여러 측면에서 SDH 이해

Nov 18, 2020

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SDH --- Synchronous Digital Hierarchy는 동기식 정보 전송, 멀티플렉싱, 추가 및 삭제 및 교차 연결에 사용할 수있는 표준화 된 디지털 신호 구조 레벨 세트입니다. 전송 매체 (광섬유, 마이크로파 등)에서 동기 신호를 전송할 수 있습니다.

SDH 광 전송 장비는 효과적인 네트워크 관리, 실시간 비즈니스 모니터링, 동적 네트워크 유지 관리, 서로 다른 제조업체 간의 연동과 같은 많은 기능을 실현할 수 있습니다.' 장비 등 네트워크 자원의 활용률을 크게 향상시키고 관리 및 유지 보수 비용을 절감하며 유연하고 신뢰할 수 있으며 효율적인 네트워크 운영 및 유지 보수를 실현할 수 있습니다. 따라서 SDH 광 전송 장비는 세계 정보 분야의 전송 기술 개발 및 응용 분야의 핫스팟입니다.'

전송 네트워크는 주로 액세스 계층, 수렴 계층 및 백본 계층의 세 계층으로 나뉩니다.

로컬 전송망은 전송 시스템, 광섬유 망, 파이프 라인 / 광통신, 융합 실로 구성되며 전송 시스템은 SDH / PTN / OTN 및 PON 망을 의미합니다.


광 전송 네트워크의 개발

The development of optical transport network

마이크로 프로세서가 지원하는 지능형 네트워크 요소의 출현으로 고속 및 대용량 광섬유 전송 기술과 지능형 네트워크 기술의 결합으로 SDH 광 동기 전송 네트워크가 필요에 따라 등장합니다.

SDH는 디지털 신호의 프레임 구조, 다중화 모드, 전송 속도 레벨 및 인터페이스 코드 유형을 표준화하는 동기식 디지털 전송 시스템이라고합니다. 동시에 SDH는 대용량 전송에 도움이되지 않는 PDH의 단점을 개선합니다.

SDH 비율

SDH 신호의 속도 수준은 STM-N으로 표시되며 여기서 n은 양의 정수입니다. 현재 SDH는 특정 n 값만 지원할 수 있습니다. 즉, n은 1, 4, 16 및 64 만 가능합니다. 가장 기본적이고 중요한 모듈 신호는 STM-1이며 속도는 155.520mbit / s입니다. 상위 레벨 STM-N 신호는 바이트 사이에 기본 모듈 신호 STM-1을 삽입하여 얻습니다. STM-4 레벨의 속도는 622.080mbit / s, STM-16 레벨은 2488.320mbit / s, STM-64 레벨의 속도는 9953.280mbit / s입니다.

SDH 프레임 레벨

부하 대역폭 (Kbit / s)

전송 속도 (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

세계의 SDH 전송 시스템은 통합 프레임 구조, 디지털 전송 표준 속도 및 표준 광 인터페이스를 가지고있어 네트워크 관리 시스템이 연동됩니다. 따라서 수평 호환성이 좋습니다. 기존 PDH와 완벽하게 호환되며 모든 종류의 새로운 비즈니스 신호를 수용 할 수 있습니다. 글로벌 통합 디지털 전송 시스템 표준을 형성하고 네트워크의 신뢰성을 향상시킵니다.

SDH의 프레임주기는 일정하므로 STM-N 신호의 속도가 규칙적입니다. 예를 들어 STM-16은 STM-4의 4 배, STM-1의 16 배와 같습니다. 그러나 PDH의 E2 신호 속도는 E1 신호 속도의 4 배와 같습니다. 따라서 SDH는 다중화 및 분할 기술을 단순화하고 도로 위아래로 편리하며 특히 대용량 전송에 적합합니다.


SDH의 장점 :

SDH 기술과 기존 PDH 기술을 동시에 해석하면 다음과 같은 분명한 이점이 있습니다.

1. 통합 비트 전송률 : 통합 전송률 및 광학 인터페이스.

2. 강력한 네트워크 관리 기능 : SDH 프레임 구조에 풍부한 네트워크 관리 바이트가 지정되어 다양한 요구 사항을 충족 할 수있는 기능을 제공 할 수 있습니다.

3.자가 치유 보호 링 : SDH 장비는 또한자가 치유 보호 기능이있는 링 네트워크를 형성하여 전송 매체가 차단되고 모든 통신 서비스가 종료되는 것을 효과적으로 방지 할 수 있습니다.

4. SDH 기술에서 사용되는 바이트 다중화 기술 : 상부 및 하부 회로가 편리합니다.

5. 국제 통합 디지털 전송 표준 stm-n

6. 그것은 넓은 적응성을 가진 동시 다중화 모드 및 유연한 다중화 매핑 구조를 채택합니다

7. 네트워크 운영 관리 및 유지 보수를 위해 풍부한 오버 헤드 비트를 배치합니다.

8. 소프트웨어는 네트워크 구성 관리 및 제어에 사용되며 확장하기 쉽습니다. 소프트웨어는 고속 링크 및 교차 연결 지점에서 트래픽을 제어하고 집중하기 위해 SDH 네트워크에서 널리 사용됩니다. 소프트웨어는 네트워크의 거의 모든 교차 연결 장비 및 멀티플렉싱 장비를 제어 할 수 있습니다.


SDH의 단점

1. 시스템의 효율성이 낮습니다. 효율성의 증가는 신뢰성을 감소시키고 신뢰성의 증가는 그에 따라 효율성을 감소시킵니다. SDH의 가장 큰 장점 중 하나는 시스템의 신뢰성이 크게 향상된다는 것입니다 (높은 수준의 운영 및 유지 보수 자동화).

