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NGN - 准同步数字体系(PDH)
PDH 的特性
准同步 - “几乎同步”
将 2 Mbit/s 信号多路复用到更高阶的复用信号。
在交换机站点之间铺设电缆非常昂贵。
通过提高比特率来增加电缆的传输容量。
在每一级,4 个低阶信号复用到单个高阶信号中。
PDH 技术允许对信号进行逐级复用,从 2 M 到 8 M,从 8 M 到 34 M,从 34 M 到 140 M,最后从 140 M 到 565 M 系统。
也存在“跳跃”或“跳过”复用器,允许将 16 个 2 M 信号复用到 34 M 信号中,而无需中间的 8 M 级。
PDH 的局限性
同步 - 数据以规律的间隔传输。使用来自发射器振荡器的定时,数据以与传输相同的速率进行采样。
数据以规律的间隔传输。使用来自发射器振荡器的定时,数据以低于发射器速率的速率进行采样。PDH 的缺点之一是每个元件都是独立同步的。为了正确接收数据,接收端的采样率必须与发射端的传输率相同。
数据以规律的间隔传输。使用来自发射器振荡器的定时,数据以高于发射器速率的速率进行采样。如果接收端的振荡器运行速度慢于发射端的振荡器,则接收器将错过一些传输信号的比特。
或者,如果接收器时钟运行速度快于发射器时钟,则接收器将对某些比特进行两次采样。
在低阶信号中添加调整比特,以便它们可以以单一速率进行复用。设备振荡器用作低阶以及复用过程中的比特率调整过程的定时源。在接收端解复用信号时,丢弃调整比特。
由于使用了同步方法,因此不可能在一台设备中从高阶信号解复用到最低阶支路信号。必须在所有级别进行解复用才能访问在站点上被丢弃的信号,然后将所有其他信道重新复用到更高的速率。这意味着该站点必须有大量的设备才能完成此操作。这被称为PDH 复用器堆。所有这些设备占用了站点上大量的空间,并且增加了对站点上备件的需求。
PDH 网络缺乏弹性,这意味着如果光纤断裂,则会丢失流量。PDH 网络管理只是向 NOC 操作员报告警报。NOC 工作人员没有可用的诊断或补救工具。需要将维护工程师发送到现场,且信息最少。每个网络元素都需要连接到 DCN 网络,因为不存在跨 PDH 网络传输管理信息的设施。
互连缺乏标准,这意味着无法互连来自多个供应商的设备。设备可能运行在不同的波长上,使用不同的比特率或专有的光接口。