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文档简介
1、.拟稿 FH/CS/TS/ 孙文胜文件编号FH/CS/TS/2006版本A日期2006-03-18最近更新日期2006-03-20页数2批准FH/CS/ 审核FH/CS/机密等级文件类型技术类归档YS1字节的设置说明一 SSM功能的基本概念SSM定义:同步状态消息背景:在SDH网络的工程设计中,离不开传输网同步系统的设计。在没有外时钟源、SDH不具备SSM功能时,网络只能设置一条定时路径,不能设置备份定时路径以避免定时环路的形成。由于同步网通常采用环行组网或以环网为基础的复合型组网,出于网络定时安全的考虑,设置主备定时路径是很必要的。但在设置主备定时路径时,可能会引入定时环路现象,通过启用SS
2、M功能可以避免实现由于光纤中断或网元失效导致的定时源丢失的问题,同时也可以防范定时路径形成环路的现象。SSM功能:将同步定时信息和SSMB(同步状态消息比特)一起传输,在网元接收到定时信息的同时也接受到它的精度标记,如此网元不仅能确定提取定时信息的路径,同时可以解读该定时信息的精度,依据此消息控制本节点的时钟进行相应操作(跟踪、倒换、保持),并将此消息传递到下游站点,从而完成对整个网络定时的控制。SSMB编码:SSMB占用STM-N复用段开销中S1字节的b5-b8进行编码 。目前ITU-T规定了6种编码分别对应6种等级,0000(同步质量未知)、0010(G811基准主时钟铯钟,仅在北京、武汉
3、有)、0100(G812转接时钟-铷钟)、1000(G812本地时钟BITS)、1011(G813时钟SDH自由振荡)、1111(不用于同步)。二 S1工作规则一)网元根据S1中传递的同步状态消息选择等级最高(S1数值最小)的同步源作为设备的当前主用同步源。二)当NE有多于一个同步源时,应对各同步源设置不同的优先级,当一个以上的定时具有相同的S1数值时,应选择优先级高的作为当前同步源。三)当NE收到其上游发来的时钟并将本NE同步于该时钟时,应向其上游的节点回送不应用作同步(即S1=1111)的信息,同时利用S1字节向所有其它方向发送该钟的时钟质量等级四)当所有的同步源均不可用时,设备内部时钟工
4、作于保持模式。注意:即使配置了S1,如果设置不合理仍然可能形成定时环路。三 设置步骤一)设置原则在环型网中,首先通过网管设置时钟接收优先级确定网络设定主、备2条定时路径。定时路径是受到时钟接收优先级约束的,被列入优先级列表的线路才是有效的。其中每个网元的优先级列表只配置2个方向即可,优先级高的构成主路径,优先级低的构成备用路径,每条路径的起点和终点不能是同一个节点。然后,通过网管配置输入/输出S1(QL)。在出现同步源头失效的情况下,触发定时路径的倒换。定时路径的倒换是返回式的,在出现故障的同步源恢复后,定时路径由备用再恢复到主用。有点类似通道保护的工作机制,在收端控制选收,建立正确的定时路径
5、。二)设置内容QL使能:SSM功能开关。输入/输出QL:输入/输出S1值。不管网络的拓扑如何,可以分为3类网元起始站点、通过站点、终点,而S1字节是逐站传递,类似于接力,不能直通。S1等级一般可以配置成2种方式:自动提取和强插精度等级;其中强插方式又可以细分为6种SSM等级。通常,从外同步源获取时钟的设备在设置S1字节QL值时,选择自动提取而不用强插精度等级,只有在外时钟源不具备SSM功能或将此功能关闭时通过网管配置给该时钟源强插1个SSM等级,从线路提取定时的设备不用通过网管配置插入时钟等级,只需设置成线路自动提取即可。三)配置实例1 2G812外时钟EWWE34 EWWE 起用了S1字节的
