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文档简介
ICS33.040.20
CCSM33
YD
中华人民共和国通信行业标准
YD/T××××—××××
增强型同步设备从时钟技术要求
Technicalrequirementsforenhancedsynchronousequipmentslaveclock
(报批稿)
20××-××-××发布20××-××-××实施
中华人民共和国工业和信息化部发布
YD/Txxxx–xxxx
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起
草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国通信标准化协会提出并归口。
本文件起草单位:上海诺基亚贝尔股份有限公司、中国信息通信研究院、中兴通讯股份有限公司、
华为技术有限公司、中国信息通信科技集团有限公司。
本文件主要起草人:徐勇放、胡昌军、缪新育、罗彬、吕京飞、杜希
II
YD/Txxxx–xxxx
增强型同步设备从时钟技术要求
1范围
本文件规定了增强型同步设备从时钟的性能要求,包括噪声产生,噪声容限,噪声传递,短期瞬态
响应以及长期保持等方面的性能要求。
本文件适用于采用增强型同步设备从时钟的分组传送网(PTN)设备,切片分组网络(SPN)设备
和光传送网(OTN)设备的研制和生产。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T20185-2006同步数字体系设备和系统的光接口技术要求
YD/T900-1997SDH设备技术要求——时钟
YD/T1299-2016同步数字体系(SDH)网络性能技术要求——抖动和漂移
YD/T1990-2019光传送网(OTN)网络总体技术要求
YD/T2551-2013基于分组网络的频率同步网技术要求
YD/T2879-2015基于分组网络的同步网操作管理维护(OAM)技术要求
YD/T3826-2021切片分组网络(SPN)总体技术要求
ITU-TG.703层次化数字接口的物理/电气特性(Physical/electricalcharacteristicsofhierarchical
digitalinterfaces)
ITU-TG.810同步网络定义和术语(Definitionsandterminologyforsynchronizationnetworks)
ITU-TG.811基准时钟定时特性(Timingcharacteristicsofprimaryreferenceclocks)
ITU-TG.811.1增强型基准时钟定时特性(Timingcharacteristicsofenhancedprimaryreference
clocks)
ITU-TG.813SDH设备从时钟定时特性(TimingcharacteristicsofSDHequipmentslaveclocks)
ITU-TG.8251OTN网络中抖动和漂移控制(Thecontrolofjitterandwanderwithintheoptical
transportnetwork)
ITU-TG.8261分组网络的定时和同步(Timingandsynchronizationaspectsinpacketnetworks)
ITU-TG.8262.1增强型同步设备从时钟定时特性(Timingcharacteristicsofenhancedsynchronous
equipmentslaveclock)
ITU-TG.8264通过分组网络分配定时信息(Distributionoftiminginformationthroughpacket
networks)
ITU-TG.8272基准主时间设备定时特性(Timingcharacteristicsofprimaryreferencetimeclocks)
ITU-TG.8272.1增强型基准主时间设备定时特性(Timingcharacteristicsofenhancedprimary
