首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
1 概述 进入九十年代,光通信技术的发展越来越快。SDH(同步数字传输体制)以其世界统一的光接口、完全同步传输、强大的网管功能和环状自愈能力等优点,全面取代了PDH。同时,SDH既可承载ATM,也可采用POS接口通过PPP协议实现IPOver SDH。目前,一种新技术:Ethernet Over SDH已经商用化,特点是将以太网、快速以太网和千兆以太网数据帧直接映射进SDH的帧结构中,实现全网络无连接机制,各节点共享带宽,较之POS有更  相似文献   

2.
SDH全称为同步数字传输体制(协议),这种传输体制规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性。它与光纤技术或微波技术结合起来形成的同步数字传输网融复接、线路传输及交换功能于一体,有完善的网络管理功能,能有效  相似文献   

3.
SDH全称叫做同步数字传输体制(协议),它规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级,接口码型等特性。SDH传输系统的好坏直接制约着通信网的发展。但网络故障的发生是不能完全避免的,它将直接影响到整个运营网络的通信业务,笔者根据多年的维护经验总结出一套快速、精准、行之有效的故障排除方法。  相似文献   

4.
对POS传输网络进行严格的测试是检验IP over SDH网络的必经途径,根据IP映射和解映射到SDH帧不同层次的协议及方法,阐明了设计原理,提出了相应的测试方案和设计实现方案,采用多速率接口芯片实现对SDH层次的适配,采用FPGA对SDH、IP层协议进行解析和发生的方法,实现了对SDH层和IP层的测试,实验结果证明设计实现方案是可靠的和行之有效的。  相似文献   

5.
详细介绍了一种宽带数据网络测试卡的硬件设计方法、各硬件模块功能、SDH(同步数字体系)层和ATM/POS(异步传送方式/帧传送方式)层测试功能的实现方法。这种测试卡对于宽带SDH/SONET(同步光网络)光纤网络的运营维护和网络设备的开发能够起到重要的作用。  相似文献   

6.
目前.SDH(同步数字传输体制)已成为较大规模光纤传输网络的主体.以其高的可靠性、强的可控性、好的扩展性以及完善的网络体制.在现代传输网络中占着主导地位。以SDH技术为基础发展的多业务传送平台技术。是逐步适应各种业务接入的需求。  相似文献   

7.
简述横南铁路工程概况 ,详细分析横南铁路通信的各项优化设计 ,如长途通信出口从接上饶改接鹰潭 ,长途通信采用 SDH同步数字传输体制 ,区段通信采用简化体制等等。  相似文献   

8.
基于Packet over SDH的以太网业务接入的设计实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨利  阮方  葛宁 《电讯技术》2002,42(2):99-104
POS(Packet over SDH)是一项新兴的技术,它能够在传统的SDH传输平台上提供灵活和高效的数据业务支持,从而实现网络功能的增值。目前,POS作为IP宽带传送技术得到了广泛应用,特别是在城域网建设中受到人们的青睐。在现有的SDH设备中开发POS接口能极大地提高产品的竞争力,推动网络建设的发展。本文提出了一种在SDH设备中实现以太接入的整体解决方案,并介绍了基于FPGA设计的POS方案的设计思想和结构。该方案实现效率高,充分考虑了传输的可靠性,并且易于扩展。  相似文献   

9.
《通信世界》2003,(8):45-45
近日,烽火网络的新一款以太网交换机S2400研发成功,目前已进入中试阶段,即将投入商用市场。S2400是一款电信级以太网交换机,与该公司原有的EOS、R3000共同形成了基于传输网的综合以太网解决方案。该交换机的最大特点是可以提供烽火网络自主开发的EOS(Ethernet over SDH/SONET)接口,采用ITU-TX86标准,直接把以太网与SDH/SONET网络连接起来,或采用2个EODS3接口,将以太网帧封装成LAPS帧,再映射到DS3传输线路  相似文献   

10.
SPI(系统信息包接口)是安装在 PHY 器件及SONET/SDH 系统之间实现高层异步信息包处理与同步PHY 层分离的一种接口。SPI-4最初被设计用来满足ATM 及 POS 应用的聚合带宽需求,现在,对于10G 带宽的多协议通信器件而言,包括 Gb 以太网及10G 以太网 PHY、交换矩阵接口电路(FIC)、NPU、安全处理器、存储处理器、流量管理器、映射器、成帧器、MAC 及PHY.SPI-4已成为普遍认可的标准。  相似文献   

