华为SDH原理与ATM、IP技术.doc
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1、SDH原理与ATM、IP技术文档密级:内部公开资料编码产品名称使用对象产品版本编写部门资料版本SDH原理与ATM、IP技术拟 制:日 期:审 核:日 期:审 核:日 期:批 准:日 期:华 为 技 术 有 限 公 司版权所有 侵权必究修 订 记 录日 期修订版本作 者描 述2005-4-5从155622H的产品手册“31130531-成套资料V2.00R002M02(V2.22)”用户手册一分册摘录。目录第1章 SDH概述71.1 SDH产生的技术背景为什么会产生SDH传输体制71.2 与PDH相比SDH有哪些优势101.3 SDH的缺陷所在131.4 小结141.5 习题15第2章 SDH信
2、号的帧结构和复用步骤152.1 SDH信号STM-N的帧结构152.2 SDH的复用结构和步骤182.2.1 140Mbit/s复用进STM-N信号212.2.2 34Mbit/s复用进STM-N信号252.2.3 2Mbit/s复用进STM-N信号262.2.4 ATM信元的映射方式302.2.5 IP数据报的映射方式312.3 映射、定位和复用的概念312.4 小结362.5 习题36第3章 开销和指针363.1 开销363.1.1 段开销373.1.2 通道开销433.2 指针483.2.1 管理单元指针(AU-PTR)483.2.2 支路单元指针(TU-PTR)513.3 小结523.
3、4 习题52第4章 SDH设备的逻辑组成534.1 SDH网络的常见网元534.2 SDH设备的逻辑功能块564.3 小结734.4 习题73第5章 SDH网络结构和网络保护机理745.1 基本的网络拓扑结构745.2 链网和自愈环765.2.1 链形网765.2.2 环网自愈环785.3 复杂网络的拓扑结构及特点895.4 SDH网络的整体层次结构935.5 PDH向SDH过渡的策略955.6 小结955.7 习题95第6章 ATM技术概述966.1 ATM的分层结构966.1.1 B-ISDN参考配置与协议参考模型966.1.2 物理层986.1.3 ATM层996.1.4 ATM适配层9
4、96.2 ATM信元结构1026.2.1 ATM信元结构1026.3 ATM技术的特点1036.3.1 ATM的连接方式1046.4 ATM网络1056.4.1 ATM网络结构1056.4.2 ATM网络接口1076.5 ATM网络的信令107第7章 IP网络技术基础1087.1 TCP/IP网络协议结构1087.2 局域网和MAC子层1107.3 IP地址及IP数据报的格式1137.3.1 IP地址的表示方法1137.3.2 子网的划分1157.3.3 地址的转换1177.3.4 IP数据报的格式1197.4 IP路由及协议1247.4.1 路由技术概述1247.4.2 RIP1307.4.
5、3 OSPF1307.4.4 BGP1317.4.5 组播132关键词:SDH原理与ATM、IP技术摘 要:本着深入浅出的原则,以平实的语言讲述了SDH、ATM和IP的基本概念,以此作为学习后续课程以及日后在维护工作中不断提高的基础。本部分共分七章,内容如下:第一章 SDH概述,通过本章的学习,对SDH概念建立一个整体的轮廓,了解SDH传输网的产生,以及SDH究竟是什么东西。第二章 SDH信号的帧结构和复用步骤,讲述SDH信号帧结构的组成和帧结构中各部分所起的大致作用,以及PDH、ATM、IP信号和SDH低阶信号是怎样复用进SDH高级别信号中的。第三章 开销和指针,讲述SDH体制的监控功能层层
6、细化的实现段 开销、通道开销,以及确保SDH从高速信号中直接分出低速信号的功能实现指针的工作机理。第四章 SDH设备的逻辑组成,讲述了组成SDH设备的各个功能块的功能,及其所监测的告警、性能事件和监测机理。设备的告警流程图、SDH传输网的常见网元类型及其功能。第五章 SDH网络结构和网络保护机理,讲述SDH网络几种基本的拓扑结构的特点和适用范围,几种常见自愈环的保护机理和适用范围,讲述几种复杂网络拓扑形式。第六章 ATM技术概述,讲述ATM信元的结构、ATM的分层结构和ATM网络的组成。第七章 IP网络技术基础,讲述IP技术中的关键部分:IP地址、IP路由、IP协议。缩略语清单:无。参考资料清
