SS005001 SDH原理 ISSUE4.1
第2章 SDH的帧结构及复用步骤
也就是说当E1信号适配进C12时,只要E1信号的速率范围在2.050Mb/s--2.046Mb/s的范围内,就可以将其装载进标准的C12容器中,C12速率为2.175Mb/s。
技术细节:
一个复帧的4个C12基帧是并行搁在一起的,这4个基帧在复用成STM-1信号时,不是复用在同一帧STM-1信号中的,而是复用在连续的4帧STM-1中,每个基帧占用一个STM-1。这样为正确分离2Mb/s的信号就有必要知道每个基帧在复帧中的位置——是复帧中的第几个基帧。注意,其实复帧的四个基帧代表的实际上是一路2M信号,复帧由一路2M信号构成。 第二步:
为了在SDH网的传输中能实时监测任一个2Mb/s通道信号的性能,需将C12再打包——加入相应的通道开销(低阶通道开销),使其成为VC12的信息结构。
LP-POH(低阶通道开销)是加在每个基帧左上角的缺口上的,一个复帧有一组低阶通道开销,共4个字节:V5、J2、N2、K4。因为VC可看成一个独立的实体,因此我们以后对2Mb/s的业务的调配是以VC12为单位的。 一组通道开销监测的是整个一个复帧在网络上传输的状态,想想看一个C12复帧装载多少帧2Mb/s的信号?一个C12复帧装载的是4帧PCM30/32的信号,因此,一组LP-POH监控的是4帧PCM30/32信号的传输状态。 第三步:
为了使收端能正确定位VC12的帧,在VC12复帧的4个缺口上再加上4个字节的TU-PTR 这时信号的信息结构就变成了TU12,9行×4列。TU-PTR指示复帧中第一个VC12的起点在TU12复帧中的具体位置。 第四步:
3个TU12经过字节间插复用合成TUG-2,此时的帧结构是9行×12列。 第五步:
7个TUG—2经过字节间插复用合成TUG3的信息结构。请注意7个TUG-2合成的信息结构是9行×84列,为满足TUG3的信息结构9行×86列,则需在7个TUG-2合成的信息结构前加入两列固定塞入比特。如图2-11。
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184第2章 SDH的帧结构及复用步骤
1RR9TUG3 图2-11 TUG3的信息结构
第六步:
TUG3信息结构再复用进STM-1中的步骤则与前面所讲的一样。 ? 说明:
1. 从140Mb/s的信号复用进STM-1信号的过程可以看出,一个STM-1对
应1个140Mb/s。也就是说,一个STM-1信号只可以复用进1个140Mb/s的信号,或者说从140Mb/s复用进STM-1,此时STM-1信号的容量相当于64个2Mb/s的信号。
2. 同样的从34Mb/s的信号复用进STM-1信号,STM-1可容纳3个34Mb/s
的信号,也就是说有48×2Mb/s的容量。
3. 从2Mb/s信号复用进STM-1信号,STM-1可容纳3×7×3=63个2Mb/s
信号。
4. 从上可看出,从140Mb/s和从2Mb/s复用进SDH的STM-N中,信号利
用率较高。而从34Mb/s复用进STM-N,一个STM-1只能容纳48个2Mb/s的信号,利用率较低,因此在干线上采用34Mb/s复用进STM-N信号时,应经上级主管部门批准。
从2Mb/s复用进STM-N信号的复用步骤可以看出:3个TU12复用成一个TUG2,7个TUG2复用成一个TUG3,3个TUG3复用进一个VC4,一个VC4复用进1个STM-1,也就是说2Mb/s的复用结构是3-7-3结构。由于复用的方式是字节间插方式,所在在一个VC4中的63个VC12的排列方式不是顺序来排列的。头一个TU12的序号和紧跟其后的TU12的序号相差21。 VC4中TUG3、TUG2、TU12的排放结构,见图2-12。
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第2章 SDH的帧结构及复用步骤
1VC4TUG31TUG2TU12TU12TU1212312此处指的是位置编号31232TUG2:::7TUG22TUG3TU12TU12TU12TU12TU12TU123TUG3
图2-12 VC4中TUG3、TUG2、TU12的排放结构
有个计算同-个VC4中不同位置TU12的序号的公式:
VC12序号=TUG3编号+(TUG2编号-1)×3+(TU12编号-1)×21。TU12的位置在VC4帧中相邻是指TUG3编号相同,TUG2编号相同,而TU12编号相差为1的两个TU12。
这个公式在用SDH传输分析仪进行相关测试时会用得到。想想看序号相邻的两个TU12在VC4帧中的排列位置有何共性?