11.
同步数字系列(SDH)是当今数字传输领域的一大热点,该技术的推出使光通信和数字微波传输发生了重大变革。SDH概念的核心是从统一的国家电信网及国际互通的高度来组建数字通信网,并成为宽带综合业务数字网(B-ISDN)的重要组成部分。与现有准同步数字系列(PDH)相比,SDH具有许多优点,按SDH组建的网是一个高度统一的标准智能化网络。它采用全球统一的接口(UNI),实现多厂家产品的兼容,在全程全网范围实现高效协调的管理和操作,可灵活组网和进行业务调度,实现高可靠的网络自愈,从而大大提高网络资源的利用率,显著降低管理和维护费用。因此在短短几年之内,SDH产品和应用得到了极为迅速的发展。  相似文献   

12.
为了实现千兆以太网业务在SDH网络上的传输(EOS),可以利用FPGA将以太网MAC数据帧在SDH数据帧中进行封装和映射处理。介绍了GFP封装协议以及虚级联技术,给出了FPGA内部的模块化设计方法。利用FPGA的强大功能和内部的丰富资源,简化了电路设计的复杂性。千兆以太网在SDH中的传输增强了SDH设备的业务传输能力。  相似文献   

13.
描述了一种千兆以太网TAP卡的设计与实现方法。该TAP卡可将千兆以太网上的数据帧复制到检测端口,并可在复制出的帧中插入精确的时间戳。使用FPGA完成数据帧的传输、复制及时间戳的插入,使用FPGA内的软CPU通过GPS接口实现精确的时间同步。掉电保护电路用于在TAP卡掉电或故障时保证被监测以太网链路的正常传输。本TAP卡可用于对软交换、3G网络等的维护和传输质量检测。  相似文献   

14.
基于LAPS(LinkAccessProcedureSDH,SDH链路接入规程)的EthernetoverSDH/SONET(EoS)方案是ITU-T通过的第一个EoS标准,在该方案中采用ITU-T标准X郾85中确定的LAPS协议作为以太网MAC层与位于物理层的SDH间的数据链路适配层。X郾85/X郾86率先解决了以太网(10Mbit/s、100Mbit/s、10/100Mbit/s、1000Mbit/s以太网)与SDH网络的连接难题。X郾86利用LAPS帧来实现以太网与SDH网络的互联,图1所示为X郾86中以太网帧、LAPS和SDH间的关系。X郾86对以太网和SDH没有进行任何改…  相似文献   

15.
通用成帧规程GFP协议结构特点及其关键技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
孙嵘 《光通信技术》2003,27(3):17-23
通用成帧规程GFP(Generic Framing Procedure)是光同步数字传输网SDH上的新型数据包传输协议,简化了Data over SDH体系,可以支持各类高层客户信号。作为新一代面向无连接的数据链路层协议,详细介绍了该协议的特点、帧结构和功能实现方式。特别分析了GFP的通用处理过程和特定净荷处理过程。指出GFP作为新一代基于SDH的多业务传送平台MSPP的核心技术之一,将在现有的网络中得到广泛的应用和发展。  相似文献   

16.
随着光纤通信同步数字系列(SDH)的开发和应用,CCITT不断完善和补充SDH的规范。建议G.707、G.708、G.709规范了SDH的比特率、网络接点接口、帧结构、复用原理、映射格式和复用结构。本文摘编其主要内容,并与建议G.702、G.704规范的准同步数字系列(PDH)的比特率,帧结构进行比较,以说明SDH的优点、供技术人员参考,以利于合理规划和建设传输网络。  相似文献   

17.
光同步数字传输网(SDH)是一种新型的数字传输体制,本文综合性地论述了这种新的传输体制的特点及优越性,并简单介绍了SDH网中的主要网无功能.针对我国现有的长途传输网.提出了从现有PDH向SDH网络过渡的看法,阐述了工程中应用SDH应注意的问题.  相似文献   

18.
可承载IP业务、视频业务和TDM业务等多种业务的网络平台MSTP的核心技术是实现基于传输网的以太网(Ethernet over SDH,EOS).首先介绍了X.86标准实现以太网帧到SDH传输净荷的映射的原理,详细讨论了EOS技术中流量控制的机制,实现了以太网数据传输速率控制,避免了以太网帧映射到VC4净荷时的数据丢失.  相似文献   

19.
系统地介绍了以太网的基本概念,介质接入控制和物理层标准规范。以太网信号的帧结构、网络硬件设备、网络组成及主要性能,以及以太网信号在PDH、SDH/SONET中的传输等等。由于以太网中的各种设备必需通物理层接口器件才能与网络传输介质相连,因此本部分主要介绍物理层器件。  相似文献   

20.
MSTP在城域传输网中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正>多业务传输平台(MSTP)是一种城域传输网技术,将同步数字体系(SDH)传输技术、以太网、ATM、POS等多种技术进行有机融合,以SDH技术为基础,将多种业务进行汇聚并进行有效适配,实现多业务的综合接入和传送,实现SDH从纯传送网转变为传送网和业务网一体化的多业务平台。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号