位即是将帧偏移信息收进支路单元(TU)或管理单元(AU)的过程,它通过支路单元指针(TU PTR)或管理单元指针(AU PTR)的功能来实现。

复用的概念比较简单,复用是一种使多个低阶通道层的信号适配进高阶通道层,或把多个高阶通道层信号适配进复用层的过程。复用也就是通过字节交错间插方式把TU组织进高阶VC或把AU组织进STM-N的过程,由于经过TU和AU指针处理后的各VC支路信号已相位同步,因此该复用过程是同步复用原理与数据的串并变换相类似。

分插复用器

在电信网络的接点上,经常需要把部分信号流从节点上“分”出来,或把某些信号流“插”进网络传输系统。这种可以把信号分出来,插进去的设备叫做“分插复用器”,也可以叫做“上下复用器”。

ADM是SDH光同步数字传送网应用最多的设备。其为在无需分接或终结整个STM-N信号的条件下,能分出和插入STM-N信号中的任何支路信号的设备。

分插复用器(ADM:Add/Drop Multiplexer),是 SONET/SDH 网络的主要组成部分,联合,或多元,一些较低速数据流进入到一个单束光。ADMs,在接收的一个光信号之上(OC-n/STM-n),被设定丢弃到来的整个信号或丢弃仅仅特定的一部分较低速率的光信号和/或较低速率的准同步数字系列(PDH)信号(T1,T3)。剩余的信号通过。同时,光信号或 PDH 信号能够被附加来取代丢弃的信号和完成流出的光信号。

分/插复用器(ADM)位于传输网络的转接站点处,例如链的中间结点或环上结点。ADM有两个线路端口和一个支路端口。两个线路端口各接一侧的光缆(每侧收/发共两根光纤),为了描述方便将其分为西(W)向、东向(E)两个线路端口。ADM的作用是从线路端口接收的信号中拆分出到达该目的地的低速支路信号,再将一些低速支路信号插进线路信号中并将其传送到其要到达的目的节点。可以了解到ADM设在网络的中间局点,有东西两个线路侧方向,能够完成上下支路信号的功能。

分插复用器(英文:Add-Drop Multiplexer)