بيت / مدونات / وظيفة وخصائص جهاز الإرسال والاستقبال البصري PDH

وظيفة وخصائص جهاز الإرسال والاستقبال البصري PDH

المشاهدات: 0     المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2026-07-27 الأصل: موقع

استفسر

زر مشاركة الفيسبوك
زر المشاركة على تويتر
زر مشاركة الخط
زر مشاركة وي شات
زر المشاركة ينكدين
زر مشاركة بينتريست
زر مشاركة الواتس اب
زر مشاركة kakao
زر مشاركة سناب شات
زر مشاركة برقية
شارك زر المشاركة هذا

لا تزال دوائر E1 القديمة تحمل الاتصالات الصوتية والإرسالية والمحطة الأساسية والاتصالات الصناعية عبر العديد من شبكات الوصول، حتى مع توسع شبكة Ethernet. نادرًا ما يكون استبدال كل نقطة نهاية TDM أمرًا عمليًا، مما يترك للمهندسين حرية تحديد كيفية عبور هذه الخدمات للألياف دون تعطيل العمليات الحساسة للتوقيت.

أ يعالج جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH هذه الحاجة عن طريق تجميع القنوات الكهربائية، وتحويلها للإرسال البصري، واستعادتها في الطرف البعيد. إن فهم تدفق الإشارة وتوافق الواجهة والوصول البصري وسعة Ethernet وميزات الحماية يساعد مخططي الشبكات على تحديد المكان الذي يظل فيه PDH عمليًا والمكان الذي يكون فيه النقل القائم على الحزم أكثر ملاءمة.

 

كيف تتحرك الإشارات عبر جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH

جمع مدخلات E1 وEthernet

في الموقع المحلي، تدخل دوائر E1 من خلال واجهات كهربائية مثل منافذ BNC غير المتوازنة 75 أوم، أو منافذ RJ45 المتوازنة 120 أوم، أو موصل عالي الكثافة. يعمل كل E1 بسرعة 2.048 ميجابت/ثانية، بينما يدعم تشفير HDB3 نقل النبض الموثوق به على الجانب الكهربائي. يستقبل جهاز الإرسال والاستقبال البصري PDH هذه الروافد، ويستعيد توقيتها، ويعدها للتجميع. نظرًا لأن ساعاتها متقاربة ولكنها ليست متطابقة تمامًا، يجب أن يتحمل المنطق الرقمي الداخلي اختلافات صغيرة في المعدل دون الإضرار بالحمولة.

أ يمكن لجهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH متعدد الخدمات أيضًا قبول شبكة إيثرنت من خلال واجهات RJ45 المنفصلة. تدعم سلسلة OrientalComms OTS مجموعات من قنوات E1 المتعددة مع قناة إيثرنت واحدة أو أكثر، مما يسمح لـ TDM وحركة البيانات بالدخول إلى نفس النظام الأساسي مع البقاء قابلين للاسترداد كخدمات متميزة.

تعدد الإرسال والتحويل البصري

داخل جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH، تنظم المعالجة الرقمية القنوات الواردة في إشارة خطية مجمعة. يضع تعدد الإرسال العديد من الخدمات منخفضة السعر على مسار بصري مشترك بدلاً من تخصيص ألياف منفصلة لكل دائرة. يقوم التيار الكهربائي الكلي بعد ذلك بتعديل جهاز إرسال بصري ويتم إطلاقه في الألياف المحددة.

التسلسل مباشر: تدخل الخدمات إلى الوحدة المحلية، وتقوم الدوائر بترتيب القنوات، ويتم تحويل البيانات المجمعة إلى ضوء، وتنتقل الإشارة الضوئية نحو الموقع البعيد. يمكن للجانب البصري استخدام NRZ مع التشفير أو تشفير mBnB، اعتمادًا على تكوين Ethernet. وهذا منفصل عن تشفير HDB3 المستخدم في الواجهة الكهربائية E1.

استعادة الخدمات في النهاية البعيدة

يعمل جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH عادةً كنصف زوج متطابق من نقطة إلى نقطة. في النهاية البعيدة، يقوم جهاز الإرسال والاستقبال البصري PDH بتحويل الضوء الوارد مرة أخرى إلى تجميع كهربائي. تعمل الدوائر الرقمية على فصل الروافد، واستعادة التوقيت، وتقديم خدمات E1 وEthernet الأصلية من خلال المنافذ القياسية.

