1. リジェネレータセクションのオーバーヘッド関数
(1) フレーム アライメント バイト A1、A2A1、および A2 は、STM-N フレームの開始位置を識別するために使用されます。 A1 は 11110110 (F6)、A2 は 00101000 (28) です。
(2) リジェネレータ部トレースバイト J0 J0 バイトは、アクセスポイントを表すマーカーを繰り返し送信し、リジェネレータ部の受信側が目的の送信側との接続が継続しているかどうかを確認できます。 16 個の連続したフレーム内の J0 バイトは、アクセス ポイント識別子を送信するための 16 バイト フレームを形成します。同じオペレータのネットワーク内では、このバイトは任意の文字にすることができます。ただし、異なるオペレータ間のネットワーク境界では、機器の受信側と送信側の両方の J0 バイトが同じである必要があります。オペレータは、J0 バイトを通じて障害を事前に検出して解決し、ネットワークの回復時間を短縮できます。
(3) STM-1 識別子 C1 当初の CCITT 勧告では、C1 バイトは J0 の位置に配置され、上位 STM-N 内の STM-1 の位置を示すために使用されていました。 C1 バイトを使用する古いデバイスが J0 バイトを使用する新しいデバイスと相互運用する場合、新しいデバイスは J0 を「00000001」に設定して、「リジェネレータ セクション トレースが指定されていない」ことを示します。
(4) リジェネレータ部エラー監視バイト B1 B1 バイトはリジェネレータ部のオンラインエラー監視に使用されます。偶数-パリティ ビット-インターリーブ パリティ 8 ビット コード (BIP-8 と呼ばれる) を採用しています。 BIP-8 は、監視対象部分を 8 ビットのグループに分割し、各列の「1」ビットの数のパリティ (奇数または偶数) を計算します。数値が奇数の場合、BIP-8 の対応するビットは「1」に設定されます。偶数の場合は「0」に設定されます。つまり、BIP-8 ビットを追加すると、各列の「1」ビットの数は偶数になります。たとえば、短いシーケンス「11010100011100111010101010111010」の場合、BIP-8 の計算は次のようになります。

STM-N フレームでは、スクランブル後に前の STM-N フレームのすべてのビットに対して BIP-8 演算が実行され、その結果がスクランブルの前に現在のフレームの B1 位置に配置されます。受信側は、デスクランブル前の前のフレームの全ビットから計算された BIP-8 値とデスクランブル後の現在のフレームの B1 を比較します。いずれかのビットが矛盾している場合は、この BIP-8 によって監視されている「ブロック」に送信中にエラーがあることを示します。受信側で計算したBIP-8と受信したB1の不一致数を検出することで、信号伝送中のエラーブロック数(エラー項目数)を求めることができ、リジェネレータ部のオンラインエラー監視を実現します。
(5) 再生器セクションのサービス通信バイト E1E1 は、再生器セクションのサービス通信に使用され、リピータでアクセスまたはドロップできる 64 kbit/s パスを提供します。
(6) ユーザー チャネル バイト F1 ネットワーク オペレータに 64 kbit/s パスを提供し、特別なメンテナンス目的の一時的なデータ/音声チャネルとして機能します。
| S1 b5~b8 | クロックレベル |
|---|---|
| 0000 | 品質不明 |
| 0010 | G.811基準クロック |
| 0100 | G.812 中継ノード クロック |
| 1000 | G.812 ローカル ノード クロック |
| 1011 | 同期機器タイミング (SETS) |
| 1111 | 時計同期には使用できません |
(7) リジェネレータセクションのデータ通信チャネルバイト (D1、D2、D3) D1、D2、D3 は、リジェネレータセクション内のリジェネレータの運用、管理、および保守 (OAM) 情報の送信に使用され、最大 192 kbit/s (3×64 kbit/s) の速度のチャネルを提供します。
2. 多重化セクションのオーバーヘッド
(1) 多重部エラー監視バイト B2 多重部のオンラインエラー監視に使用されます。 3 つの B2 バイトは合計 24 ビットで、ビット インターリーブ パリティ チェックを実行します。-以前は BIP-24 チェックでしたが、後に 24×BIP-1 に改善されました。その計算方法は、ビットが 24 ビット グループにグループ化されていることを除いて、BIP-8 と似ています。B2 バイトの生成方法は、リジェネレータ セクションのオーバーヘッドを除く、前のスクランブルされた STM フレームのすべてのビットに対して BIP 演算を実行し、その結果をスクランブルする前に現在の STM フレームの B2 バイト位置に配置します。受信側は、受信した前のフレームの BIP 値を計算し、それを現在のフレームの B2 と XOR して、エラー ブロックの数を取得します。
