大家好,我是来自传送网 mstp 维护部的谭永华, 今天给大家介绍一下 sdh 保护的基本概念, sdh 保护及对 sdh 组网内业务进行保护。根据组网来区分, sdh 保护分为直网内业务保护和跨直网业务保护。 直网类业务保护叫风云端保护。风云端保护分为线型风云段和环形风云端保护。夸纸网保护叫 s n i p 保护。线形风云段是对两个节点之间的业务提供保护。环形风云段是对环节点之间的业务提供保护。 snp 是对夸纸碗之间的业务提供保护。纸碗可以是一条链,一个黄或更复杂的网络。各种保护使用场景不同,使用的技术也有不同。 msp 利用 sdh 分段开销自洁 k 一 k 二传递协议信息,控制业务的收发路径,实现自动保护导化。 mstp 设备导换的时间满足五十毫秒的国际标准。 msp 常用的导换状态包括强制导换、人工导换、练习导换和等待恢复。 定如下,强制导航,强制业务从工作通道导航到保护通道,使导航的执行不会考虑保护通道的状态,除非保护通道正在满足更优先级的导航请求。对 imsp, 如果保护通道, sf, 这强制导航失效。人工导航将业务从工作通道导航到保护通道,如果保护通道处于正常状态,这导航发生。如果保护通道处于失效,或正在满足更高优先级别的导航,这导航不会发生 练习倒换。模拟倒换的产生不是真正的倒换。通过练习倒换可以测试复用段保护功能,而不引起业务中断, 等待恢复工作通道上的信号失效或裂化清除后,在导航恢复时间内等待将业务从保护通道导航到工作通道。下面介绍一加一现行复用档的实线原理。一加一现行复用档的保护采用双发选收的保护机制, 在原端双发到工作通道和保护通道,在速端进行业务选收,先行分段导换态方式分两种,单端导换和双端导换。在单端导换下,如果单通道故障,指导换本端,对端通道不受影响, 在双端导航方式下,就算是单通道故障,工作通道全部导放到保护通道。下面从正常状态和导航状态介绍一边线形分段的实线原理。 如图所示,当工作通道 n 发生故障,在普通业务 n 倒放到保护通道, 额外业务中断,如果多个通道故障,通道编号最小的优先级最高 最小编号的通道导换到保护通道,一比一线形复印,那是一比 n 的特列,而且更加简单。本内容不在人数,下面我们来总结一下一加一和一比 n 线形复印那的一同点,请看 下面介绍两千单项环形分段的实线原理。两千单项分段保护由两根关签来实现, s 一关签作为工作通道, p 一关签作为保护通道。皇上的业务采用分离路由 a 到 c 的业务和 c 到 a 的业务路径经过的路径不同,当 b、 c 段关签故障时,业务进入保护状态, a、 c 业务在 b 节点和 c 节点发生倒换, a 节点和 d 节点发生 穿通,保护 a 到 c 的业务, c 到 a 的业务不受影响。两千单项资源利用率低,比如一个 stm 杠幺六的环, 整个环工作通道只能接入 stm 杠幺六的业务。目前两千单项环形分端的使用场景较少, 下面介绍两千双向环形风云端的实现原理。两千双向风云端保护由两根关签来实现,每条关签的前一半实习 作为工作通道,后一半实习作为保护通道。例如 stm 杠幺六的两千双向分端共享保护,前一到八个 vc 四实习为工作通道,后九到十六个 vc 四实习为保护通道。黄鳝的业务采用一致路由,一条光纤上的工作通道的 s 一由另一条光纤上的保护通道 p 一来保护,同样另一条光纤上的工作通道 s 二则有保护通道 p 二来保护。 相比两千单下环形风大,符合线网的双向特性, 资源利用率高,推荐使用两千双向环形复用段。下面介绍四千双向环形复用段的实线原理。四千双向复用段保护由四根光纤来实现。工作通道和保护通道位于不同的光纤, s 一和 s 二光纤对应工作通道, p 一和 p 二光纤对应保护通道。如果只有西向工作通道 s 一和 s 二失效发生区段倒换导换到西乡的保护通道。如果西向工作和保 保护多摄像发生环岛换导,换到东乡的保护通道。相比两千双向环形分段,四千双向环形分段占用的资源更多,可靠性更高,可以多个区段工作通道断迁 发生区段导化保护业务。工作通道和保护都中断时发生环岛化,常常用于大容量业务的骨干网,下面我们来小结一下各种环形复用段的意图,请看 下面介绍 snp 的定义和实践原理。双发选手的 snp, 该跨之网的业务提供保护方案。 snp 纸碗连接保护有一个工作纸碗和一个保护纸碗。当工作纸碗连接失效或者性能裂化于某一程度时,保护 指网将替代工作指网,提高业务的可靠性。正常状态,工作通道和保护通道都正常。在速端选收工作通道业务保护状态, ab 业务, a 到 b 的业务的工作通道发生故障,仅在 b 节点发生倒换,在 b 节点选收保护通道业务。本次课程。