لا يحتاج جهاز PBX أو المحول أو وحدة التحكم في المحطة الأساسية أو المحطة الصناعية المتصلة إلى معالجة الطبقة الضوئية. ويستمر في استخدام واجهته الكهربائية المألوفة. يعد الاسترداد المستقر مهمًا بشكل خاص لخدمات الصوت والتحكم والخطوط الخاصة، حيث يمكن أن يؤدي الارتعاش أو زلات التوقيت إلى تعطيل التشغيل حتى في حالة وجود ناقل بصري. تحدد التوصية ITU-T G.823 متطلبات الارتعاش والتجول للسطوح البينية استناداً إلى التسلسل الهرمي kbit/s 2048.

10001-640-640 (2).jpg

 

الوظائف الرئيسية التي تؤديها في شبكات الوصول

توسيع خدمات E1 إلى ما هو أبعد من حدود النحاس

وتتمثل الوظيفة الأساسية في تمديد دوائر E1 عبر المسافات والبيئات التي يصبح فيها النحاس غير مريح أو ضعيف. توفر الألياف الضوئية العزل الكهربائي بين المواقع ولا تتأثر بالتداخل الكهرومغناطيسي بنفس طريقة الكابلات المعدنية. يعد هذا مفيدًا حول المحطات الفرعية، وغرف معدات السكك الحديدية، والمنشآت الصناعية، والخزائن الخارجية، ومسارات الحرم الجامعي الطويلة، حيث يمكن أن تؤدي اختلافات التأريض أو المجالات الكهربائية القوية إلى تعقيد الروابط النحاسية.

يمكن لجهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH الحفاظ على التوصيل البيني للمحولات، وخطوط PBX، ومسارات عودة المحطة الأساسية المتنقلة، واتصالات الإرسال، والخطوط الصناعية الخاصة مع تغيير الوسيط فقط بين المواقع. تظل معدات E1 الموجودة في الخدمة، ويعمل الزوج البصري كامتداد شفاف. تشمل التطبيقات النموذجية مرحل التبديل الرقمي الذي يتم التحكم فيه عن طريق البرنامج، وإرجاع بيانات المحطة الأساسية، ونقل مؤتمرات الفيديو.

حمل TDM وEthernet على نفس طريق الألياف

تحتاج العديد من المواقع البعيدة إلى أكثر من نوع خدمة واحد. قد يحمل E1 الصوت أو الإشارات أو دائرة التحكم القائمة، بينما تقوم شبكة Ethernet بتوصيل الكاميرات أو محطات المراقبة أو أنظمة الإدارة أو بيانات المكتب. يجمع جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH متعدد الخدمات بين هذه المتطلبات على مسار بصري واحد، مما يقلل من التمديدات النحاسية المنفصلة والمحولات المستقلة.

وهذا يدعم التحديث المرحلي. يمكن لمالكي الشبكات الاحتفاظ بخدمات TDM المحددة مع إضافة وظائف IP محددة دون استبدال كل نقطة نهاية قديمة. توفر بعض التكوينات أيضًا قنوات إيثرنت معزولة فعليًا، مما يساعد على فصل حركة المرور التشغيلية والمراقبة والإدارية. يكون هذا النهج أكثر ملاءمة عندما تكون استمرارية E1 إلزامية ويظل طلب الحزمة ضمن النطاق الترددي المتاح. يمكن أن تتضمن تكوينات OTS قنوات إيثرنت معزولة، أو قنوات إيثرنت مشتركة، أو إيثرنت سريع، أو واجهات جيجابت إيثرنت.

 

الخصائص التي تشكل أداء ناقل الحركة

واجهة E1 وتوافق التوقيت

بالنسبة لجهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH، لا تضمن السعة وحدها التوافق. يجب أن تتطابق الواجهة الكهربائية مع المعدات المتصلة من حيث معدل الخط والتشفير والمقاومة وتنسيق الموصل وسلوك التوقيت. تتضمن المواصفات الشائعة تشغيل 2.048 ميجابت/ثانية E1، وترميز HDB3، وتفاوت سرعة الخط ±50 جزء في المليون، وواجهات اختيارية 75 أوم أو 120 أوم من خلال موصلات BNC أو RJ45 أو DB37/M.