2. 포인터 조정 메커니즘이 복잡합니다. SDH 시스템은 고속 신호에서 저속 신호를 직접 낮추어 다중 레벨 다중화 / 역 다중화 프로세스를 제거 할 수 있습니다.

3. 소프트웨어의 대량 사용이 시스템 보안에 미치는 영향.


SDH 샘플링 2 개의 광섬유 양방향 다중화 섹션 보호 링 네트워크의 가장 큰 장점은자가 치유 하이브리드 링 네트워크 구조를 사용한다는 것입니다. SDH는 양방향 멀티플렉싱 보호 링을 샘플링하여 단일 오류에 저항 할 수 있습니다. 한 채널이 실패하면 다른 보호 채널에서 전송할 수 있습니다. 링 네트워크의자가 치유 능력은 SDH의 매우 중요한 기능입니다.

자가 치유 링의 네트워크 구조는 단방향 채널 스위칭 링 (1+ 1), 양방향 채널 스위칭 링 (1 : 1), 2 개의 파이버 양방향 다중화 섹션 공통 보호 링 및 4 개의 파이버 양방향 다중화의 네 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 섹션 공통 보호 링.


SDH 네트워크 동기화 모드에는 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) SDH 네트워크의 스위칭 노드 간 전송 장비는 동시에 작동해야합니다.

(2) SDH 장비는 시계의 단기 불안정성에 민감합니다.

(3) SDH 장비의 시계는 동기 추적 모드, 유지 모드 및 자유 진동 모드의 세 가지 작동 모드를 가져야합니다.

(4) SDH 전송 네트워크에 의해 전달되는 2Mbit / s 신호는 포인터 조정 지터 때문에 동기 기준 타이밍 신호에 적합하지 않습니다.

(5) SDH 기술에서 DXC 및 ADM의 동적 토폴로지 적용은 타이밍 루프로 이어질 수 있습니다. 추적되는 외부 참조 소스에 관계없이 타이밍 루프는 어떤 경우에도 나타날 수 없습니다. 타이밍 루프를 제거 할 수없는 경우 네트워킹에서 특별한주의가 필요한 외부 참조 소스를 하나만 식별하는 것이 좋습니다.


SDH에는 다양한 네트워크 토폴로지가 있기 때문에 네트워크가 매우 유연합니다. 네트워크 모니터링, 운영 관리 및 자동 구성 기능을 향상시키고 네트워크 성능을 최적화 할 수있을뿐만 아니라 네트워크 운영을 유연하고 안전하며 신뢰할 수있게 만들어 네트워크 기능이 매우 완전하고 다양해집니다.

SDH는 전송 및 스위칭 성능이 있습니다. 일련의 장치를 기능 블록으로 자유롭게 결합하여 다양한 수준과 토폴로지의 네트워크를 구현할 수 있으며 이는 매우 유연합니다.


SDH 기술의 향후 개발 및 전망 :

1. SDH 네트워크 관리 소프트웨어 개발

SDH는 소프트웨어로 제어되는 복잡한 시스템 및 네트워크로, 컴퓨터 과학의 최신 연구 결과에서 교훈을 얻습니다. 포괄적 인 고려와 첨단 기술을 갖춘 유연한 네트워크 관리 시스템은 SDH 네트워크 기술의 성공 또는 실패의 열쇠입니다.

2. 초고속 광섬유 전송 기술 개발

고속 전자 회로 및 광전자 장치의 병목 현상으로 인해 기존의 TDM (Optical Time Division Multiplexing) 광섬유 통신 시스템은 전송 속도가 2.5GB / s에 도달하면 상향으로 발전하기 어렵습니다. 광대역 서비스의 발전은 전송 네트워크에 대한 더 높은 요구 사항을 제시합니다. 따라서 최신 OTDM (광 시분할 다중화) 및 DWDM (고밀도 파장 분할 다중화) 기술을 채택하는 것이 필수적입니다. 분할 다중화의 파장 간격은 0.2nm 또는 파장 간격으로 적분 배수로 더 작습니다.

3. SDH 애플리케이션 전송 미디어 확장

대부분의 경우 전송 네트워크의 매체는 주로 광섬유이며 무선으로 보완됩니다. 무선 통신에서 마이크로파는 중요한 통신 수단입니다. SDH 마이크로 웨이브 전송 시스템은 기존 PDH 마이크로 웨이브 시스템과 호환됩니다. 그것은 pdh140mb / s 시스템의 원래 채널 간격, 즉 30MHz 및 40MHz를 채택하지만 더 높은 비트율을 전송해야합니다.

4. SDH는 광대역 액세스 기술에 적용됩니다.

B-ISDN의 전송 기술로 접속망에 SDH를 적용해야합니다. 예를 들어, 앞으로 스위치는 SDH 표준을 기반으로하는 광 트렁크 라인을 제공 할 수 있습니다. 스위치의 가입자 회선은 V5로 발전 할 것이며 향후 SDH 기반의 V5.3 인터페이스를 제공 할 수있을 것입니다. 이러한 방식으로 SDH 신호는 스위처에서 사용자 / 네트워크 인터페이스 (UNI)로 직접 전송 될 수 있습니다.

SDH는 분명한 장점 때문에 전송 네트워크 개발의 주류가되었습니다. SDH 기술과 WDM, ATM 및 IP over SDH와 같은 일부 고급 기술의 결합은 SDH 네트워크를 더욱 중요하게 만듭니다. SDH는 21 세기 초고속 통신망 응용 사업에 등재되었습니다. 통신 산업에서 디지털 전송 네트워크의 발전 방향으로 인식되고 있으며 큰 상업적 전망을 가지고 있습니다.


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