注:此处指的编号是指VC4帧中的位置编号,TUG3编号范围:1-3;TUG2编号范围:1-7;TU12编号范围:1-3。TU12序号是指本TU12是VC4帧63个TU12的按复用先后顺序的第几个TU12。
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第3章 段开销与通道开销
第3章 段开销与通道开销
前面讲过开销的功能是完成对SDH信号提供层层细化的监控管理功能,监控的分类可分为段层监控、通道层监控。段层的监控又分为再生段层和复用段层的监控,通道层监控分为高阶通道层和低阶通道层的监控。由此实现了对STM-N层层细化的监控。对155M系统的监控来讲,段开销对整个STM-1信号进行监控,高阶通道开销再对具体的VC4进行监控,低阶通道开销又将对VC4的监控细化为对其中63个VC12的每一个VC12进行监控,由此实现了从155Mb/s级别到2Mb/s级别的多级监控手段。
那么,这些监控功能是怎样实现的呢?它是由不同的开销字节来实现的。 我们以STM-1信号为例,讲述各开销字节的作用。
3.1 段开销
3.1.1 STM-1帧内的段开销
STM-1帧内的段开销字节如图3-1所示,位于帧结构的(1-9)行×(1-9)列。(注:第4行为AU-PTR除外)
9字节A1A1A1A2A2A2J0×*×*B1△D1△△E1△△D2△管理单元指针F1×D3× RSOH9行B2B2B2K1D4D7D10K2D6D9D12D5D8D11MSOH×S1M1E2×△ 为与传输媒质有关的特征字节(暂用);× 为国内使用保留字节; * 为不扰码字节;所有未标记字节待将来国际标准确定(与媒质有关的应用,附加国内使用和其他用途)。 图3-1 STM-1 帧的段开销字节示意图
第1~3行称为再生段开销RSOH,第5至第9行称为复用段开销MSOH。
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第3章 段开销与通道开销
1. 定帧字节A1和A2
定帧字节的作用有点类似于指针,起定位的作用。我们知道SDH可从高速信号中直接插/分出低速支路信号,为什么能这样呢?原因就是收端能通过指针——AU-PTR、TU-PTR在高速信号中定位低速信号的位置。但这个过程的第一步是收端必须在收到的信号流中正确地选择分离出各个STM-1帧,也就是先要定位每个STM-1帧的起始位置在哪里,然后再在各帧中定位相应的低速信号的位置,就象在长长的队列中定位一个人时,要先定位到某一个方队,然后在本方队中再通过这个人的所处行列数定位到他。A1、A2字节就是起到定位一个方队的作用,通过它,收端可从信息流中定位、分离出STM-1帧,再通过指针定位到帧中的某一个低速信号。
收端是怎样通过A1、A2字节定位帧的呢?A1、A2有固定的值,也就是有固定的比特图案,A1:11110110(f 6H),A2:00101000(28H)。收端检测信号流中的各个字节,当发现连续出现3个f 6H,又紧跟着出现3个28H字节时(在STM-1帧中A1和A2字节各有3个),就断定现在开始收到一个STM-1帧,收端通过定位每个STM-1帧的起点,来区分不同的STM-1帧,以达到分离不同帧的目的。
当连续5帧以上(625us)收不到正确的A1、A2字节,即连续5帧以上无法判别帧头(区分出不同的帧),那么收端进入帧失步状态,产生帧失步告警——OOF;若OOF持续了3ms则进入帧丢失状态——设备产生帧丢失告警LOF,下插AIS信号,整个业务中断。在LOF状态下若收端连续1ms以上又处于定帧状态,那么设备回到正常状态。 ? 说明:
STM-1信号在线路上传输要经过扰码,主要是为了便于收端能提取线路定时信号,但又为了在收端能正确的定位帧头A1、A2,又不能将A1、A2扰码。为兼顾这两种需求,于是STM-1信号对段开销第一行的所有字节上:1行×9列(不仅包括A1、A2字节)不扰码,而进行透明传输,STM-1帧中的其余字节进行扰码后再上线路传输。这样又便于提取STM-1信号的定时,又便于收端分离STM-1信号。 2. 再生段踪迹字节:J0
该字节被用来重复地发送段接入点标识符,以便使接收端能据此确认其与指定的发送端处于持续连接状态。在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相同——匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
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