1
YD/Txxxx–xxxx
referencetimeclocks)
IEEE802.3IEEE以太网标准(IEEEStandardforEthernet)
3术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4缩略语
下列缩略语适用于本文件。
eEEC:增强型同步以太网设备时钟(enhancedsynchronousEthernetEquipmentClock)
eOEC:增强型同步OTN设备时钟(enhancedsynchronousOTNEquipmentClock)
ePRC:增强型基准参考时钟(enhancedPrimaryReferenceClock)
ePRTC:增强型基准主时间(enhancedPrimaryReferenceTimeClock)
eSEC:增强型同步设备从时钟(enhancedSynchronousEquipmentslaveClock)
EEC:同步以太网设备时钟(synchronousEthernetEquipmentClock)
ESMC:以太网同步信息通道(EthernetSynchronizationMessagingChannel)
LPR:区域基准时钟源(LocalPrimaryReference)
MTIE:最大时间间隔误差(MaximumTimeIntervalError)
MTN:城域传送网(MetroTransportNetwork)
OAM:操作管理维护(Operation,AdministrationandMaintenance)
OSC:光监控信道(OpticalSupervisoryChannel)
OTN:光传送网(OpticalTransportNetwork)
PRC:基准参考时钟(PrimaryReferenceClock)
PRTC:基准主时间(PrimaryReferenceTimeClock)
PTN:分组传送网(PacketTransportNetwork)
QL:质量等级(QualityLevel)
SDH:同步数字体系(SynchronousDigitalHierarchy)
SEC:SDH设备时钟(SDHEquipmentClock)
SSU:同步供给单元(SynchronizationSupplyUnit)
STM:同步传送模块(SynchronousTransportModule)
TDEV:时间偏差(TimeDeviation)
TIE:时间间隔误差(TimeIntervalError)
TLV:类型、长度、值(Type-Length-Value)
UI:单位间隔(UnitInterval)
2
YD/Txxxx–xxxx
5增强型同步设备从时钟组网应用
在传送网环境下,频率同步网的定时基准信号需要通过实现于传送网设备内的同步设备从时钟来传
送。同步设备从时钟通过同步接口互相连接,为节点时钟设备之间以及节点时钟设备和被同步设备之间
提供同步链路。由增强型同步设备从时钟(eSEC),同步设备从时钟和节点时钟设备构成的频率同步网
的架构如图1所示。
节点时
钟设备
EEC/EEC/
eSEC
SECSEC
传送网传送网传送网
NNN
eSECeSECEEC/
SEC
EEC/
eSECeSEC
SEC
节点时钟设备
或被同步设备
图1频率同步网的架构示意
图1给出了基于增强型同步设备从时钟,同步设备从时钟和节点时钟设备的定时链路示意图。在节
点时钟设备之间的同步链可以由单一的增强型同步设备从时钟或者同步设备从时钟构成,也可以同时
使用同步设备从时钟和增强型同步设备从时钟混合组网。不管是采用单一组网还是混合组网,都需满足
YD/T2551-2013第7.5.1节定义的极长定时基准参考链模型,即,极长定时基准参考链中串接的eSEC
或者SEC/EEC时钟不应超过60个,其中每两个同步网节点时钟之间或最末端同步网节点时钟之后串
接的eSEC或者SEC/EEC时钟数量N最多不应超过20个。图1中节点时钟设备可以是一级基准时钟
