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光纤通道培训讲义浅析.ppt

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光纤通道培训教程 1. 光纤保护通道知识简介 2. RCS-900保护装置与通信复用通道时各环节时钟的使用 3. RCS-900保护装置通信时钟的整定 4. RCS-900保护装置两侧交流量的采样同步 5. RCS-900保护装置采样同步的整定 6. 光纤保护通道的调试 7. 通道运行监视内容 8. 光纤通道异常处理 9. 光纤及光纤连接注意事项 10.附录: 光纤和光缆 1. 1光纤保护和通道设备说明 目前我公司生产的光纤保护和通道设备有: RCS-901/2F(M)系列光纤纵联方向或距离保护; RCS-931/943/953系列线路纵联电流差保护; FOX-40/41系列光纤通信接口装置; MUX-64/2M系列光纤通信接口装置。 1.2 光纤连接方式 专用光纤连接方式 PCM的复用通道连接方式 SDH的复用通道连接方式 1.3 FOX-41A型继电保护光纤通信接口装置 装置应用 FOX-41A型继电保护光纤通信接口装置可与各种线路保护或安全自动装置配合,在光纤通道上传送八个独立的保护命令信息。 装置采用编码方式,以光纤通道作为传输媒质,传送64Kb/s或2048Kb/s速率同步编码信息。装置可以采用专用光纤光缆作为通道,也可通过64Kb/s或2048Kb/s同向接口复接数字通信(PCM,SDH微波/光纤等)设备。 FOX-41A型装置原理及构成 FOX-41A型工作原理说明 发令输入主要是将外部保护输入的命令信号经光耦隔离变换成装置内部逻辑控制电位,进而转换为数字信号经数字通道发送至对侧。收令输出回路主要是将所接收到命令信号变换成相应的接点输出。装置的核心是主CPU和SCC串行通信控制器及外围芯片电路,其命令的编码、解码,命令的发送和接收均由此部分进行处理。光电变换接口主要是进行光纤传输信号和电信号之间的变换。装置间的通信采用64Kb/s或2048Kb/s速率编码,HDLC同步通信格式。 1.4 MUX-64C型继电保护光纤通信接口装置 MUX-64C继电保护信号数字复接接口的主要功能 位同步问题及解决方法 问题: 信号中存在长‘0’或长‘1’,且收发频率不同时,若接收时钟为负脉冲采样,则‘1’将判为‘0’。 解决方法; 线路码型频谱中消除长‘0’和长‘1’,包含定时时钟信息。 接收端经过变换得到时钟信息,使得接收端时钟和发送端时钟保持同步。 保护装置的采样时钟 MUX-64C信号数字复接接口的码型变换 码型变换单元的时钟变换 码型变换单元内部还设有一个时钟,称为通信内时钟。它是用来决定保护与复接接口的通信速率的。当与MUX-64C接口配合工作或使用专用光纤传输信号时,码型变换单元的传输速率是64kbit/s*4=256kbit/s。码型变换单元的任务是完成“单极性(二电平)码向通信电信号要求的双极性(三电平)码的转换的前三步基础工作”,前三步工作完成后仍为二进制码,但频率和码型作了变换,若使用专用光纤传输信号时,只需要完成前三步工作。光纤只能传送二电平码。因此在MUX-64C与保护连接的光纤中,实际上传输的速率是256kbit/s。 MUX-64C信号数字复接接口的码型变换 后两步工作由数字通信接口来完成。并由接口将光码变为电码送往通信设备。通过码型变化的码流要保证: (1)包括正确的信息信号。 (2)如果以两相邻破坏点间的时间为一个间隔,两相邻间隔的正负脉冲个数相同。 (3)并带有时钟信息,以供提取时钟信号。 经PCM向PDM或SDH通信设备发送,再经光端机,转换成二进制光码向目的处传输。 1.5 MUX-2MC型继电保护光纤通信接口装置 HDB3码型变换规则 HDB3码是连零“0”数≤3的高密度双极性码。在数字纤传输设备中,这种码型出现在2、8、34M光端机与电端机的电端接口中,以实现光端机与电端机之间的连接。 其编码规则如下: HDB3信号是伪三进制信号,它的三个状态可用B+、B-和0来表示。 二进制信号中的空号,在HDB3信号中仍编为空号;但对四个空号串应按特殊规则处理。 二进制信号中的传号,在HDB3信号中应交替编为B+、和B-(传号交替反转)。在编四个空号串时要引入传号交替反转规则的破坏点。 二进制信号中的四个空号串按下列规则编码: ? a)如果HDB3信号的前一个传号的极性与其前一个破坏点的极性相反而本身 又不是破坏点,则四个空号串的第一个空号应编为空号;如果HDB3信号 的前一个传号的极性与其前一个破坏点的极性

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