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大家好,今天介绍一下我们的机中型 sdh 设备,这个设备啊,在机房应用中心,机房应用比较多,经常机房需要很多光头 啊,找到很多其他的业务接口,这就需要一个大设备,同时还需要啊,双触控互为愤啊,反正需要这个,呃,双电源互为愤啊, 我们这个设备是对版,是用两毫米点折器,还有三类对版走线,一类是高速的 sgs 卡粉走线啊,可以达到二点五 g 和实际。另一类是高速的一台网走线,可以达到 一体化实际。还有一类展赛的 gcm 服用设备图片,所以我们的各个摊位都可以查三类产三次。对爱 进行交叉连接的时候,有两个中心控制牌,如果要是对一派网进行交叉连接的时候,他也有两个一派网的中心规矩牌啊,对派派组织服拆业务进行服用的时候,也有两个交叉连接牌,不备份,同时也有电源不备份等。 这个设备上还有啊,智能的风控系统,可以跟着消费仪表的热量啊,温度高低来自动调整啊,排风扇啊,这个转速大家可以看一下后面, 后面出了纽布,结果出现以外还有一些其他的功能。团队肉,嗯,机遇,六十四 k 的将他连接盘和测试盘还有网管盘都在后边放,大家可以看到啊,想好你点击进, 就是这样的减震器,它可以环输二点五 t 或者实际的发动线,这是我们的二点五 t 和实际 s h 盘,它是一个单芯片的解决方案,上面可以出做出限速的三到一万瓦 us 接口。 这个盘是我们这个二点五 t 进去啊,由六十三个以外就出到了这把手尖上,这个盘可以在中间接着做 gps 呢,就是将它连接使用,也可以直接绑入手机上。

咻! 博士,我的 epl 业务都建立好了,这样监控视频就通了吧? 不是的,其实你还需要建立 sdh 业务路径去承载 epl 业务。为什么? 为了使以太网业务能在传输线路上进行传送,我们需建立一个交叉连接,让 vicktrunk 绑定的通道与 sdh 业务实系相对应, 通过交叉连接将电信号 eo 转换成光信号后发送出去,同时也可以将接收到的光信号经 oe 转换成电信号后送往交叉侧。那到底是怎么样的一个过程呢? 首先,客户测 pdh、 atm、 ip 等信号,经过速率适配打包形成信息包。若干个信息包经过附用,形成适合在 sdh 网络传送的 stm 杠 n 的信号。 此信号到达对端后,对端设备首先将 stm 杠 n 信号解服用成多个信息包,然后通过拆包恢复出相应的客户册信号。 这就好比我们在客运交通枢纽换成不同交通工具一样,从坐 bus 到交通枢纽,再换成高铁到目的地。 数据包经过不同产品的设备传送时,也需要不同承载通道。一样, sdh 业务除了承载 业务数据包外,还会将我的低速信号服用成高速信号传送。那低速信号是怎么服用成高速信号呢? 那你就要先了解一下 sdh 的附用机制。为了是低速 sdh 信号,在高速 sdh 信号的针中的位置可遇见,低速 sdh 信号会以自节间插方式附用进高速 sdh 信号的真结构中。 如图,假设有四个信号真结构,各为每针三个字结,若将这四个信号通过字结尖插附用方式附用成信号 e 乃 e, 也就成了有十二个字结的真结构。 在 sdh 里,基本的信号传输结构等级是同步传输模块, tm 杠一相应的速率是一百五十五照比特每秒。高等级的数字信号序列是通过将低速率等级的信息模块,例如 stm 杠一通过自洁间插同步复接而成,复接的个数是四的倍数。 例如,一个 stm 杠四的速率等于四个 stm 杠一的速率,也就是一百五十五乘以四,加上自己开销,正好等于每秒六百二十二兆比特速率。 以此类推,一个 stm 杠十六的速率等于四个 stm 杠四的速率,也就是每秒二点五 g 比特的速率。一个 stm 杠六十四的速率等于四个 stm 杠十六的速率正好是实际比特每秒。 简单来讲,也就是说,我在建立了以太业务后,需要将我们的信息字节装入适配大小 vc 容器内多个低接通道层的信号,通过插分附用方式适配进高阶通道层,最终将信号传送出去。 原来如此,难怪 sdh 业务可以承载高速率业务,可是那么多信号附用在一起,又是如何对具体的信号进行定位的呢? 哈哈哈,问的好,这个问题的答案我们将在下一小节中进行解答,敬请期待吧!

