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文檔簡介

11

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1.1

光纖通信概述

所謂模式,實質上是電磁場的一種分布形式,模式不同,其電磁場的分布形式也不同。根據光纖中傳輸模式數量來分,可分為單模光纖和多模光纖。

由于單模光纖具有帶寬大、易于升級擴容和成本低的優點,國際上已一致

3

個光傳輸窗口中,850nm

窗口只用于多模傳輸,1310nm

1550nm

兩個窗口用于單模傳輸。

1.2

同步數字體系(SDH)

1.3

SDH

傳送網的物理拓撲

將通信網中的所有節點串聯起來,并使首尾兩個節點開放時就形成了線形拓撲。在這種拓撲結構中,為了使兩個非相鄰節點之間完成連接,其間的所有節點都應完成連接。線形拓撲是SDH

早期應用的比較經濟的網絡拓撲形式。這種結構無法應付節點和鏈路失效問題,生存性較差。

將通信網中的一個特殊的樞紐節點與其余所有節點相連,而其余所有節點之間互相不能直接相連時,就形成了星形拓撲,又稱樞紐形拓撲。在這種拓撲結構中,除樞紐節點之外的任意兩節點間的連接都是通過樞紐節點進行的,樞紐站節點的多個光纖終端連接成一個統一的網絡,進而實現綜合的帶寬管理。這種結構對樞紐節點依靠性過大,存在樞紐點的潛在瓶頸問題和失效問題。

將點到點拓撲單元的末端節點連接到幾個特殊節點時就形成了樹形拓撲。業務,但存在瓶頸問題和光功率預算限制問題,不適用于提供雙向通信業務。

將通信網中的所有節點串聯起來,而且首尾相連,沒有任何節點開放時,就形成了環形網。線形網的首尾兩個開放節點相連時就變成了環形網。在環形網中,為了完成兩個非相鄰節點之間的連接,這兩個節點之間的所有節點都應完成連接功能。這種網絡拓撲的最大優點是具有很高的生存性,這對現代大容量光纖網絡是至關重要的,因而環形網在SDH

網中受到特殊重視。

將通信網的許多節點直接互連時就形成了網孔形拓撲,如果所有的節點都直接互連時則稱為理想網孔形拓撲。在非理想網孔形拓撲中,沒有直接相連的點瓶頸問題和失效的影響,兩節點間有多種路由可選,可靠性很高,但結構復雜、成本較高,適用于業務量很大且分布又比較均勻的干線網。綜上所述,所有這些拓撲結構都各有特點,在網中都有可能獲得不同程度的應用。網絡拓撲的選擇應考慮眾多因素,如網絡應有高生存性、網絡配置應當容易、網絡結構應當適于新業務的引進等。實際網絡中,不同的網絡部分采用的拓撲結構也可以不同,例如本地網(即接入網或用戶網)中,一般采用環形和星形拓撲結構,有時也采用線形拓撲;在市內局間中繼網中,一般采用環形和線形拓撲;長途網則主要采用網孔形拓撲。1.4 PCM

簡介

時隙數/幀:32 話路數/幀:30 抽樣頻率:8kHz編碼位數:n=8 量化級數:M=2=256復用碼流速率:8k×32×8=2048kbit/s幀長:125μs 單路數碼率:64kbit/s

