学士学位论文--sdh自愈机制及其应用.doc
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1、 编号 淮安信息职业技术学院毕业论文题 目SDH自愈机制及其应用学生姓名曹家运学 号37011342院 系 计算机与通信工程学院专 业通信技术班 级370113指导教师龚佑红 讲师、工程师顾问教师杜文龙二一三年十月摘 要现代社会离不开通信,而通信网络的安全性,即网络的生存性也越来越显示出其重要的地位。自愈网的概念由此而产生,就是说网络在出现意外故障时能够在极短时间内且无需人为干涉自动恢复所携带业务,即网络具备发现替代传输路由并重新确立通信的能力。SDH环形网保护就是实现自愈网的方法之一。SDH自愈环保护是使现代大容量光纤网络具有很高生存性的手段之一。自愈环分通道保护环和复用段共享保护环。本文描
2、述了自愈环的分类,自愈环的结构及保护机理,同时对各种自愈环结构的特点、应用环境等作出了分析和比较,以供工程中参考。 关键词:SDH 自愈环 复用段共享保护 Abstract AbstractWithout communicationin modern society, and the security of the communication network, the network survivability is becoming more and more shows its important position. Self-healing network concept, this m
3、eans that the network in case of accidental failure can be in a very short period of time without human intervention carried by automatic recovery, network have foundalternativetransmission route and re-establish the ability of communication. SDH ring network .SDH self-healing ring protection is to
4、make the modern one of the means of high-capacity optical network survivability has a very high. Self-healing ring channel protection ring and multiplexing segment Shared protection ring. This article describes the classification of self-healing ring, self-healing ring structure and protection mecha
5、nism, at the same time to all sorts of self-healing ring structure characteristics, application environment, etc, the analysis and comparison of reference for the engineering.Keywords:SDH;Self-healing ring;Multiplexing segment Shared protection目 录目 录摘 要IABSTRACTII第一章 绪论11.1 SDH的概述11.2 SDH产生的背景11.3 S
6、DH的特点11.3.1 SDH技术的优点11.3.2 SDH技术的不足2第二章 SDH的保护方式及结构52.1自愈的分类52.1.1常见的保护类型52.1.2自愈环保护方式的选择52.2自愈环结构及保护机理72.2.1两纤单向复用段保护环72.2.2四纤双向复用段保护环72.2.3两纤双向复用段保护环82.2.4两纤单向通道保护环82.2.5两纤双向通道保护环92.3 自愈环保护的分析比较9第三章 SDH的主要应用113.1自愈网的应用113.2网络拓扑设计123.3 SDH在工程综合中应用133.4泽州县网通传输网现状143.5对各种接入的支持163.5.1支持窄带宽带业务163.5.2支持