يمكن أن يؤدي عدم تطابق المعاوقة إلى تقليل هامش الإشارة أو إنشاء إنذارات متقطعة، بينما قد يتطلب الموصل الخاطئ baluns أو محولات. تحدد التوصية ITU-T G.703 الخصائص الفيزيائية والكهربائية للسطوح البينية الرقمية الهرمية. تحدد G.823 حدود الارتعاش والتجول والحد الأدنى من تسامح المعدات للتسلسل الهرمي 2048 كيلوبت/ثانية، مما يوضح سبب كون منفذ E1 المتوافق أكثر من مجرد مقبس يحمل المعدل الاسمي الصحيح.

نوع الألياف والطول الموجي والواجهة البصرية

يجب أن تتطابق الواجهة الليفية لجهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH مع المسار المثبت في الوضع والطول الموجي ونوع الموصل. تخدم الألياف متعددة الأوضاع عمومًا روابط أقصر، بينما تدعم الألياف أحادية الوضع الإرسال الأطول بين المواقع. يمكن أن تتضمن التكوينات المتاحة أطوال موجية أحادية الوضع تبلغ 1310 و1490 و1550 نانومتر، وخيارات متعددة الأوضاع عند 850 و1310 نانومتر، وموصلات SC أو FC أو LC.

تستخدم أنظمة الألياف المزدوجة خيوط إرسال واستقبال منفصلة. تستخدم التصميمات ثنائية الاتجاه أحادية الألياف أطوال موجية مختلفة للاتجاهين، مما يحافظ على نوى الألياف ولكنه يتطلب نقاط نهاية مقترنة بشكل صحيح. يجب أن يتطابق اختيار الموصل أيضًا مع لوحة التصحيح ومصنع الألياف الموجود لتجنب سلاسل المحولات غير الضرورية.

الميزانية البصرية ومسافة الإرسال الحقيقية

لا تضمن علامة المسافة القصوى الموجودة على جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH التشغيل على كل مسار. يعتمد الوصول الموثوق على طاقة الإرسال، وحساسية جهاز الاستقبال، وتوهين الألياف، وفقدان الموصل، وفقدان الوصلة، والاحتياطي للتقادم أو الصيانة.

الميزانية الضوئية المتاحة = قدرة الإرسال − حساسية جهاز الاستقبال

يجب أن يظل إجمالي فقدان المسار أقل من تلك الميزانية بعد تضمين هامش التصميم. قد يستهلك المسار القصير الاسمي الذي يحتوي على العديد من الاتصالات الضعيفة هامشًا أكبر من المدى الأنظف والأطول. يمكن للواجهات الضوئية القابلة للتكوين أن تدعم مسافات الإرسال من الوصلات المحلية القصيرة إلى مسارات يصل طولها إلى 120 كيلومترًا، لكن المسافة القابلة للتحقيق تعتمد على المكونات البصرية المحددة وظروف الألياف الفعلية. يجب أن يستخدم القبول النهائي المواصفات البصرية المحددة وخسارة المسار المقاسة.

عرض النطاق الترددي لشبكة إيثرنت وعزل الخدمة

لا يمكن الحكم على أداء Ethernet على جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH من خلال عدد المنافذ وحده. أربعة منافذ RJ45 لا توفر بالضرورة أربع قنوات مستقلة بسرعة 100 ميجابت/ثانية لأن إجمالي الإنتاجية يعتمد على التصميم الداخلي. يمكن أن توفر تكوينات OTS المختلفة قنوات 4FE معزولة بعرض نطاق إجمالي يبلغ 400 ميجابت/ثانية، وقنوات 4FE مشتركة بسرعة 100 ميجابت/ثانية، وقنوات 6FE بسرعة 600 ميجابت/ثانية، أو واجهات 2GE بسرعة تصل إلى 1000 ميجابت/ثانية.

وهذا مهم عندما تشارك الكاميرات وخوادم المراقبة ومحطات الإدارة الرابط. قد يتجاوز الطلب الإجمالي السعة على الرغم من أن كل جهاز يحتوي على منفذ فعلي. يجب أيضًا تأكيد التكيف مع السرعة والسلوك المزدوج ودعم التقاطع. يعد العزل المادي ميزة منفصلة تساعد في منع المجالات التشغيلية من مشاركة مقطع إيثرنت واحد.

