把低速数字信号(低次群)按照时隙叠加的办法合成一个高速数字信号(高次群)的过程称作数字复接,它是一种常用的干线大容量时分复用数字传输方法。由于复接的方式不同,出现了准同步数字复接系列(PDH)和同步数字复接系列(SDH)。
1.准同步数字系列(PDH:PlesiochronousDigitalHierarchy)
过去的光纤通信系统没有一套国际上统一的标准,都是由各个国家各自开发不同的系统,称为准同步数字体系PDH.
准同步数字体系(PDH)的弱点
1)只有地区性的数字信号速率和帧结构标准,没有世界性标准。北美、日本、欧洲三个标准互不兼容,造成国际互通的困难
2)没有世界性的标准光接口规范,各厂家自行开发的光接口无法在光路上互通,限制了联网应用的灵活性。
3)复用结构复杂,缺乏灵活性,上下业务费用高,数字交叉连接功能的实现十分复杂。
4)网络运行、管理和维护(OAM)主要靠人工的数字信号交叉连接和停业务测试,复用信号帧结构中辅助比特严重缺乏,阻碍网络OAM能力的进一步改进。
5)由于复用结构缺乏灵活性,使得数字通道设备的利用率很低,非最短的通道路由占了业务流量的大部分,无法提供最佳的路由选择。
2.同步数字体系(SDH:SynchronousDigitalHierarchy)
SDH是为了克服PDH的缺点而产生的,SDH是光纤通信系统中的一种数字通信体系。
SDH的特点: 1)使三个地区性标准在STM-1(同步传输模块第一级别)。等级以上获得统一,实现了数字传输体制上的世界性标准。
2)采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构,使网络结构得以简化,上下业务十分容易,也使数字交叉连接的实现大大简化。
3)SDH帧结构中安排了丰富的开销比特,使网络的OAM(管理与维护)能力大大加强。
4)有标准光接口信号和通信协议,光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求,降低了联网成本。
5)与现有网络能完全兼容,还能容纳各种新的业务信号,即具有完全的后向兼容性和前向兼容性。
6)频带利用率较PDH有所降低。
7)宜选用可靠性较高的网络拓扑结构,降低网络层上的人为错误、软件故障乃至计算机病毒给网络带来的风险。
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