7、单无。2005-04-07华为机密,未经许可不得扩散第5页, 共131页SDH原理与ATM、IP技术文档密级:内部公开第1章 SDH概述P 目标:了解SDH的产生背景为什么会产生SDH传输体制。 了解SDH体制的优点和不足。建立有关SDH的整体概念为以后更深入的学习打下基础。1.1 SDH产生的技术背景为什么会产生SDH传输体制在讲SDH传输体制之前,我们首先要搞清楚SDH到底是什么。那么SDH是什么呢?SDH全称叫做同步数字传输体制(Synchronous Digital Hierarchy),由此可见SDH是一种传输的体制(协议),就象PDH准同步数字传输体制一样,SDH这种传输体制规范了
8、数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级,接口码型等特性。那么SDH产生的技术背景是什么呢?我们知道当今社会是信息社会,高度发达的信息社会要求通信网能提供多种多样的电信业务,通过通信网传输、交换、处理的信息量将不断增大,这就要求现代化的通信网向数字化、综合化、智能化和个人化方向发展。传输系统是通信网的重要组成部分,传输系统的好坏直接制约着通信网的发展。当前世界各国大力发展的信息高速公路,其中一个重点就是组建大容量的传输光纤网络,不断提高传输线路上的信号速率,扩宽传输频带,就好比一条不断扩展的能容纳大量车流的高速公路。同时用户希望传输网能有世界范围的接口标准,能实现我们这个地球村中的每一个用户能
9、随时随地便捷地通信。目前传统的由PDH传输体制组建的传输网,由于其复用的方式很明显的不能满足信号大容量传输的要求,另外PDH体制的地区性规范也使网络互连增加了难度,由此看出在通信网向大容量、标准化发展的今天,PDH的传输体制已经愈来愈成为现代通信网的瓶颈,制约了传输网向更高的速率发展。传统的PDH传输体制的缺陷体现在以下几个方面 :1. 接口方面(1)只有地区性的电接口规范,不存在世界性标准。现有的PDH数字信号序列有三种信号速率等级:欧洲系列、北美系列和日本系列。各种信号系列的电接口速率等级以及信号的帧结构、复用方式均不相同,这种局面造成了国际互通的困难,不适应当前随时随地便捷通信的发展趋势
10、。三种信号系列的电接口速率等级如图1-1所示。图1-1 电接口速率等级图(2)没有世界性标准的光接口规范。为了完成设备对光路上的传输性能进行监控,各厂家各自采用自行开发的线路码型。典型的例子是mBnB码。其中mB为信息码,nB是冗余码,冗余码的作用是实现设备对线路传输性能的监控功能。由于冗余码的接入使同一速率等级上光接口的信号速率大于电接口的标准信号速率,不仅增加了发光器的光功率代价,而且由于各厂家在进行线路编码时,为完成不同的线路监控功能,在信息码后加上不同的冗余码,导致不同厂家同一速率等级的光接口码型和速率也不一样,致使不同厂家的设备无法实现横向兼容。这样在同一传输路线两端必须采用同一厂家
11、的设备,给组网、管理及网络互通带来困难。2. 复用方式现在的PDH体制中,只有1.5Mbit/s和2Mbit/s速率的信号(包括日本系列6.3Mbit/s速率的信号)是同步的,其他速率的信号都是异步的,需要通过码速的调整来匹配和容纳时钟的差异。由于PDH采用异步复用方式,那么就导致当低速信号复用到高速信号时,其在高速信号的帧结构中的位置没规律性和固定性。也就是说在高速信号中不能确认低速信号的位置,而这一点正是能否从高速信号中直接分/插出低速信号的关键所在。正如你在一堆人中寻找一个没见过的人时,若这一堆人排成整齐的队列,那么你只要知道所要找的人站在这堆人中的第几排和第几列,就可以将他找了出来。若
