
2025-11-14
I.Основы технологии оптической передачи
Технология оптической передачи , революционный метод передачи информации между передатчиками и приёмниками с помощью оптических сигналов, основана на преобразовании телевизионных сигналов из радиочастотного формата в оптические и последующей их эффективной передаче по оптоволоконным сетям. Этот процесс включает несколько ключевых этапов: в центральной диспетчерской оптический передатчик использует электрооптический преобразователь для преобразования радиочастотного телевизионного сигнала в оптический; затем эти оптические сигналы точно передаются на оптический приёмник по оптоволокну; наконец, оптический приёмник преобразует полученный оптический сигнал обратно в электрический, завершая весь процесс передачи. Эта последовательность преобразований и передач составляет краеугольный камень технологии оптической передачи — оптическую линию связи.
II.Основные принципы оптической передачи
В 1972 году CCITF, предшественник МСЭ-Т, впервые предложил рекомендации по PDH, а затем, в 1976 и 1988 годах, последовали второй и третий пакеты рекомендаций, сформировав таким образом полную систему PDH. PDH, или квазисинхронная цифровая иерархия, включает две системы: североамериканскую и европейскую. На заре цифровой связи системы PDH широко применялись для цифровой передачи данных.
III.История развития технологий
Однако с развитием цифровой коммутации, созданием междугородных цифровых каналов высокой пропускной способности, а также сетевых систем управления и широкополосных цифровых интегрированных услуг постепенно стали очевидны присущие PDH недостатки, такие как несовместимость систем и отсутствие глобально стандартизированных спецификаций оптических интерфейсов. Эти проблемы затрудняют взаимодействие и координацию PDH на оптических трассах, а также затрудняют удовлетворение постоянно меняющихся и сложных потребностей телекоммуникационных сетей. Для решения этих задач была разработана технология SDH .
От PDH до SDH оптические сети передачи данных претерпели несколько технологических изменений, и в будущем они будут сосредоточены на сетях передачи данных, поддерживающих разнообразные услуги.
Ограничения и изменения PDH
Узким местом системы передачи PDH является, главным образом, отсутствие унифицированного глобального стандарта и слабая совместимость. Что касается интерфейсов, система передачи PDH имеет только региональные спецификации электрических интерфейсов, не имея унифицированного глобального стандарта, а также отсутствует всемирный стандарт оптического интерфейса. Эти присущие ей недостатки сдерживают развитие сетей передачи PDH.
Внедрение технологии SDH
Для решения этих задач была разработана технология SDH. SDH преодолела недостатки PDH , представила концепцию синхронных сетей и заложила прочную основу для будущего развития технологий оптической передачи. Этот технический стандарт оказал глубокое влияние на телекоммуникационную отрасль.
Преимущества и применение технологии SDH
> Функции и применение SDH
В связи с быстрым ростом различных услуг, таких как передача данных, голоса и изображений по IP-протоколу, растёт спрос пользователей на широкополосный доступ и технологии локальных сетей (LAN). Технология SDH поддерживает многосервисную передачу данных и, благодаря мощным функциям управления и контроля, широко используется в глобальных сетях (WAN) и частных сетях. SDH — это система передачи данных, обеспечивающая соответствующие уровни информационной структуры для передачи цифровых сигналов с различной скоростью. Она использует технологию многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) и органично интегрирует технологии уровней 3 и 2 посредством коммутации уровня 2.5, обеспечивая гибкое предоставление услуг в рамках одной сети.
> Влияние SDH на отрасль
SDH, идеальная система передачи данных нового поколения, широко используется в магистральных сетях, сетях дальней связи, ретрансляционных сетях и сетях доступа благодаря своим превосходным возможностям автоматической маршрутизации, удобному подключению/отключению каналов и мощным функциям обслуживания, контроля и управления. SDH стремительно развивается в сфере связи , достигая высокой степени стандартизации и охватывая магистральные сети, сети дальней связи и другие области. Она также сыграла решающую роль в развитии таких передовых технологий, как волоконно-оптическая связь, микроволновая связь и спутниковая связь.