设备(PRC或LPR),二级节点时钟设备(SSU-A)或三级节点时钟设备(SSU-B)。
6频率准确度
自由振荡工作(Free-running)条件下,相对于可溯源到ITU-TG.811,ITU-TG.811.1,ITU-TG.8272
或ITU-TG.8272.1等时钟的参考,增强型同步设备从时钟的输出频率准确度应优于±4.6ppm。
频率准确度的时间间隔有待进一步研究,按照ITU-TG.8262.1中第6章的规定,建议考虑使用一月
或者一年作为频率准确度的时间间隔。
3
YD/Txxxx–xxxx
7牵引入和牵引出范围
无论增强型同步设备从时钟内部振荡器的实际频偏如何,增强型同步设备从时钟的牵引范围的要求
如下:
a)牵引入范围:不小于±4.6ppm;
b)牵引出范围:不小于±4.6ppm。
注:ITU-TG.8262.1建议eSEC的牵引出范围需进一步研究;当前建议使用±4.6ppm作为牵引出的最小范围。
8噪声产生
8.1漂移产生
增强型同步设备从时钟的噪声产生是指当该设备时钟锁定理想的输入参考信号或者处于保持状态
时,其输出的相位噪声大小。锁定状态下的噪声产生性能测试需要使用适当的参考时钟源,参考时钟源
的性能水平应至少优于被测时钟输出性能10倍。增强型同步设备从时钟噪声产生性能采用最大时间间
隔误差(MTIE)和时间偏差(TDEV)两个性能参数进行规范。
计算MTIE和TDEV所需的时间间隔误差(TIE)数据应为经过等效的10Hz一阶低通测量滤波器
低通滤波后的TIE测试值。TIE的最大的采样间隔휏0为1/30s。TDEV的测试时间应不小于其积分周期
的12倍。
根据增强型同步设备从时钟的锁定条件,漂移产生应分别满足下列锁定模式和非锁定模式的指标:
a)锁定模式下的漂移产生
当增强型同步设备从时钟工作于锁定模式,跟踪于一个无漂移的外部时钟参考,在恒温(±1K之
内)条件下,采用ITU-TG.810中图1a定义的同步时钟配置来测量,所测得的漂移产生应不超过表1
中给出的MTIE限值:
表1恒温条件下的漂移产生(MTIE)
MTIE限值观察时间间隔τ
nss
10휏0.1550.1≤휏≤1
10휏0.11<휏≤100
6.3휏0.2100<휏≤1000
图2为恒温条件下漂移产生的MTIE限值曲线。
4
YD/Txxxx–xxxx
100.0
25.1
[ns]
10.0
限值
7.0
MTIE
1.0
0.11101001000
观察时间间隔[s]
图2恒温条件下的漂移产生(MTIE)
当增强型同步设备从时钟工作于锁定模式,跟踪于一个无漂移的外部时钟参考,在恒温(±1K之
内)条件下,采用ITU-TG.810中图1a定义的同步时钟配置来测量,TDEV应不超过表2中给出的限
值。恒温条件下漂移产生的TDEV曲线如图3所示。
表2恒温条件下的漂移产生(TDEV)
TDEV限值观察时间间隔τ
nss
0.640.1≤휏≤25
0.128휏0.525<휏≤100
1.28100<휏≤1000
5
YD/Txxxx–xxxx
10.00
[ns]1.28
1.00
限值
0.64
TDEV
0.10
0.11101001000
观察时间间隔[s]
图3恒温条件下的漂移产生(TDEV)
b)非锁定模式下的漂移产生
增强型同步设备从时钟的非锁定模式下的漂移产生待进一步研究。
8.2抖动产生
增强型同步设备从时钟的抖动产生性能要求与具体的接口类型相关,同步以太网接口,2048kHz、
2048kbit/s和STM-N接口,以及同步OTN接口的输出抖动应分别满足如下要求:
a)同步以太网接口的输出抖动
在同步接口上没有输入抖动的情况下,以60s为间隔测量的同步以太网输出接口上的固有抖动的
峰峰值不应超过表3给出的限值。
表3eEEC的同步以太网接口的输出抖动
接口类型测试滤波器输出抖动幅度峰峰值(UI)
1GbE
2.5kHz~10MHz0.50
(注1,2,3)
注1:同步以太网没有特定的高频带(high-band)抖动要求。除了此表中指定的特定同步以太网宽频带(wideband)
抖动要求之外,还应满足相关的IEEE802.3抖动要求。IEEE802.3中定义了测量方法,这些测量方法在同步网络环境