مميزة

تأثير الشبكة

عدم التطابق النموذجي

مقاومة E1

التوافق الكهربائي

إشارة غير مستقرة أو الاعتماد على المحول

التوقيت والغضب

استرداد الخدمة

زلات أو إنذارات متقطعة

وضع الألياف والطول الموجي

التوافق البصري

لا يوجد رابط أو الوصول غير كاف

الميزانية البصرية

هامش الإرسال

انخفاض الطاقة المستلمة

عرض النطاق الترددي إيثرنت

سعة حركة IP

ازدحام أو انقطاع الفيديو

العزلة الجسدية

فصل الخدمة

التفاعل المروري غير المرغوب فيه

 

الموثوقية والتثبيت وأدوار الشبكة المناسبة

تصميم الأجهزة والطاقة وعامل الشكل

تبدأ الموثوقية في جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH بالهندسة المعمارية. يزيل التصميم الرقمي بالكامل نقاط الضبط اليدوية التي قد تنحرف أو يتم ضبطها بشكل غير صحيح في الميدان. يمكن للدوائر المتكاملة والمكونات البصرية أيضًا تقليل استخدام الطاقة والتعقيد الداخلي. تستخدم منصة OTS المعالجة الرقمية بالكامل بدون مكونات قابلة للتعديل، مما يدعم التشغيل المستقر منخفض الطاقة.

يجب أن يتطابق الموقع أيضًا مع الطاقة والهيكل المتاحين. تتضمن الخيارات الشائعة إدخال التيار المتردد من 165 إلى 265 فولت، وإدخال التيار المستمر من −36 إلى −72 فولت، وتكوينات الطاقة المزدوجة، والهياكل المثبتة على حامل بسطح المكتب أو مقاس 19 بوصة. المعدات المكتبية تناسب الفروع الصغيرة؛ تعد وحدات الحامل أسهل في توصيل الكابلات والتأريض والصيانة في مواقع التجميع. يجب تقييم المساحة وتدفق الهواء وتوجيه الألياف والوصول إلى المؤشرات معًا.

الإنذارات والتكرار وعزل الأخطاء

تساعد المؤشرات الواضحة على جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH الفنيين على التمييز بين خطأ E1 ومشكلة بصرية أو مشكلة في الطاقة. يمكن للاسترجاع المحلي والبعيد، عندما يكون متاحًا، تضييق مجال الخطأ عن طريق إرجاع إشارة اختبار عند نقطة محددة. وهذا يقلل من الاستبدال غير الضروري للمعدات عندما تكمن المشكلة الفعلية في الكابلات أو نقطة النهاية البعيدة.

قد تحتاج الروابط المهمة إلى أكثر من مجرد رؤية الإنذار. توفر بعض تكوينات OTS منافذ بصرية مزدوجة مع حماية 1+1، بينما تعمل إصدارات الطاقة المزدوجة على تقليل الاعتماد على مصدر إمداد واحد. يجب أن يتطابق التكرار مع تأثير الخدمة: قد لا يتطلب الارتباط الفرعي المؤقت ذلك، ولكن الإرسال أو التحكم أو اتصالات السلامة العامة قد تحتاج إلى الاستمرارية بعد انقطاع واحد في الألياف أو الطاقة.

10001-640-640.jpg

حيث لا يزال PDH مناسبًا - وأين لا يناسبه

يناسب جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH الشبكات التي تتطلب نقلًا شفافًا لخدمات E1 المنظمة عبر مسار ألياف مباشر. تشمل الأدوار النموذجية التوصيل البيني للمحول الرقمي، والوصلة الخلفية للمحطة الأساسية المتنقلة، وإرسال المرافق، واتصالات المحطات الفرعية، والتحكم في النقل، والشبكات الخاصة بالمؤسسة، ومؤتمرات الفيديو المستندة إلى E1. تُستخدم هذه الأنظمة أيضًا في شبكات الطاقة والنقل والأمن والمشغلين والجيش والشرطة وشبكات الاتصالات الخاصة الأخرى.