(2) データ通信チャネル バイト D4 ~ D12。これらは、管理ネットワークの多重セクション間の運用、管理、および保守 (OAM) 情報の送信チャネルを形成し、最大 576 kbit/s (9×64 kbit/s) の速度のチャネルを提供します。
(3) 多重セクション サービス通信バイト E2 多重セクション サービス通信に使用され、多重セクション終端 (MST) 機能ブロックを含むデバイスでのみアクセスまたはドロップでき、64 kbit/s パスを提供します。
(4) 自動保護スイッチング チャネル バイト K1、K2 (b1-b5)K1 および K2 は、多重セクション保護スイッチング (APS) プロトコルの送信に使用されます。これらは、機器に障害が発生した場合の自動切り替えを保証し、多重セクション保護切り替えの自己修復シナリオで使用されるネットワークの自己修復を可能にします。-これは、多重セクション保護切り替えの自己修復シナリオで使用されます。2 バイトのビット割り当てとビット-}プロトコルは、ITU-T 勧告 G.783 の付録 A で指定されています。 K1(b1~b4)は切替要求の理由を示し、K1(b5~b8)は切替要求を開始した現用系のシーケンス番号を示し、K2(b1~b5)は多重部受信側の予備系切替スイッチが接続されている現用系のシーケンス番号を示す。
(5) 多重化セクション遠隔障害表示バイト K2 (b6-b8) 受信側の状態表示信号を多重化セクションの送信側に送り返すために使用され、受信側が上流障害を検出したこと、または多重化セクション警報表示信号 (MS-AIS) を受信したことを送信側に通知します。欠陥がある場合、「110」コードが K2 (b6 ~ b8) に挿入され、多重セクション リモート欠陥表示 (MS-RDI) を示します。
(6) 同期ステータスバイト S1 (b5 ~ b8) S1 バイトのビット b5 ~ b8 は、同期ステータス情報の送信に使用されます。つまり、上流局の同期ステータスが S1 (b5 ~ b8) を介して下流局に送信されます。 S1 の配置を表 1-3 に示します。
(7) 多重化セクションリモートエラー表示バイト M1M1 は、多重化セクションの受信側で検出されたエラーの数を送信側に返信するために使用されます。受信側(リモートエンド)のエラー情報は、受信側で計算した24×BIP-1と受信したB2を比較することで得られます。表 1-4、表 1-5、および表 1-6 に示すように、エラー ビットの数はエラー ブロックの数に対応し、エラーの数は 2 進数で表され、M1 の位置に配置されます。
| M1 コードビット 2 3 4 5 6 7 8 | コードの意味 |
|---|---|
| 0000000 | エラー0件 |
| 0000001 | 1 エラー |
| 0000010 | 2 エラー |
| ... | ... |
| 0011000 | 24 エラー |
| 0011001 | エラー0件 |
| ... | ... |
| 1111111 | エラー0件 |
| M1 コードビット 2 3 4 5 6 7 8 | コードの意味 |
|---|---|
| 0000000 | エラー0件 |
| 0000001 | 1 エラー |
| 0000010 | 2 エラー |
| ... | ... |
| 1100000 | 96 エラー |
| 1100001 | エラー0件 |
| ... | ... |
| 1111111 | エラー0件 |
(8) 将来の国際標準のために予約されているバイト図 1-9 の目的が特定されていない空白バイトは、将来の国際標準の使用のために予約されています。現在、これらのバイトの一部は、関連する通信に使用することが許可されています。
SDH の SOH 機能は非常に完全ですが、すべての場合にすべてのバイトが必須というわけではありません。実際の条件に従ってインターフェースを簡素化し、一部の必須ではないバイトを省略すると、機器のコストを削減できます。- A1、A2、B2、および K2 バイトのみが必須です。
簡略化されたインターフェイスの SOH バイトの選択を表 1-7 に示します。この簡易インターフェースはメーカーやネットワーク事業者向けに提供されるオプションであり、実際のアプリケーションでは実情に応じて利用することができます。