中的适用性有待进一步研究。
注2:1GbE包括1000BASE-KX,-SX,-LX;其他多通道接口待进一步研究。
注3:1GbE(1000BASE-KX,-SX,-LX)1UI=0.8ns。
10GbE和25GbE接口的抖动产生有待进一步研究。
6
YD/Txxxx–xxxx
b)2048kHz,2048kbit/s和STM-N接口的输出抖动
2048kHz和2048kbit/s接口的抖动产生,以及STM-N接口的抖动产生应满足YD/T2551-2013
11.1.1.3.1和ITU-TG.813第7.3节。
注:按照ITU-TG.813(2003)勘误1,2048kHz和2048kbit/s接口具有相同的输出抖动要求。
c)同步OTN接口的输出抖动
增强型同步设备从时钟同步OTN接口的输出抖动应满足ITU-TG.8251第A.5.1节的要求。
9噪声容限
9.1漂移容限
9.1.1漂移容限等级
在一条同步参考链中可以同时使用同步设备从时钟和增强型同步设备从时钟。全部由增强型同步设
备从时钟组成的同步参考链可实现更高性能的频率同步网络,该网络可支持更高精度的相位/时间分配。
根据不同的应用场景,增强型同步设备从时钟应支持下列两级漂移容限中的一种。满足一级漂移容
限(Wandertolerancelevel1)的增强型同步设备从时钟只能用于上游时钟全部为增强型同步设备从时钟
的参考链中。按照ITU-TG.8261,上游时钟全部为增强型同步设备从时钟的参考链的最长链路不超过
20个增强型同步设备从时钟。而满足二级漂移容限(Wandertolerancelevel2)的增强型同步设备从时
钟可用于部分上游时钟为同步设备从时钟的参考链中。因此,二级漂移容限的容限范围大于一级漂移容
限的容限范围,从而满足二级漂移容限范围的增强型同步设备从时钟也同时满足一级漂移容限。
增强型同步设备从时钟的漂移容限是指能满足下述条件的输入端所允许的最小相位噪声水平:
——不引起任何告警;
——不引起时钟参考切换;
——不导致时钟进入保持状态。
注:噪声容限没有设定任何输出噪声的性能要求作为噪声容限要求的一部分。与性能相关的要求参见噪声产生和噪
声传递相关的条款中定义。
用于一致性测试的TDEV信号应通过加入高斯白噪声源的方式产生,每个高斯噪声源都通过滤波
处理,以获得具有适当幅度且满足后续噪声处理所需的噪声类型。
MTIE和TDEV应通过一个等效为10Hz的一阶低通测量滤波器进行测量,最大采样间隔τ0为1/30
s。TDEV的最小测量时长是最大积分时间的12倍(T=12τ)。
9.1.2一级漂移容限
一级漂移容限是指增强型同步设备从时钟所在的同步参考链中所有的同步设备从时钟都为增强型
同步设备从时钟情况下的漂移容限要求。完全由增强型同步设备从时钟所构成的同步参考链所累积的
漂移噪声远小于由同步设备从时钟所构成的同步参考链所累积的漂移噪声。
增强型同步设备从时钟的一级漂移容限的输入漂移容限的MTIE和TDEV限值由表4一级漂移容
限和表5给出,一级漂移容限的MTIE和TDEV的模板如图4和图5所示。
7
YD/Txxxx–xxxx
表4一级漂移容限MTIE限值
MTIE限值(跟踪于ePRTC或
观察时间间隔τMTIE限值(跟踪于ePRC)
PRTC-B)
sns
ns
0.1<휏≤15050
1<휏≤650휏50휏
6<휏≤20000300300
휏>20000280+0.001휏300
10,000
1,000
跟踪ePRC
[ns]
300
限值跟踪ePRTC或PRTC-B
MTIE
100
50
10
1.0E-011.0E+001.0E+011.0E+021.0E+031.0E+041.0E+051.0E+06
观察时间间隔[s]
图4一级漂移容限MTIE模板
表5一级漂移容限TDEV限值
观察时间间隔τTDEV限值
sns
0.1<휏≤505
50<휏≤1000.1휏
100<휏≤1000010
8
YD/Txxxx–xxxx
10.0
[ns]
5
限值
TDEV
1.0
0.111050100100010000
观察时间间隔[s]