6、定时路径的设置状态说明:实线表示主用定时路径,其起点是1#,终点是4#,顺时针方向;,虚线表示备用定时路径,其起点是1#,终点是2#;逆时针方向。下面列出了各站的S1配置1#:主备路径的起点优先级外时钟输入QL外时钟自动提取输出QL线2/线1自动提取2#:备用路径的终点优先级线1/线2输入QL线1/线2自动提取输出QL线1采用缺省配置(G813),线2自动提取3#:通过站点优先级线1/线2输入QL线1/线2自动提取输出QL线1/线2自动提取4#:主用路径的终点优先级线1/线2输入QL线1/线2自动提取输出QL线1自动提取,线2采用缺省配置即可(G813)说明:从原理上讲,只需将1#的线1/线2
7、优先级关闭(不选收该方向的定时信号),就可将4#指定为主路径的末端站点,将2#指定为备路径的末端站点,但在实际操作中最好同时将4#和2#向1#的发送精度降低(G813或不用于同步),这样就确保了1#的定时信号不会通过4#回送到本站。1 2G812外时钟EWWE34 EWWE 正常时实际工作路径的S1传递过程说明:黑实线表示主用路径;备用路径处于冻结状态,因此不在此图中标出;兰色虚线表示主用路径的反向,由下游站点分别向上游站点依次传递1111(不用于同步)。四)在网络同步源失效时的定时倒换过程1 引起同步源失效的几种情况外时钟(hz)LOS外时钟(bit)LOS线路信号LOS接收的时钟精度低于S
8、SM门限2 下面描述线路信号LOS的情况下,时钟倒换的过程2G812外时钟EW1WE34 EWWEG811 光路中断时实际工作路径S1的传递过程说明:由于光路中断,主用定时路径失效,因此不在此图标出;黑虚线表示启用的备用路径;兰色虚线表示备用路径的反向,由上游站点依次向下游站点发送1111(不用于同步,在配置中体现不出来,是自动回送的)。倒换过程2#:主用进入保持,向1#和3#发送G813;3#:主用收G813继续向4#发送;4#:主用收G813,4#备用收G812,比较后将主用定时源(优先级高,精度等级低)淘汰,启用备用定时源(优先级低,但精度高)完成定时源切换,向3#发送G812;3#:备
9、用淘汰主用,完成定时源切换,继续向2#发送G812;2#:备用淘汰保持,完成定时源切换。 3 下面是故障同步源恢复后的返回过程12G812外时钟EWWE34 EWWE 在1#2#间的光路恢复后,2#的线1接收到定时信号,由于线1的优先级别高,因此重新激活主用路径,淘汰掉备用路径,从而自动完成返回操作并继续向3#发送定时,然后3#、4#依次类推激活整个主用路径。4 部署主备用外时钟的情况1EWEG812外时钟(从)234WEWEWG812外时钟(主) (1) 2个外时钟部署在相临站点3#:优先级外时钟/线2输入QL外时钟/线2自动提取,其他缺省配置输出QL线2自动提取,其他缺省配置4#:优先级线
10、1/线2输入QL线1/线2自动提取,其他缺省配置输出QL线1/线2自动提取,其他缺省配置1#:优先级线1/线2输入QL线1/线2自动提取,其他缺省配置输出QL线1/线2自动提取,其他缺省配置2#:优先级线1/外时钟输入QL线1/外时钟自动提取,其他缺省配置输出QL线1自动提取,其他缺省配置G812外时钟(从)1EWE234WEWEWG812外时钟(主) (2)2个外时钟部署在不相临站点 3#:优先级外时钟/线2输入QL外时钟/线2自动提取,其他缺省配置输出QL线1/线2自动提取,其他缺省配置4#:优先级线1/线2输入QL线1/线2自动提取,其他缺省配置输出QL线1/线2自动提取,其他缺省配置1
11、#:优先级线1/外时钟输入QL线1/外时钟自动提取,其他缺省配置输出QL线1/线2自动提取,其他缺省配置2#:主备路径的终点优先级线1/ 线2输入QL线1/线2自动提取,其他缺省配置输出QL全部采用缺省配置(G813)5 多环的情况1EW234EWE6WEW5 G812外时钟配置思路是将其分拆成2个独立的环即可,环11#、2#、3#、4#,环22#、5#、6#。其中比较特别的是2#站,可以将环1的定时源抽象为环2的外时钟。具体规则是,在环2中2#只发送S1,不接收S1(在优先级中关闭环2的相关线路号)。四 S1字节设置不正确导致定时环路的分析 1EWE234WEWEWG812外时钟图(1)正确