7、IP业务16第四章 总结与展望194.1总结194.2展望194.2.1 SDH强大的发展生命力194.2.2 SDH网络管理发展194.2.3 SDH应用传输媒介扩展20致 谢21参考文献2323第一章 绪 论第一章 绪论1.1 SDH的概述SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU-T的建议定义,它为不同速度的数字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。它是一种新的数字传输体制,被称为电信传输体制的一次革命。我们可将信息高速公路同目前交通上用的高速公路做一个类比:公路将SDH传
8、输系统信号,立交桥将是大型ATM交换机,SDH系列中的上下话量复用(ADM)就是一些小的立交桥或叉路口,而在“SDH高速公路”上跑的“车”,就将是各种电信业务(语音、图像、数据等)。与以往传统传输技术不同的是,SDH技术就好比集装箱列车,各种货物(业务)贴上标签(各种开销:Overhead)后装入集装箱。然后小箱子装入大箱子,一级套一级,这样通过各级标签,就可以在高速行驶的列车上准确地将某一包货物取下,而不需将整个列车“翻箱倒柜”(通过标签可准确地知道某一包货物在第几车厢及第几级箱子内),因此,只有在SDH中,才可以实现简单地上下电路。1.2 SDH产生的背景传统的数字通信制式是准同步数字系列
9、(PDH)。所谓准同步是指各级比特率相对其标称值有一个规定容限的偏差,而且是不同源的。在数字通信发展初期,准同步数字系列起到了很大作用,使数字复用设备能先于数字交换设备得到开发。但在数字网技术迅速发展的今天,这种基于点对点的体制正暴露出一些固有的弱点,无法适应新技术发展要求,难以很好地支持新一代网络。为了适应新的电信网的发展,新一代公认的理想的传输体制,即同步数字系列(SDH)应运而生。所谓SDH是由一些网络单元(如复用器等)构成的,在光纤(或微波)上进行同步信息传输、复用的方式。SDH的问世之所以被称为是通信传输体制上的重大变革,完全因为它具有许多PDH所不及的优点。SDH是电信网朝着高速化
10、、数字化、综合化及智能化方向发展的必然结果。SDH传输体制正迅速地代替不适应现代通信网发展的PDH体制,成为推动传输网实现新变革的基础。1.3 SDH的特点1.3.1 SDH技术的优点SDH技术是大容量同步光通信网络的国际标准,是以提供经济、灵活的通信网络基础结构的同步数字传输系统。SDH传输网体系特点如下:(1)统一的网络接口点对网络接口(NNI)进行了统一的规范,它包括数字速率等级、帧结构、复接方法、线路接口、监控管理系统。SDH实现了横向兼容,可以容纳北美、日本和欧洲的现有数字系列,使得PDH体系信号在STM-1等级上获得了统一。(2)统一的光接口标准SDH传输体系采用了NRZ码加扰码的
11、光线路码型,克服了PDH体系信号在光接口上传输速率不同的缺点,实现不同厂家生产的设备在光线路上的互通。(3)传输速率高,传输容量大高速的SDH信号是通过讲STM(同步传送模块)信号按字节间插或按码块间插同步复接而成。商用的40Gbit/s的光纤系统已经投入使用。(4)良好的兼容性SDH网络不仅与现有的PDH网络完全兼容,还能容纳各种新业务信号,例如,光纤分布式数据接口信号FDDI、城域网的分布排队双总线信号DQDB、宽带ISDN中的异步转移模式ATM及以太网数据等。SDH体现了前向和后向的兼容性,成为公共的传输平台。(5)灵活的复用映射结构SDH标准规定了严格的映射复用方法,并采用指针技术,支