图5一级漂移容限TDEV模板
9.1.3二级漂移容限
二级漂移容限是指增强型同步设备从时钟所在的同步参考链中混合有同步设备从时钟和增强型同
步设备从时钟。基于混合有增强设备从时钟和普通设备从时钟的参考链可导致网络中产生更高的漂移
噪声累积。
增强型同步设备从时钟的二级漂移容限的输入漂移容限的MTIE和TDEV限值由表6和表7给出,
二级漂移容限的MTIE和TDEV的模板如图6和图7所示。
表6二级漂移容限MTIE限值
观察时间间隔τMTIE限值
sns
0.1<휏≤2.5250
2.5<휏≤20100휏
20<휏≤4002000
400<휏≤10005휏
表7二级漂移容限TDEV限值
观察时间间隔τTDEV限值
sns
0.1<휏≤712
9
YD/Txxxx–xxxx
7<휏≤1001.7휏
100<휏≤1000170
10,000
2,000
1,000
[ns]
限值250
MTIE
100
50
10
0.11.02.510.020.0100.0400.01,000.0
观察时间间隔[s]
图6二级漂移容限MTIE模板
1000
170
100
[ns]
限值
12
TDEV
10
1
0.117101001000
观察时间间隔[s]
图7二级漂移容限TDEV模板
10
YD/Txxxx–xxxx
用于检查图6中模板的一致性,可以使用具有正弦相位变化的测试信号,并按照表8中的下限值进
行测试,图8中给出了最大可忍受的正弦输入漂移的下限值的要求。而用于检查图7二级漂移容限
TDEV模板一致性的适用信号待进一步研究。
表8最大可忍受的正弦输入漂移的下限值
峰峰漂移幅度
漂移频率
μs
A1A2A3f4f3f2f1f0
0.25250.32mHz0.8mHz16mHz0.13Hz10Hz
峰峰漂移幅度(μs)斜率=-20dB/10倍频
A3
A2
A1
f4f3f2f1f0
漂移频率(Hz)
图8最大可容忍正弦输入漂移的下限值
9.2抖动容限
9.2.1同步以太网接口的抖动容限
增强型同步设备从时钟的1GbE同步以太网接口的最大可容忍输入抖动的下限应满足表9和图9
的要求。并且除满足表9和图9的同步以太网宽带抖动容限要求外,还应满足IEEE802.3中相关的抖
动容限要求。
表91GbE同步以太网接口宽带(wideband)抖动容限
峰峰抖动幅度频率f
UIHz
11
YD/Txxxx–xxxx
312.510<푓≤12.1
3750푓−112.1<푓≤2.5k
1.52.5k<푓≤50k
注:1GbE包括1000BASE-KX,-SX,-LX;其他多通道接口待研究。
峰峰抖动幅度(UI)
1000
312.5
100
10
1.5
1
0
1012.11001000250010000500001000001000000
频率(Hz)
图9eEEC的1GbE同步以太网接口宽带抖动容限
注1:出于测试目的,IEEE802.3规定了637kHz以上以太网业务接口的高频抖动容限和测试信号。
注2:50kHz以上的斜率是-20dB/10倍频;但是由于IEEE802.3和ITU-T两者使用的测试方法不能完全直接对比,
因此50kHz和637kHz之间的具体值还有待进一步研究。
由于增强型同步设备从时钟低通滤波的最大带宽为3Hz并且与普通型同步设备从时钟相比具有更
低的噪声产生,因此基于单一的增强型同步设备从时钟所构成的同步链具有更低的抖动累积。
10GbE和25GbE接口的宽带抖动容限有待进一步研究。
9.2.22048kHz,2048kbit/s和STM-N接口的抖动容限
2048kHz和2048kbit/s信号在输入接口上的最大容许输入抖动下限应满足YD/T900-1997的第8.2
节的要求。
12
YD/Txxxx–xxxx
STM-N信号在输入接口上的最大容许输入抖动下限应满足YD/T1299-2016的5.1.3节的要求。
9.2.3OTN接口的抖动容限
增强型同步设备从时钟OTN接口的最大容许输入抖动下限应满足YD/T1990-2019的8.4.2节的要
求。
10噪声传递
增强型同步设备从时钟的噪声传递特性决定了它的输入相位相对于理想的输入参考相位的偏差的
