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電力通信中SDH的運用范文

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電力通信中SDH的運用

SDH技術的優勢

1自愈功能

為了確保電力傳輸系統的穩定性以及可靠性,SDH通信體系具有自愈功能。實際上也就是在通信網絡當中不需要人為干預,通信網絡自身能從故障狀態中自動、適時地恢復持續通信。SDH具有多種網絡拓撲結構,具體包括兩纖單向復用段保護環、兩纖單向通道保護環、四纖雙向復用段保護環、兩纖雙向通道保護環等結構體系。由其所構成的網絡體系十分靈活,在實際的通信網絡的運行中有效提高了其安全性、可靠性以及實時性。就當前電力通信網絡現狀而言,具有廣泛的應用前景。

2統一的國際比特率

傳統的PHD體制當中,具有歐洲、北美以及日本三種體系速率等級。然而sdh傳輸系統在國際上使用的是統一的比特率以及統一的接口標準,從而為不同廠商之間的聯合奠定了基礎。此外,SDH技術的橫向兼容性較好,能實現各種新的業務信號的容納,從而形成全球統一的數字傳輸標準體系,從而在很大程度上提高了網絡可靠性,同時其與PHD技術完全兼容,為相應的電力通信網絡的設計和改造節約了資金。

3傳送透明度高

SDH接入系統的不同等級碼流在幀機構凈負荷區內按照一定的規律排列。同時由于凈負荷區實現了與網絡的同步,由此通過利用軟件能迅速將低速信號從高速信號中一次分離出來,從而實現了一次服用的特性。這是傳統的PHD系統無法實現的。SDH體制在一定程度上減少了背靠背的接口復用設備,從而從更深層次上提高了網絡業務的傳輸透明度。SDH體制也存在一定的弊端,例如具有較低的頻帶利用效率,從而導致了通信有效性以及可靠性之間存在一定的矛盾;指針的調整機制較為復雜,同時在調整過程中容易產生抖動;通信系統中大量軟件的應用,致使系統容易受到病毒或者誤操作的危害。

SDH技術在電力通信系統當中的應用

1PDH技術缺陷

傳統的光纖通信系統是采用PDH,PiesiochronousDigitalHierarchy,準同步數字體系,并未統一全網的時鐘,同時也不能實現各個廠家生產設備的互聯,同時由于其標準以及性能的不同,無法實現新業務的開發,不符合現代網絡管理的實際需要。主要的缺陷表述如下:(1)系統的兼容問題。當前所使用的PDH技術具有三種不同的數字系列模式,并且不同的數字類型和系列之間無法兼容,在一定程度上阻礙了國際互通。歐洲一次群速率為2.048Mbit/s,北美以及日本在一次群速率為1.544Mbil/s,而北美在三次群速率為44.736Mbit/s。(2)接口規范問題。相應的PDH系統缺乏統一的標準光接口,致使不同的生產廠家之間無法互通。(3)電路的通行問題。PDH技術上下電路困難。當某一個傳輸接點要從高速復用信號當中分出支路信號時,應通過逐級解復用的方式,提取或者送入信號之后再逐級復用到高速信號當中,由此PDH技術當中需要應用到大量的背靠背設備,未建立靈活的分支以及插入電路模式。(4)管理維護問題。PDH復用信號幀當中的管理以及維護比特量較少,難以適應電力通信網絡的發展需求,從而難以實現相應技術的維護管理。

2SDH技術應用

SDH傳輸網絡所傳輸的信號是通過不同等級的同步傳輸模塊STM—N所構成的,STM—1的速率為155.52Mbit/s,其幀結構是由9行乘以270列的塊狀構成的,而PDH技術的幀結構呈條狀。SDH幀結構選擇9行主要是能最合理地收容不同類別的PDH基群的速率,例如1.544Mbit/s的信號需要25個字節,而2.048Mbit/s的信號需要32個字節。在分為9行之后,則將獲得27與36個字節的收容能力,而后通過SOH輔助字節的配置,能有效獲得緊湊合理的收容能力。同步復用以及映射方式是SDH最具特色的內容之一,通過映射能將PDH的支路信號復用到SDH當中,這是通過映射、定位校準以及復用三個步驟實現的。在PDH兩大系列當中,由于我國采用的是歐洲模式,也就是一次群為2.048Mbit/s,由此在一定程度上簡化和復用結構。

STM一1只能實現3個34Mbit/s的復接,例如34Mbit/s使用復接方式則在一定程度上造成了資源的浪費,由此我國的共用通信網絡一般采用SDH傳輸過程中的PDH支路速率以2Mbit/s和140Mbit/s為主,一般在國家干線網絡中不可采用,若是需要采用則應通過上級部門的批準。同時由于34Mbit/s和140Mblt/s的映射相對簡單,然而一次群信號的映射最為重要也最為復雜。由此為了適應不同網絡的實際應用需要,可選擇3種五類不同形式的映射方式。當前我國優先選擇異步映射方式,該方案接口較為簡單,同時對于業務類型并無限制,對映射信號與網絡同步也并無要求。由此這在當前PDH以及SDH技術的過渡時期是一種必不可少的映射方式。屬于一種基群映射,無法直接接入或者取出64kbit/s或N×64kbit/s信號。然而同步映射需要125s的滑動緩存器進行同步,從而減少滑動損傷。這種滑動緩存器至少使復用器引入約為150s的延時。無法提供理想的非同步一次群業務。并且在其下行設備中容易導致幀丟失或者幀中數據的丟失。由此當前較少采用同步映射方式。

在PDH光纜系統中,由于光接口是專用的,由此可根據不同的通信系統的設計以及使用選擇線路碼型。常用的有mBnB碼、簡單擾碼以及插入比特碼三大類型。PDH線路碼型所需要考慮的重點在于如何使用線路的碼型提高例如監測控制、公務聯絡等輔助信號的傳輸,而SDH則由于在STM幀結構當中具有豐富的段開銷,由此能提供運行維護以及管理的功能而不需要利用線路碼型實現這些功能。在實際運行過程中應考慮的重點在于如何滿足橫向上的兼容性,符合橫向上的兼容性需要建立一個統一規范的線路碼型。為了適應更高速率等級光纖的推廣應用,則應盡量少提高甚至不提高線路碼速率,從而能夠減小由于光纖色散以及系統噪聲等多種因素而引起的光接收機靈敏度劣化的光功率代價,同時也能降低相應系統運行的成本。由此,國際標準化組織將擾碼確定為SD光纖系統的線路碼型。(本文作者:戴仕平單位:江西九江柘林水電廠信通中心)

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