12、路信号在线路信号中的位置是透明的,可以直接从STM-N中灵活地上下支路信号,无需直接通过逐级复用就可以实现分插功能,从而减少了设备的数量,简化了网络的结构,提高了传输性能。(6)完善的保护和恢复的机制SDH网络具有智能检测的网管系统和网络动态配置功能,自愈能力极强。当设备或系统发生故障时,能迅速恢复业务,从而提高了网络的可靠性,降低了维护费用。(7)强大的网络管理能力SDH的帧结构中有丰富的开销比特(大约占信号的5%),因而网络运行、管理和维护(OAM)能力极强。由于SDH采用的是分层的网络结构,能实现分布式管理,所以每一层网络系统的信号结构中都安排了足够的开销比特来实OAM。综合上述特点,S
13、DH最核心的特点是同步复用、标准的光接口及强大的网管能力。1.3.2 SDH技术的不足SDH作为一中的新的技术体制还存在一些缺陷,主要表现如下:(1)频带利用率低我们知道有效性和可靠性是一对矛盾增加了有效性必将降低可靠性,增加可靠性也会相应的使有效性降低。例如,收音机的选择性增加,可选的电台就增多,这样就提高了选择性。但是由于这时通频带相应的会变窄,必然会使音质下降,也就是可靠性下降。相应的,SDH的一个很大的优势是系统的可靠性大的增强了(运行维护的自动化程度高),这是由于在SDH的信号STM-N帧中加了大量的用于OAM功能的开销字节,这样必然会使在传输同样多有效信息的情况下,PDH信号所占用
14、的频带(传输速率)要比SDH信号所占用的频带(传输速率窄)即PDH信号所用的速率低。例如:SDH的STM-1信号可复用进63个2Mbit/s或3个34Mbit/s(相当于48个2Mbit/s)或1个140Mbit/s 相当于(64个2Mbit/s)的PDH信号。只有当PDH信号是以140Mbit/s的信号复用进STM-1信号的帧时,STM-1信号才能容纳642Mbit/s的信息量,但此时它的信号速率是155Mbit/s,速率要高于PDH同样信息容量的E4信号(140Mbit/s ),也就是说STM-1所占用的传输频带要大于PDH E4信号的传输频带(二者的信息容量是一样的)。(2)指针调整机理
15、复杂SDH体制可从高速信号(例如STM-1)中直接下低速信号(例如2Mbit/s),省去了多级复用/解复用过程。而这种功能的实现是通过指针机理来完成的,指针的作用就是时刻指示低速信号的位置,以便在“拆包”时能正确地拆分出所需的低速信号,保证SDH从高速信号中直接下低速信号的功能的实现。可以说指针是SDH的一大特色。但是指针功能的实现增加了系统的复杂性。最重要的是使系统产生SDH的一种特有抖动由指针调整引起的结合抖动。这种抖动多发于网络边界处(SDH/PDH),其频率低,幅度大,会导致低速信号在拆出后性能劣化,这种抖动的滤除会相当困难。(3)软件的大量使用对系统安全性的影响SDH的一大特点是OA
16、M的自动化程度高,这也意味软件在系统中占用相当大的比重,这就使系统很容易受到计算机病毒的侵害,特别是在计算机病毒无处不在的今天。另外,在网络层上人为的错误操作、软件故障,对系统的影响也是致命的。这样系统的安全性就成了很重要的一个方面。SDH体制是一种新生事物,尽管还有这样那样的缺陷,但它已在传输网发展中,显露出了强大的生命力,传输网从PDH过渡到SDH已是一个必然的趋势。第二章 SDH的保护方式及结构第二章 SDH的保护方式及结构2.1自愈的分类 SDH网络保护的方式可以分为两大类,即:路径保护和子网连接保护。路径保护包括线性系统的复用段保护和环网的通道保护等等,都已经得到了广泛的应用。 2.
17、1.1常见的保护类型SDH自愈环一般是由若干分插设备ADM首尾相连构成的环形结构网。这种结构的网具有很高的生存性。自愈环结构分为通道保护环和复用段(线路)共享保护环。通道保护环业务量的保护倒换发生条件是根据离开环的通道信号质量好坏决定,一般看是否产生通道AIS信号,复用段共享保护环以每一对节点间的复用段信号优劣而定,出故障时整个节点间的复用段业务全部转向保护环。通道保护环一般用专用保护,即正常情况下保护段也传业务信号,而复用段保护环一般用公用保护,即正常情况下保护段空闲。根据进入环的支路信号与由该支路信号分路节点返回的支路信号方向是否相同,自愈环分为单向环和双向环,根据一对节点间所用光纤的最小