12、这一堆人杂乱无章的站在一起,若要找到你想找的人,就只能一个一个的按照片去寻找了。既然PDH采用异步复用方式,那么从PDH的高速信号中就不能直接的分/插出低速信号,例如:不能从140Mbit/s的信号中直接分/插出2Mbit/s的信号。这就会引起两个问题:(1)从高速信号中分/插出低速信号要一级一级的进行。例如从140Mbit/s的信号中分/插出2Mbit/s低速信号要经过如下过程。如图1-2所示。图1-2 从140Mbit/s信号分/插出2Mbit/s信号示意图从图中看出,在将140Mbit/s信号分/插出2Mbit/s信号过程中,使用了大量的“背靠背”设备。通过三级解复用设备从140Mbit
13、/s的信号中分出2Mbit/s低速信号;再通过三级复用设备将2Mbit/s的低速信号复用到140Mbit/s信号中。一个140Mbit/s信号可复用进64个2Mbit/s信号,若在此处仅仅从140Mbit/s信号中上下一个2Mbit/s的信号,也需要全套的三级复用和解复用设备。这样不仅增加了设备的体积、成本、功耗,还增加了设备的复杂性,降低了设备的可靠性。(2)由于低速信号分/插到高速信号要通过层层的复用和解复用过程,这样就会使信号在复用/解复用过程中产生的损伤加大,使传输性能劣化,在大容量传输时,此种缺点是不能容忍的。这也就是为什么PDH体制传输信号的速率没有更进一步提高的原因。3. 运行维
14、护方面PDH信号的帧结构里用于运行维护工作(OAM)的开销字节不多,这也就是为什么在设备进行光路上的线路编码时,要通过增加冗余编码来完成线路性能监控功能。由于PDH信号运行维护工作的开销字节少,这对完成传输网的分层管理、性能监控、业务的实时调度、传输带宽的控制、告警的分析定位是很不利的。4. 没有统一的网管接口由于没有统一的网管接口,这就使你买一套某厂家的设备,就需买一套该厂家的网管系统。容易形成网络的七国八制的局面,不利于形成统一的电信管理网。由于以上这种种缺陷,使PDH传输体制越来越不适应传输网的发展,于是美国贝尔通信研究所首先提出了用一整套分等级的标准数字传递结构组成的同步网络(SONE
15、T)体制,CCITT于1988年接受了SONET概念,并重命名为同步数字体系(SDH),使其成为不仅适用于光纤传输,也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。本课程主要讲述SDH体制在光纤传输网上的应用。? 想一想:你也许在资料中看过SDH信号能直接从高速信号中下低速信号,例如直接从622Mbit/s信号中下2M信号,为什么?这种特性跟SDH所特有的同步复用方式有关,既然是同步复用方式,那么低速信号在高速信号帧中的位置是可预见,于是从高速信号中直接下低速信号就变成了一件很容易的事了。1.2 与PDH相比SDH有哪些优势既然SDH传输体制是PDH传输体制进化而来的,因此它具有PDH体制所无可比拟的优
16、点,它是不同于PDH体制的全新的一代传输体制,与PDH相比在技术体制上进行了根本的变革。首先,我们先谈一谈SDH的基本概念。SDH概念的核心是从统一的国家电信网和国际互通的高度来组建数字通信网,是构成综合业务数字网(ISDN),特别是宽带综合业务数字网(B-ISDN)的重要组成部分。那么怎样理解这个概念呢?因为与传统的PDH体制不同,按SDH组建的网是一个高度统一的、标准化的、智能化的网络,它采用全球统一的接口以实现设备多厂家环境的兼容,在全程全网范围实现高效的协调一致的管理和操作,实现灵活的组网与业务调度,实现网络自愈功能,提高网络资源利用率,由于维护功能的加强大大降低了设备的运行维护费用。
17、下面我们就SDH所具有的优势(可以算是SDH的特点吧),从几个方面进一步说明。注意与PDH体制相对比。1. 接口方面(1)电接口方面接口的规范化与否是决定不同厂家的设备能否互连的关键。SDH体制对网络节点接口(NNI)作了统一的规范。规范的内容有数字信号速率等级、帧结构、复接方法、线路接口、监控管理等。于是这就使SDH设备容易实现多厂家互连,也就是说在同一传输线路上可以安装不同厂家的设备,体现了横向兼容性。SDH体制有一套标准的信息结构等级,即有一套标准的速率等级。基本的信号传输结构等级是同步传输模块STM-1,相应的速率是155Mbit/s。高等级的数字信号系列例如:622Mbit/s(ST
