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第六章 SDH的网同步
本章主要内容:
网同步的基本概念
SDH网同步结构
对SDH网同步的要求
SDH网同步的工作方式及SDH网元时钟的定时方法。
网同步的基本概念
1、网同步的概念
所谓网同步是指使网中所有交换节点(即网元)的时钟频率和相位保持一致,以便使网内各交换节点的全部数字流实现正确有效的交换。
2、网同步的必要性
图0-19 时分多路复用示意图
信号正常工作要求:在各交换节点上,每个数字交换机都以等间隔数字比特流将信号送入传输系统,并通过传输链路传入另一个数字交换机,该交换机所接收的数字比特流的间隔与发送端所发送的比特流间隔相同。才能保证数字信息的正常通信质量。
图6-1表示了一个数字网。
交换局C节点工作过程:
输入数字流的速率与上一节点(假设为A局)的时钟频率一致。
输入数字流在写入脉冲的控制下逐比特写入到缓冲存储器中,而在读出脉冲(本局时钟)控制下从缓冲存储器中读出。
当写入速率与读出速率相等时,才能保证信息的正常传输,否则,将会出现漏读和重读的现象。
·漏读:当写入速率大于读出速率——将会造成存储器溢出,致使输入信息比特丢失。
·重读。写入速率小于读出速率——可能会造成某些比特被读出两次,即重复读出.
发生差错的结果:造成帧错位,这种帧错位的产生就会使接收的信息流出现滑动。使所传输的信号受到损伤,严重时将产生误码,直接影响系统的通信质量。
·滑动对不同业务的影响不同
·在数字网中防止滑动的方法就是使全网各节点的时钟频率保持一致。
3、网同步的方式
(1)同步方式:同步方式有多种,例如:主从同步方式、相互同步方式等。目前各国公用网中交换节点时钟的同步主要采用主从同步方式。
(2)主从同步方式
·概念: 主从同步方式是在网内某一主交换局设置高精度高稳定度的时钟源,并以其为基准时钟通过树状结构的时钟分配网传送到网内其他各交换局,各交换局采用锁相技术将本局时钟频率和相位锁定在基准主时钟上,使全网各交换节点时钟都与基准主时钟同步。这种方式就是主从同步方式。
·主从同步方式下的时钟分配网络:
·采用主从同步方式时的时钟等级:ITU-T将时钟划分为四级:
一级时钟一一基准主时钟,由G.81l建议规范;铯原子钟精度优于10-11
二级时钟一一转接局从时钟,由G.812建议规范;(石英晶体振荡器)
三级时钟——端局从时钟,也由G.8l2建议规范;(石英晶体振荡器)
四级时钟——数字小交换机(PBX)、远端模块或SDH网络单元从时钟,由G.813建议规范。 (石英晶体振荡器)
·采用树形网络结构
(3)主从同步方式的特点
·采用主从同步方式的网络的稳定性较好,组网灵活,适于树形结构和星形结构。
·对从节点时钟的频率精度要求较低,控制简单。
·网络的滑动性能也较好。
·对基准主时钟的故障很敏感,一旦基准主时钟发生故障会造成全网的问题。采用时钟备份
·对同步分配链路的可靠性要求高,对链路故障敏感。
当定时基准信号被在SDH网络中进行传送分配时,必须保证避免在中间节点出现的指针调整想象,以免产生输出相位跃变。影响下行方向的从时钟。
解决方法:
#从接收的STM-N高速信号中直接提取定时基准,以避免指针调整对下行方向从时钟的影响。
#从纯粹的PDH网获取定时基准——大楼综合定时系统
4、时钟类型和工作模式
(1)时钟类型:目前公用网中实际使用的时钟类型主要分为下面三类:
·铯原子钟
特点——优点:长期频率稳定度和精确度很高,其长期频偏优于。
缺点:可靠性较差,平均无故障工作时间仅5~8年;
短期稳定度也不够理想。
要求:采用多重备用和自动切换技术。
用途:作为基准主时钟。
·石英晶体振荡器
特点——优点:可靠性高,价格低,频率稳定度范围很宽。采用高质量恒温箱的石英晶振的老化率可达/天。
缺点:长期频率稳定度不好
应用:作为长途交换局和端局的从时钟。
·铷原子钟
特点——性能和成本介于上述两种时钟之间。
具有出色的短期稳定度,且成本较低,其寿命大约10年。
频率可调范围大于铯原子钟,长期稳定度低一个量级左右。
应用: 铷原子钟适于作同步区的基准时钟。
(2)从时钟工作模式
在主从同步方式中,节点从时钟有三种工作模式:
·正常工作模式
时钟工作条件:正常工作模式是指在实际业务条件下工作的时钟,此时
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