sdh 人入网设备从一百五剩六百二十二二点五。 gs 业务种类增多,更重要的是需要提供的以太网贷款越来越高。

s 列举光传输设备通常用来传输宽带一探网,而且能够传输多个物理隔离的一探网业务。 二点五 g 的 s 连续能够传输两个限速千兆的一台网, s 连续还能够传输一万通道,一万通道可以提供电话交换机的瘦子中计 n 城六十四 k 宽带的数据业务传输一万通道还可以很方便的接入线路。保密机用于军队等领域的保密通信。一万通道还可以传输三十楼 pcm 信号,如电话音频 ems 线音频磁石电话同步一步输进。

大家好,今天给大家介绍一下我们公司的 sdh 设备,这个大家看这个设备在一个单板上我们实现了四组 sdh 接口,这个接口可以是幺五五兆六二二兆 二点五 g 或者是 g 的 s d h, 配软件是 dna。 同时这个班子也实现了四组参照限速的 us 一派网接口, 还有两百道限速的一块往前。同时这个板子啊是单芯片的,他可以实现三十二度一万的交叉连接, 在背板上输出三十二,同时背板上也可以输出十组幺五到幺二炸弹连续接口。

大家好,欢迎大家来到 sdh 光传输技术微课堂,今天我们来学习一下有限传输介质, 现在我们来了解一下常见的几种有线传输戒指。老师一共有几种戒指呢? 一共有三种常见的介质,第一种是双脚线, 第二种是同轴电缆,第三种是光纤。 现在就让我们去机房来看一下这些线栏, 大家现在所处的位置就是我们的中心机房,我们可以看到头顶上有各式各样的线栏, 而且都是通过走现价来进行摆放。 好了,看了实物戒指之后,我们回去到教室里看一下今天的理论内容。首先我们来看一下双脚线, 什么是双脚线呢?双脚线是由两条相互 学员的导线按照一定的规格相互缠绕在一起而制成的一种通用配线,他们一般是按逆时针缠绕在一起。 双脚线既可以传输模拟信号,又可以传输数字信号。 双脚线分为直连线和交叉线, 直连线的一端从左到右的线序是, 白橙橙白绿蓝白蓝绿、白棕棕。 另外一端从左到右的线序是,白橙橙、白绿蓝、白蓝绿白棕棕。 交叉线一端的线序从左到右是 白绿绿、白橙蓝白蓝橙白棕棕。 另外一端从左到右的线序是,白橙橙、白绿蓝白蓝绿白 中中。 双脚线按照线径可以划分为一类线、二类线、三类线、四类线、五类线以及超五类等。 我们常用的呢是五类线,他最高的传输速率可以达到一百兆比特每秒,最高平带带宽为一百兆,合资 用于话音传输和最高传输速率为一百兆比特每秒的数据传输,这是我们线网中常用的双脚线, 他的有效传输距离可以达到一百米。 我们工程上还有一种比五类线更好一点的线呢,叫超五类, 这类线呢衰减小,串绕小,并且具有更高的衰减与串绕的笔直和性,造笔以及更小的实验误差,性能得到了很大的提升。 他主要用于几比特仪态网,可以达到一千兆比特每秒的传输速率。 双脚线,他一般 直连线,用于极限器和交换机之间, 或者是极限器和计算机之间,还有就是交换机和计算机之间。 总接下来我们可以知道,直连线一般用于不同设备之间连接。 交叉线呢可以用于极限器和极限器之间, 或者是交换机和交换机之间连接,还有就是计算机和 计算机之间连接。总体来说,交叉线一般用于同种设备之间互联。 下面我们再来看一下同舟电缆, 同舟电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体,他由里到外分为四层, 最外边呢是塑料封套, 往里边是网状的屏蔽层, 再往里边呢我们可以看到是学员层, 最里边呢是中心铜线。