18、数目又分为二纤环和四纤环。通道倒换环一般工作在单向二纤方式,目前也有的工作在双向两纤方式下,复用段倒换环可以工作在两纤、四纤、单向、双向,图 2-1自愈的分类。图2-1 自愈的分类由上图可以看出,自愈环分五种典型结构:两纤单向、两纤双向、四纤双向复用段保护环和两纤单向、两纤双向通道保护环。2.1.2自愈环保护方式的选择分插复用设备ADM的环状网结构具有强大的自愈功能,自愈是它的一个重要特征。所谓自愈是指在发生故障时,网络自动地在极短的时间内(ITU-T规定为50ms以内)使业务自动从故障中恢复,用户几乎感觉不到网络出了故障,整个过程不需要人为干预。自愈环之所以可以自动从故障中恢复业务,主要是因
19、为这种环网络在故障发生时,可以找到一条新的传输路由来替代原来的路由进行通信。可以采用备用设备作为替代路由,或者利用现有设备中的备用通道来实现业务的恢复。由此可以知道网络具有自愈能力的先决条件是有冗余的路由、网元强大的交叉能力以及网元一定的智能。自愈只是靠备用设备或备用信道将失效的业务恢复,故障的部件和线路的修复或更换,仍然是要靠人工的操作才可以完成修复工作,这就像断了的光缆还需人工接好。自愈环的保护方式有多种,可根据自身需要采取不同的保护方式。自愈环按照实现保护的传输单位可分为通道保护环和复用段保护环。通道保护环中,业务的保护是以通道为基础的,环上的某一支路PDH信号的传输质量来决定是否发生倒
20、换,它不涉及APS协议的处理过程,在收端收到TUAIS信号时,来决定该通道进行倒换。复用段倒换环是以复用段为基础的,复用段信号所传送信号的质量劣化是启动倒换的先决条件。复用段保护倒换启动时通过APS协议来实现的,启动保护倒换的信息由SDH帧中的K1、K2(b1-b5)字节所携带,当复用段的信号劣化到一定水平时,倒换启动,环上相应的备用信道就承担起原有业务通道的信号输。如果按照一对节点间所用光纤的最小数量来分,还可以分为二纤环和四纤环。图2-2SDH自愈结构。图2-2 自愈结构2.2自愈环结构及保护机理2.2.1两纤单向复用段保护环图2-3两纤单向复用段保护所示,S表示业务光纤,P表示保护光纤,
21、支路信号从S1光纤插入,P1光纤一般空闲。各节点中高速线路上都有一个保护倒换开关。B、C间光纤断后,B节点开关倒换,S1上的AC线路信号经P1沿相反方向传到C节点,经C节点倒换开关再从P1光纤回到S1光纤落地分路。 图2-3 两纤单向复用段保护2.2.2四纤双向复用段保护环图2-4中,两根业务光纤S1、S2构成双向业务通路,两根保护光纤P1、P2构成双向保护通路。从节点A 进入环以C节点为目的地的信号沿S1按顺时针方向传输,从C节点到A节点的信号沿S2按逆时针方向传输。P1、P2一般是空闲的。四纤双向复用段保护环存在着两种保护方式:段保护方式和环保护方式。如果两节点间发生同时影响业务通路和保护
22、通路的故障,如四纤同时被切断或节点故障,用环保护,即:当B、C节点间光缆被切断后,B、C两节点执行倒换,S1与P1沟通,S2和P2沟通,AC业务由S1转到P1光纤上传输CA业务由S2转到P2光纤传输。当故障只影响到业务通路的时候,如发送、接收设备故障或只是业务光纤被切断时,应采用段保护方式,类似于1+1保护系统,即:当B、C 节点间业务光纤被切断后,A、C节点进行倒换,A节点将 S1、P2光纤沟通,C节点将S2与P1沟通,S1信号由 P2传,S2信号由 P1传。环保护要占用整个保护通路,因此环倒换开关与段倒换开关不能同时启动,段倒换开关的优先级应较高。图2-4 四纤双向复用段保护2.2.3两纤
23、双向复用段保护环在上面提到的四纤环中,S1、P2上信号的传输方向相同,S2、P1上信号的传输方向相同,在两纤双向复用段保护环中,将S1、P2上的信号合为一根光纤来传输,S2和P1上的信号也合为一根光纤传输,都各占一半时隙。S1/ P2光纤上业务时隙携带的信号由 S2/ P1光纤上保护时隙来保护,S2/ P1上的业务信号由 S1/ P2上的保护时隙执行保护。在这里一条光纤上既传业务信号又传保护信号, 当光缆或节点发生故障时,总是同时影响工作通路和保护通路,所以不能应用段保护方式。图2-5两纤双向复用段保护图2-5 两纤双向复用段保护2.2.4两纤单向通道保护环图2-6两纤单向通道保护,所有业务信
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