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NGN - 準同步數字體系(PDH)
PDH 的特性
準同步 - “幾乎同步”
將 2 Mbit/s 訊號多路複用到更高階的複用訊號。
在交換機站點之間鋪設電纜非常昂貴。
透過提高位元率來增加電纜的傳輸容量。
在每一級,4 個低階訊號複用到單個高階訊號中。
PDH 技術允許對訊號進行逐級複用,從 2 M 到 8 M,從 8 M 到 34 M,從 34 M 到 140 M,最後從 140 M 到 565 M 系統。
也存在“跳躍”或“跳過”複用器,允許將 16 個 2 M 訊號複用到 34 M 訊號中,而無需中間的 8 M 級。
PDH 的侷限性
同步 - 資料以規律的間隔傳輸。使用來自發射器振盪器的定時,資料以與傳輸相同的速率進行取樣。
資料以規律的間隔傳輸。使用來自發射器振盪器的定時,資料以低於發射器速率的速率進行取樣。PDH 的缺點之一是每個元件都是獨立同步的。為了正確接收資料,接收端的取樣率必須與發射端的傳輸率相同。
資料以規律的間隔傳輸。使用來自發射器振盪器的定時,資料以高於發射器速率的速率進行取樣。如果接收端的振盪器執行速度慢於發射端的振盪器,則接收器將錯過一些傳輸訊號的位元。
或者,如果接收器時鐘執行速度快於發射器時鐘,則接收器將對某些位元進行兩次取樣。
在低階訊號中新增調整位元,以便它們可以以單一速率進行復用。裝置振盪器用作低階以及複用過程中的位元率調整過程的定時源。在接收端解複用訊號時,丟棄調整位元。
由於使用了同步方法,因此不可能在一臺裝置中從高階訊號解複用到最低階支路訊號。必須在所有級別進行解複用才能訪問在站點上被丟棄的訊號,然後將所有其他通道重新複用到更高的速率。這意味著該站點必須有大量的裝置才能完成此操作。這被稱為PDH 複用器堆。所有這些裝置佔用了站點上大量的空間,並且增加了對站點上備件的需求。
PDH 網路缺乏彈性,這意味著如果光纖斷裂,則會丟失流量。PDH 網路管理只是向 NOC 操作員報告警報。NOC 工作人員沒有可用的診斷或補救工具。需要將維護工程師傳送到現場,且資訊最少。每個網路元素都需要連線到 DCN 網路,因為不存在跨 PDH 網路傳輸管理資訊的設施。
互連缺乏標準,這意味著無法互連來自多個供應商的裝置。裝置可能執行在不同的波長上,使用不同的位元率或專有的光介面。