铜轴电缆从里到外依次是由这四个部分组成的。 同轴电缆的分类有很多种,从用度上可以分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆。 基带电缆是以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料,其主要用于数字传输,它又可分为细铜轴电缆和粗铜轴电缆。 细懒和粗懒都用于总线型脱骨结构中,这种脱骨结构适用于设备密集的环境, 当某一节点发生故障时,会影响到整个拓普的所有设备宽带。同轴电缆就是使用有线电视电缆进行模拟信号传输。 同桌电缆的优点是可在无中际长距离的线路上进行高带宽的传输。 但是他也有他的缺点,一是体积大,忌占用大量的空间。二是无法承受弯曲, 因为这样会损坏电缆的整体结构,从而阻止信号的传输。第三个缺点,我们通过看同桌 电缆的结构就能知道,他最里边呢是中心铜线啊,也就是铜,铜的成本比较高,所以在现实生活中,铜轴电缆相比较双脚线用的是比较少的。 接下来我们再来看一下第三种戒指光纤。 光纤是用来倒光的透明介质纤维,其主要成分为二氧化硅。 光纤呈圆柱形,由多层透明介质构成, 一般由外往里可以分为四个部分,首先是 套层,其次是外包层,然后是一次图层。最里边呢是先芯。 光纤分类方法有很多种,主要是从工作波长、折射率分布、传输模式及其用途等方式来划分。在这里我们主要看一下 光纤由传导模式数量的划分。根据光纤的传导模式数量, 可以将光纤通信系统分为多模光纤通信系统和单模光纤 通信系统。 单模光纤是黄色的,一般适用于远程通系。 单磨光纤的中心玻璃芯很细, 只能传导一种模式的光,因此其魔间色散很小,适用于远程通信。 但他还是存在着材料色散和波导色散这样淡墨光鲜对光源的普宽和稳定性有较高的要求。 记,普宽要窄,稳定性要好。第二种呢, 就是多么光鲜。多么光鲜是橙色的,一般用于近距离通行。 他的中心玻璃心较粗,可以传送多种模式的光,但其魔间色散较大, 这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。本节课我们讲了传输网中有线传输的三种介质,有双脚线、 同轴电缆和光纤。希望大家回去之后能把他们三者的优缺点记住。 好,今天的内容就讲到这里,谢谢大家。

瑞光极远自主研发的 mstp 光传输设备,集成了 sdh 的一百五十五 m 光口的技术特点,可以实现从 sdh 环网中直接光口互联互通,省去了光端机转换的节点,有效地减低了网络的故障率, 同时使网络末端的容量大大增强。配合瑞光极远研制的幺二八一亿交叉处理盘,实现了多业务大容量的互联,节省了网络的整体造价。另外,瑞光极远将语音、 数据、视频集成到一台设备上传输,不必再引入其他设备,便于网络的维护管理。从整体来看,一方面 mstp 光传输设备市场需求较大,另方面 mstp 光传输设备功能在市场需求的拉动产逐步完善。在今后一段 十七内, mstp 传输设备在中国市场上处于百花齐放阶段,各种 mstp 传输设备均有一定的市场空间。 但是也应该认识到,现在是 mstp 光传输设备发展的关键时期, mstp 光传输设备的发展前景取决于产品对 mstp 市场需求的跟进速度。