传递特性。就实际输入相位和理想的输入参考相位之间的偏差而言,增强型同步设备从时钟可被视作为
一个低通滤波器。该低通滤波器的最小和最大允许带宽分别是1Hz和3Hz。
在通带内,增强型同步设备从时钟的相位增益应小于0.2dB(2.3%)。上述要求适用于线形的增强
型设备时钟组网模型,然而该模型不应限制设备实现方式。
11瞬态响应和保持性能
11.1相位瞬态
输入信号受到干扰或者受到传输失效影响,例如,瞬断、不同同步参考信号之间倒换、参考源丢失
等,导致增强型同步设备从时钟输出端的相位瞬时变化。增强型同步设备从时钟承受干扰的能力对于避
免传输缺陷或故障的对于同步性能的影响是必要的,而传输失效和干扰是传输环境中常见的压力条件。
对于同步输入信号的瞬断且没有造成参考源倒换的情形,增强型同步设备从时钟输出的相位变化要
求待研究。
相位的不连续性要求待进一步研究。
11.2短期相位瞬态响应
短期相位瞬态响应是指发生了下述情况下的时钟性能,即由于主用参考源的传输路径故障而导致选
定的输入参考丢失,但是备用的参考输入信号在检测到故障的瞬时或者在检测到故障之后的很短时间
内马上成为输入参考,并且备用参考和发生故障的主用参考都可追溯到同一参考时钟源。在这种情况下,
同步参考信号最多丢失15s。输出相位相对于它丢失以前的输入基准信号变化应不超过下列界限:
如果新的同步参考(即切换到的参考信号)不是一个OTN信号,则相位误差应不超过相位误差函
数휑(푡),휑(푡)可用公式(1)表示:
휑(푡)=2푐+1×10−8푡0≤푡≤15································(1)
如果新的同步参考(即切换到的参考信号)是一个OTN信号,则相位误差应不超过函数휑푇(푡)。
对于T=0时,相位误差函数휑푇(푡)可用公式(2)表示:
−8
휑푇(푡)=2푐+1×10푡0≤푡≤15································(2)
对于T>0时,相位误差函数휑푇(푡)可用公式(3)表示:
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YD/Txxxx–xxxx
푡
푐0≤푡≤2푇
푇
휑푇(푡)=······················(3)
{2푐+(1×10−8)(푡−2푇)2푇<푡≤15
相位误差函数휑(푡)和휑푇(푡)适用于任意不超过15s的观察时间t,上式中的2c代表在进入和退出保
持状态可能发生的两次相位跳变(每次相位跳变的幅度为c)。对于OTN端口,两次相位跳变发生的
时间间隔不小于Ts内,T的具体值有待研究。方程中的c值都不应超过10ns。
除OTN接口以外,其他接口的增强型同步设备从时钟短期瞬态的总体要求概括在图10中。对于使
用OTN接口的增强型同步设备从时钟短期瞬态的总体要求概括在图11中。这些图的目的在于描述由
于增强型同步设备从时钟的参考信号倒换引起的最坏情况下的相位变化。增强型同步设备从时钟允许
比图中所示时间更快地改变状态,只要相位变化在图中的模板曲线以下。
170
相位(ns)
率10ns/s
20
10
时t(s)15
图10由于参考信号倒换在时钟输出端口引起的最大相位变化(非OTN接口)
图10由于参考信号倒换在时钟输出端口引起的最大相位变化(非OTN接口)给出了时钟倒换瞬
态中的两次相位跳变,第一次跳变反映了主用的同步参考源丢失并进入保持状态的初始响应。跳变的大
小为10ns。这次跳变后,相位变动限制在斜率1×10−8(即,10ns/s)之下。第二次跳变发生在进入保
持状态后的15s内,原因是倒换到备用参考源上。第二次跳变也应该满足10ns的跳变幅度以及跳变后
的相位变动的斜率小于1×10−8的要求。
注:除了OTN接口外,对相位跳变的持续时间没有明确的要求,即,允许相位跳变是瞬时的或非瞬时的。但是,
相位跳变可能会被设备时钟过滤掉。当对相位跳变进行滤波且滤波器带宽要求在1-3Hz的范围内时,实际的相位跳变不
会是瞬时的。
14
YD/Txxxx–xxxx
相位(ns)
20
率10ns/s
10