18、M-4)、2.5Gbit/s(STM-16)等,可通过将低速率等级的信息模块(例如STM-1)通过字节间插同步复接而成,复接的个数是4的倍数,例如:STM-44STM-1,STM-164STM-4。& 技术细节:什么是字节间插复用方式呢?我们以一个例子来说明。有三个信号:帧结构各为每帧3个字节,若将这三个信号通过字节间插复用方式复用成信号D,那D就应该是这样一种帧结构:帧中有9个字节,且这9个字节的排放次序如下图:那么这样的复用方式就是字节间插复用方式。你明白了吗 (2)光接口方面线路接口(这里指光口)采用世界性统一标准规范,SDH信号的线路编码仅对信号进行扰码,不再进行冗余码的插入。想想看,
19、为什么会这样?扰码的标准是世界统一的,这样对端设备仅需通过标准的解码器就可与不同厂家SDH设备进行光口互连。扰码的目的是抑制线路码中的长连“0”和长连“1”,便于从线路信号中提取时钟信号。由于线路信号仅通过扰码,所以SDH的线路信号速率与SDH电口标准信号速率相一致,这样就不会增加发端激光器的光功率代价。2. 复用方式由于低速SDH信号是以字节间插方式复用进高速SDH信号的帧结构中的,这样就使低速SDH信号在高速SDH信号的帧中的位置是固定的、有规律性的,也就是说是可预见的。这样就能从高速SDH信号例如2.5Gbit/s(STM-16)中直接分/插出低速SDH信号例如155Mbit/s(STM
20、-1),这样就简化了信号的复接和分接,使SDH体制特别适合于高速大容量的光纤通信系统。另外,由于采用了同步复用方式和灵活的映射结构,可将PDH低速支路信号(例如2Mbit/s)复用进SDH信号的帧中去(STM-N),这样使低速支路信号在STM-N帧中的位置也是可预见的,于是可以从STM-N信号中直接分/插出低速支路信号。注意此处不同于前面所说的从高速SDH信号中直接分插出低速SDH信号,此处是指从SDH信号中直接分/插出低速支路信号,例如2Mbit/s,34Mbit/s与140Mbit/s等低速信号。于是节省了大量的复接/分接设备(背靠背设备),增加了可靠性,减少了信号损伤、设备成本、功耗、复
21、杂性等,使业务的上、下更加简便。SDH的这种复用方式使数字交叉连接(DXC)功能更易于实现,使网络具有了很强的自愈功能,便于用户按需动态组网,实时灵活的业务调配。& 技术细节:什么是网络自愈功能? 网络自愈是指当业务信道损坏导致业务中断时,网络会自动将业务切换到备用业务信道,使业务能在较短的时间(ITU-T规定为50ms以内)得以恢复正常传输。注意这里仅是指业务得以恢复,而发生故障的设备和发生故障的信道则还是要人去修复。那么为达到网络自愈功能除了设备具有DXC功能(完成将业务从主用信道切换到备用信道)外,还需要有冗余的信道(备用信道),冗余设备(备用设备)。以下是一个具有自愈功能传输网的简单例
22、子。3. 运行维护方面SDH信号的帧结构中安排了丰富的用于运行维护(OAM)功能的开销字节,使网络的监控功能大大加强,也就是说维护的自动化程度大大加强。PDH的信号中开销字节不多,以致于在对线路进行性能监控时,还要通过在线路编码时加入冗余比特来完成。以PCM30/32信号为例,其帧结构中仅有TS0时隙和TS16时隙中的比特是用于OAM功能。SDH信号丰富的开销占用整个帧所有比特的1/20,大大加强了OAM功能。这样就使系统的维护费用大大降低,而在通信设备的综合成本中,维护费用占相当大的一部分,于是SDH系统的综合成本要比PDH系统的综合成本低,据估算仅为PDH系统的65.8%。4. 兼容性SD
23、H有很强的兼容性,这也就意味着当组建SDH传输网时,原有的PDH传输网不会作废,两种传输网可以共同存在。也就是说可以用SDH网传送PDH业务,另外,异步转移模式的信号(ATM)、FDDI信号等其他体制的信号也可用SDH网来传输。那么SDH传输网是怎样实现这种兼容性的呢?SDH网中用SDH信号的基本传输模块(STM-1)可以容纳PDH的三个数字信号系列和其它的各种体制的数字信号系列ATM、FDDI、DQDB等,从而体现了SDH的前向兼容性和后向兼容性,确保了PDH网向SDH网和SDH向ATM的顺利过渡。SDH是怎样容纳各种体制的信号呢?很简单,SDH把各种体制的低速信号在网络边界处(例如:SDH
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