12、的配置的定时路径1EWE234WEWEWG812外时钟 图(2)不正确的定时路径,其中用粉色表示错误的定时路径说明:以主定时路径为例,在正确的主定时路径中2#站应该设置成末端站点(2#站线2发送S1值G813或不用于同步,3#站线1不列入优先级列表);如果按上图的配置,2#站线2发送S1值自动提取,3#站线1在优先级中排在2位作为备用。1EWE234WEWEWG812外时钟 图(3)在错误的配置中不发生时钟切换时各网元的定时状态说明:3#锁外时钟自动提取(G812)4#线1自动提取(G812)1#线1自动提取(G812)2#线1自动提取(G812)1EWE234WEWEWG812外时钟 图(4
13、)在错误的配置中发生时钟切换时各网元的定时状态说明:配置思路是在3#外时钟中断的情况下,3#站进入保持状态,其他站状态不变。但按上图的配置是无法达到设计目的,过程解析如下3#不进入保持,而是切换到从2#站过来的线路时钟(S1等级为G812,高于保持)作为定时源,线1自动提取4#线1自动提取1#线1自动提取2#线1自动提取显而易见,时钟从起点又回到了起点,这就是定时环路。因此在设置定时路径时,必须注意不能使路径闭合,起点不接收,终点不发送(S1采用缺省配置或不用于同步),就能保证不出错。五 S1字节的网管配置及状态查询S1字节的配置在网管上进行的,接入层设备在群路盘中配置S1,如IBAS130、
14、110、110A、8M-VM。下面列出了其配置界面,其风格类似,配置内容稍有差异:在配置完成后在相应的单盘状态中可以查询,并且状态和配置应该是一致的。O155-VM盘的时钟设置界面 QL使能:启用S1字节。优先级:L1、L2可手工选择,8M-VM没有外时钟接口。QL输入:隐含,缺省配置为自动提取。QL输出:一般选择自动提取。末端站设置成不用于同步 其他项:与S1无关O155VM的S1状态查询 IBAS110的时钟设置界面 QL使能:启用S1字节。优先级:外时钟、L1、L2可手工选择。QL输入:隐含,缺省配置为自动提取。QL输出:通过站点一般选择自动提取,末端站设置成G813或不用于同步。其他项
15、:与S1无关IBAS110状态查询 IBAS110A的时钟设置界面 QL使能:启用S1字节。优先级:外时钟、L1、L2可手工选择。QL输入:自动提取或强插等级。QL输出:通过站点一般选择自动提取,末端站设置成G813或不用于同步。 其他项:与S1无关IBAS110A状态查询 IBAS130设备0E155盘的时钟界面 IBAS130设备在状态中无法查询S1的状态汇聚层设备在时钟盘中设置,如248801B/01C/01D、10G01C、62206A等CKU-2的时钟设置界面 CKU-2状态查询 CKU-3的时钟设置界面 CKU-3状态查询 XCU-1的时钟设置界面 XCU-1状态查询 XCU-2的设置 XCU-2状态查询 六 S1字节的管理和维护由于S1配置是在设备配置中完成,其路径是隐含的,不象结构配置那样是显性的。因此,其定时路径不能一目了然地观察到,类似于网元级交叉,必须逐站查询时钟优先级列表、时钟工作模式、输入输出QL 的配置或状态,然后将其关联起来,并且配合结构配置所提供的拓扑信息,才能完整地展现其配置路径或目前的工作路径。具体来说,根据以上列举的案例中的拓扑结构,再根据单盘配置或状态中的S1参数,可以完整地反推出整个网络的定时路径,并且按照以上的
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