1-2

PCM

系統幀和復幀結構示意圖,詳細說明了

PCM

系統的幀和復幀結構以及

PCM

系統的時隙分配。

30/32

路幀結構中,抽樣周期為

1/8000=125μs,即

為一幀;一幀時分復用為

32

路,每路占用的時隙為

125/32=3.9μs;一幀

32

個時隙,按順序編號依次為

TS0~TS31,時隙的使用分配為:TS1~TS15,TS17~TS31

30

個話路時隙;TS0

為幀同步碼、監視碼時隙;TS16

為信令(振鈴、占線等各種標志信號)時隙。

每個話路時隙內要將樣值編為二元碼,每個碼元占

3.9μs/8=488ns,稱為1

比特,編號為

1~8。第

1

比特為極性碼,第

2~4

比特為段落碼,第

5~8

比特為段內碼。

為了使收發兩端嚴格同步,每幀都要輸送一組帶有特定標志的幀同步碼組或監視碼組。偶數幀

TS0

為幀同步碼組:×0011011,第

1

碼位×為國際通信

11111,第3

碼位為失步告警用,以A

奇幀

TS0

2~8

位出現假同步碼,第

2

4~8

若將

TS16

的碼位按時間順序分配給各話路傳送信令,需要

16

個幀組成一個復幀,分別用F0~F15

表示,復幀頻率為500Hz,周期為2ms。復幀中各子幀的

TS16

分配為:F0

幀:1~4

碼位傳送復幀同步信號

0000;第

6

碼位傳送復幀失步對局告警信號

碼位傳送“1”碼。F1~F15

幀:各幀的

TS16

4

比特傳送

CH1~CH15

信令信號,后

4

比特傳送CH16~CH30

信令信號。

2.1

系統簡介

ZXSM-600(V2)設備外形圖2.2

信號處理流程

ZXSM-600(V2)系統信號處理流程示意圖

2.3

基本原理

ZXSM-600(V2)系統工作原理圖

定時處理單元的時鐘源可有多種選擇:跟蹤外部定時基準(倒換。定時處理單元還能夠為其它設備提供標準的參考基準輸出。

控制管理單元由網元控制板(NCP)實現,完成網元設備的配置與管理,并通過

ECC

接口,通過此單元可以上報和處理設備的運行、告警信息,下發網管對網元設備的控制、配置命令,實現對傳輸網絡進行集中網管。

SDH

接口可實現

SDH光/電接口板實現。SDH

接口可作為設備的群路或支路接口,完成接口的電/光轉換和光/電轉換、接收數據和時鐘恢復、發送數據成幀。

開銷處理單元在

SDH

完成。開銷處理單元用于分離SDH

幀結構中的段開銷和凈荷數據,實現開銷插入和提取,并對開銷字節進行相應的處理。

業務交叉單元是

全交叉光接口板完成。業務交叉單元完成

AU-4,TU-3,TU-12,TU-11

等業務帶。業務交叉單元還負責倒換處理、通道保護等功能。

開銷交叉單元由勤務板(OW)實現,完成段開銷中的E1

字節以及一些未定義的開銷字節間的交換功能。通過開銷交叉單元,可以將開銷字節送入其它段開銷繼續傳輸,也可以實現網元的輔助功能。

PDH

接口用于實現設備的局內接口,包括E1,T1,E3,DS3

PDH

電接口,

接口單元完成電信號的異步映射/去映射后將信號送入交叉單元。

輔助接口由音頻/數據板實現,利用開銷字節提供輔助的傳輸通道,實現語音和數據傳輸。

饋電單元完成一次電源的保護、濾波和分配,為設備的各個單元提供工作電源。2.4

單元/單板介紹

光接口板(AU-4)

光接口板(AU-3)

STM-1(AU-4)

E1(AU-4)

B(RS422)

C(RS485)

(AU-4

“MJ”和“CR”。

NCP

板上設有一個

4

位的撥碼開關

S3,通過撥碼開關可以設定

NCP

板的工作狀態。當撥碼開關全置為

ON

時,系統開電后即進入配置狀態,可以向存儲

DIP2

置為

ON

NCP

板上的截鈴按鈕,此時系統進入正常運行狀態。注意:撥碼開關的其它撥碼設置僅供生產、測試等使用,不得隨意設置,且在

NCP

板帶電時禁止操作撥碼開關。

NCP

NCP

板上的核心控制器及其它芯片。

NCP

蜂鳴器鳴叫時,按下BELL-OFF

可以關閉聲音,再次按下BELL-OFF

可以打開聲音。利用截鈴按鈕也可以使NCP

板進入配置狀態,將撥碼開關DIP2

置為

OFF,其余各位均置為

NCP

3

秒鐘后松開截鈴按鈕,系統進入配置狀態。

2.5

機械結構

ZXSM-600(V2)設備結構組成示意圖

ZXSM-600(V2)風扇單元示意圖

2.6

接口說明

ZXSM-600(V2)背板接口區排列圖

R1:第一路

BITS

輸入接口,采用非平衡75Ω

同軸插座;T1:第一路

BITS

輸出接口,采用非平衡75Ω

同軸插座;120Ω

BITS:平衡

120Ω

BITS

接口,采用

DB9

插座,提供兩路輸入接口、兩路輸出接口;R2:第二路

BITS

輸入接口,采用非平衡75Ω

同軸插座;T2:第二路

BITS

輸出接口,采用非平衡75Ω

同軸插座。

支路插座板

75Ω

75Ω

同軸電纜和同軸插頭,最大容量

63

2M。

ZXSM-600(V2)設備的光接口均位于光接口板面板上,接口連接器型號為SC/PC。

OW

板提供一個符合RS232C

標準的串行接口,由OW

板面板上的

插座引出。

2.7

結構排列圖

2.8

單板名稱列表

2.9

NCP

2.10

交叉板

CSA

2.11

時鐘板

SC

2.12

公務板

OW

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