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大学本科课件--纤通信网络3SDH
SDH传输系统基本原理 环 — 两纤单向通道倒换环 A B C D E F AIS 1+1并发优收 倒换只与接收端收到的信号质量有关,借助于2:1选择器,无需APS协议即可实施快速倒换,倒换时间可少于30ms 环— 4纤双向线路倒换环 A B C D E F 1:1 环— 4纤双向线路倒换环 A B C D E F 光缆故障,发生环回倒换 (Loopback switch) 1:1 环— 4纤双向线路倒换环 A B C D E F 工作光纤故障,发生区段倒换 (Span switch) 1:1 环— 4纤双向线路倒换环 A B C D E F 节点失效,在相邻节点作 环回倒换 1:1 DXC自愈环 DXC DXC DXC DXC DXC 切断 6单位 12单位 2单位 4单位 A B C D E A→E →D传6个单位 A→B → E →D传2个单位 A→B → C →D传4个单位 环— 1:1复用段倒换环 1. 2F复用段环与4F复用段环保护均为1:1保护, 倒换需要依靠APS协议,由工作侧收发两端 同时将业务倒换到保护通道完成自愈。 2. 依靠APS协议的复用段保护环可以利用空闲的 保护通道资源传送低等级的额外业务,从而 使有限的网络资源利用率得以提高。 我们也可以人为控制倒换,但在倒换之前应先执行 倒换练习Switch Exercise 。这一功能检测在保护 倒换电路中(即单元盘,线路保护)任何不正常状 况,但并不真正实施倒换 时 钟 定 时 SDH基本原理 同步与定时 同步方式一 CLK1 CLK2 NE NE Data 准同步方式 各节点都设立高精度的独立时钟,这些时钟具有统一的标称频率和频率容差,虽然各时钟频率不可能绝对相等,会产生滑动,但由于精度足够高,产生的滑动可以满足指标。对时钟性能要求高。 常用于国际数字网中,即一个国家和 另一个国家的数字网之间采用此种同步 铯原子钟 铯原子钟 同步与定时 同步方式二 CLK1 NE Master NE Slave Data+Clock 主从同步方式 定时信号从基准时钟向下级从钟逐级传送,各从钟直接从上级钟获取同步信号,不断根据过来的同步信号来调整本身的时钟,同步信号可以从传送业务的数字信号中提取,也可以使用专用链路传送定时信号。从钟使用锁相环技术将输出信号的相位锁定到输入信号的相位上,正常锁定时,其输出相位具有与基准信号相同的精度。 对从钟性能要求低,但传输链路的不可靠会影响时钟传输。 常用于一个国家、一个地区 的数字网内部采用此种同步 一般国家(或地区)内部的网络采用从上到下逐级同步的方式。最上级设基准主时钟,以下逐级跟踪主时钟。 我国SDH网的四级时钟主从同步 二级时钟:转接局从时钟(精度10-9~10-10)。 三级时钟:端局从时钟(精度10-9~10-10)。 从时钟的工作模式 四级时钟:数字小交换机、远端模块或SDH节点内置从时 钟(精度10-6~10-8)。 一级时钟:全网定时基准时钟(精度10-11)。铯原子主时钟 在北京,副时钟在武汉。正常时以主时钟为基 准,出故障时用副时钟替代主时钟。 ① 正常工作模式:跟踪锁定上级时钟。 ② 保持模式:当定时基准丢失时,从时钟通过“记忆”提供 与原基准比较相符的定时信号。 ③ 自由振荡模式:当从时钟丢失基准定时超过24小时后从时 钟内部振荡器就会工作于自由振荡方式。 同步与定时 同步方式三 CLK1 NE NE Data+Clock 互同步方式 网内没有主基准时钟,各时钟将自身频率锁定在所有接收到的定时信号的加权平均值上,各时钟相互作用,实现网内时钟同步。具有较高的可靠性,对时钟性能要求不高,但网络参数的变化容易引起系统性能变化甚至进入不稳定状态。 CLK2 同步与定时 同步方式四 Atomic CLK Network Network Data 混合同步方式 当定时传输距离很长时,将全网划分为若干个同步区,区内为主从同步网,区间为准同步方式,可以减少时钟级数,缩短定时信号传输距离。 时钟频率基本一致,1slip/72days,能被任何业务所接受。 Atomic CLK SDH 通信系统的传输码型 (1) 两种最基本的码型 ① 归零码 ( Return to Zero , RZ ) ②非归零码 (
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