أقوى حالة استخدام هي مشكلة الوصول الخاضعة للرقابة: لا تزال نقاط النهاية E1 العاملة تتمتع بعمر خدمة، والألياف متاحة، ويجب إضافة وظائف Ethernet المحددة دون إعادة بناء النظام بأكمله. يعد PDH أقل ملاءمة لشبكات الحزم فقط التي تتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا، أو توجيهًا معقدًا متعدد العقد، أو هندسة مرور مركزية، أو التزويد الديناميكي. يتم خدمة هذه البيئات بشكل أفضل من خلال بنيات Ethernet أو SDH أو OTN أو نقل الحزم المصممة للتجميع على نطاق أوسع.

 

خاتمة

يظل جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي PDH مفيدًا عندما يتعين على خدمات E1 المنشأة عبور الألياف دون فقدان سلامة التوقيت أو توافق الواجهة أو الاستقرار التشغيلي. وتعتمد قيمته على مطابقة خصائص E1، والميزانية الضوئية، وسعة Ethernet، وإمدادات الطاقة، وميزات الحماية لبيئة الشبكة الحقيقية.

توفر شركة Shandong Dongfang Communication Technology Co., Ltd. أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية PDH ومعدات النقل ذات الصلة لاحتياجات الوصول إلى الخدمات المختلطة. يمكن أن تساعد هذه الحلول المشغلين في الحفاظ على خدمات TDM الحالية، وإضافة اتصال Ethernet عند الحاجة، وتجنب الاستبدال غير الضروري للبنية التحتية العاملة. يؤدي التكوين الصحيح في النهاية إلى تحسين موثوقية الارتباط، وتبسيط النشر، ودعم الانتقال الأكثر تحكمًا نحو الشبكات القائمة على الحزم.

 

التعليمات

س: ماذا يفعل جهاز الإرسال والاستقبال البصري PDH؟

ج: فهو يجمع بين قنوات E1 المتعددة، ويحول الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية، وينقلها عبر الألياف، ويستعيد الخدمات الأصلية عند نقطة النهاية البعيدة.

س: هل يمكن لجهاز الإرسال والاستقبال البصري PDH أن يحمل حركة مرور Ethernet؟

ج: نعم. يمكن لنماذج الخدمة المختلطة نقل E1 وEthernet في وقت واحد، على الرغم من أن سرعات المنافذ المتاحة وعرض النطاق الترددي الإجمالي والعزل المادي تختلف بين تكوينات المعدات.

س: لماذا لا تزال معدات PDH مستخدمة في الشبكات الحديثة؟

ج: يساعد المؤسسات على الاحتفاظ بأنظمة الصوت والتحكم والخطوط الخاصة العاملة المستندة إلى E1 مع توسيع الخدمات عبر الألياف أو تقديم اتصال Ethernet تدريجيًا.

س: ما هو الفرق بين انتقال PDH وSDH؟

ج: يستخدم PDH ساعات رافد متزامنة تقريبًا ويخدم عادةً روابط أصغر من نقطة إلى نقطة، بينما يوفر SDH إرسالًا متزامنًا وسعة أعلى وإدارة أكثر تقدمًا للشبكة.

ج: يعتمد الوصول الموثوق على نوع الألياف، والطول الموجي، وطاقة الإرسال، وحساسية جهاز الاستقبال، وفقدان الموصل والوصلات، وهامش الميزانية الضوئية الكافي للتقادم والصيانة.

نحن مؤسسة ذات تقنية عالية تركز على مجال الاتصالات البصرية، ومخصصة للبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لمعدات اتصالات الألياف الضوئية.

روابط سريعة

اتصل بنا

الهاتف+: جافين: +86- 15665898999
الهاتف: كايدن: +86- 13515416713
واتساب: +86 13153039501
البريد الإلكتروني: info@sdeastcom.com
إضافة: الطابق الحادي عشر، حديقة تشوانغبو الصناعية، 177 طريق تيانشن، منطقة التكنولوجيا الفائقة، مدينة جينان، مقاطعة شاندونغ، الصين
حقوق الطبع والنشر © 2025 شاندونغ دونغفانغ تكنولوجيا الاتصالات المحدودة جميع الحقوق محفوظة. خريطة الموقع | سياسة الخصوصية