0T2T时t(s)15-T15
图11由于参考信号倒换在时钟输出端口引起的最大相位变化(OTN接口)
图11给出了时钟倒换瞬态中的两次相位跳变并且新的参考是一个OTN信号。第一次跳变反映了主
用的同步参考源丢失并进入保持状态的初始响应。跳变应在Ts内完成且跳变的幅度不大于10ns。Ts
以后的相位变动限制在斜率1×10−8(即,10ns/s)之下。因倒换到备用参考源导致的第二次跳变应发
生在进入保持状态后的15s内,第二次跳变也应该满足10ns的跳变幅度以及跳变后到15s内的相位变
动的斜率小于1×10−8的要求。
当发生倒换的两个参考信号不是跟踪到同一个PRC,ePRC或者ePRTC,在这种情况下的增强型同
步设备从时钟的输出相位偏差有待研究。
注:由于增强型同步设备从时钟允许的噪声产生和短期瞬态中的跳变幅度(即,10ns)处于同一数量级,因此在精
确测量相位瞬态响应时需要特别注意测量方法。一种测量相位瞬态响应的方法如下:首先测量噪声产生,然后测量相位
瞬态,所测得的总的相位瞬态响应应小于0.1s观察间隔内的噪声产生的峰峰值再加上10ns。例如,如果设备时钟的噪
声产生在0.1s的观察间隔内为5ns,那么在瞬态开始的0.1s的观察窗口内测得的最大相位误差应小于15ns。
短期相位瞬态响应的示例以及模板的使用可参见附录A。
如果输入参考信号丢失超过15s,增强型同步设备从时钟的输出相位误差的要求应符合本文件11.3
节的要求。
11.3长期相位瞬态响应(保持性能)
长期相位瞬态响应性能要求规定了时钟处于保持状态下输出定时信号相位的最大偏移范围,此外它
还限制在输入信号受损或者内部干扰期间相位变动的累积。
当增强型同步设备从时钟丢失其所有的参考信号后进入保持状态,其输出端口上的输出信号相对于
参考丢失前一瞬间的输入参考信号的相位误差∆푇在观察时间푡>15푠时,不应超过下面公式(4)的限
值:
2
|∆푇(푡)|≤{(푎1+푎2)푡+0.5푏푡+푐}[푛푠]····························(4)
其中:
15
YD/Txxxx–xxxx
푎1=10푛푠/푠,表示对应于10ppb的初始频偏
푎2=300푛푠/푠,表示时钟进入保持状态后的温度变化引起的频偏,对应于300ppb,如果没有温度
变化,相位误差中就不需要包含푎2푡这一项。
푏=1.16×10−4푛푠/푠2,是由老化引起的,它对应于0.01푝푝푚/天的频率漂移,该值是经过10天的
连续运行后的典型的老化特性得出的值,该值并不适合于以每天为基础的测量,因为此时温度影响是主
要的。
푐=10푛푠,包括任何进入保持状态的过渡时期内可能产生的任何附加的相位偏差。
在恒温状态下(温度影响可忽略),总的要求见图12,用公式(5)表示为:
2
|∆푇(푡)|≤(푎1푡+0.5푏푡+푐)[푛푠]·································(5)
ΔT
100ms
10ms
1ms
相位
100μs
10μs
1μs
160ns
100nst(s)
10151001k10k100k1M
时(s)
图12恒温条件下处于保持运行状态的增强型同步设备从时钟允许的相位误差
12接口
含有增强型同步设备从时钟的传输设备可以支持下列输入和输出接口:
——2048kHz接口
——2048kbit/s接口
——STM-N业务接口
——同步以太网接口
——同步OTN接口
——同步MTN接口
不要求在增强型同步时钟设备上实现所有的上述接口。这些接口应符合本文件规定的抖动和漂移要
16
YD/Txxxx–xxxx
求。
2048kHz和2048kbit/s外时钟同步接口的物理电气特性应分别符合ITU-TG.703第15章和第11
章的要求。
STM-N业务接口的技术要求应符合GB/T20185-2006第8章的要求。
以太网电接口允许半双工模式,并且线路上的冲突可能会抑制信号并破坏定时,因此,同步以太网
接口必须工作在全双工模式下,并具有连续的比特流。
同步OTN接口技术要求应符合
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