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文档简介

1、第六讲是关于SDH网络同步和一网同步的概念。概念描述同步意味着信号在频率或相位上保持严格和特定的关系,这意味着它们相应的有效时刻以统一的平均速率出现。位同步,也称为位同步,是最基本的同步,这意味着接收器和发送器两端的时钟频率必须处于相同的频率和相位,以便接收器能够正确接收和判断发送器发送的每个符号。一般的实现方法是接收机从接收到的脉码调制码中提取起始端的时钟频率,控制接收端的时钟,实现比特同步。在数字通信中,比特流的处理是按帧划分的。在专用小交换机中实现时分复用或时隙交换时,需要经过帧调整器来同步比特流的帧,即帧同步。数字通信网络的同步是指网络中数字设备的时钟之间的同步,其中“同步”包括两种含

2、义:位同步和帧同步。822漂移和抖动控制目标(2048 kbit/s)构建ITU-T G.823数字同步网络结构(完全同步、完全准同步、混合同步)时钟电平(参考时钟、二级节点时钟、三级节点时钟)局间同步(PDH链路、SDH链路)局间同步电气接口(标准接口)数字同步网络的维护和管理设备运行状态的管理网络同步性能的管理、如何建立同步网络、同步网络的结构、之间同步的基本原理同步网络是指能够提供参考定时信号的网络。同步网络的结构包括由同步链路连接的同步网络节点,并且同步网络节点指的是在单个物理位置中由节点时钟直接计时的一组设备。有四种基本的同步控制方法:(1)准同步模式,即在网络中的每个节点建立高精度

3、的独立时钟。这些时钟具有统一的标称频率和频率容差,每个时钟独立运行,不相互控制。虽然每个时钟的频率不能绝对相等,但由于频率精度足够高,转差可以满足指标要求。准同步模式的优点是简单灵活,缺点是对时钟性能要求高、成本高和周期性滑动。采用这种同步方式的数字网络称为准同步网络。主从同步法,即在网络中设置一个参考时钟和几个从时钟,用主参考时钟控制从时钟的信号频率。主从同步模式分为直接主从同步模式和分级主从同步模式。在分级主从同步网络中,定时信号逐渐从参考时钟传输到从属时钟,每个从属时钟直接从其上级时钟获得同步信号。同步信号可以从传输服务的数字信号中提取,并且定时信号也可以通过使用专用链路来传输。从时钟采

4、用锁相技术,将输出信号的相位锁定到输入信号的相位,正常锁定时,输出信号的精度与参考信号相同。主从同步的优点是正常情况下没有周期性滑动,对从时钟性能要求低,网络建设成本低。它的缺点是传输链路的不可靠性会影响时钟传输,同时还可能产生定时环路。3相互同步方法,这意味着网络中没有主参考时钟,每个时钟接收其他节点时钟发送的定时信号,将自己的频率锁定在所有接收到的定时信号的加权平均值上,并且每个时钟相互作用。当网络参数选择适当时,整个网络的时钟将趋于稳定的系统频率,从而实现网络内的时钟同步。广告在混合同步模式下,整个网络被分成几个同步区,其中设置了主参考时钟,并且每个同步节点都配置有从时钟。同步区是主从同

5、步网络,同步间隔是准同步模式。这样可以减少时钟级数,缩短定时信号的传输距离,提高同步网络的性能。当同步区域中的主参考时钟的精度高时,链路间的周期性滑动非常小,这满足指数计算。目前,我国的数字同步网采用混合同步方式,整个网络包括多个准同步的参考时钟。由每个参考时钟控制的同步区域是分级主从同步,它将网络中的节点划分为分级主从关系,并且只允许较高级别的节点向较低级别的或相同级别的节点发送定时参考信号。数字同步网络是现代通信网络中不可缺少的重要组成部分,它能够准确地将同步信息从参考时钟传输到同步网络的各个同步节点,从而调整网络中的时钟建立和保持同步,满足电信网络中传输业务信息的传输和交换性能要求,是保

6、证网络定时性能的关键。中国电信网的同步方式采用自顶向下的主从同步方式,以交换机为同步中心。这种传统的网络同步方式网络结构复杂,定时性能低,但对端到端滑动影响的要求并不明显,仅适用于每天不超过5次的语音和传真业务,因此网络定时问题并不突出。当今,随着电信向宽带化、智能化、集成化和个性化时代的发展,新设备、新业务、新技术层出不穷,各种数字设备日益增多,参考定时信号的数量和种类也越来越多,导致时钟设备和定时信号的供应,这就要求整个数字网络的时钟性能得到提高。影响业务的因素:频率精度(频率偏移)、频率稳定性(漂移和抖动、相位瞬变)、新旧同步解决方案的比较:为什么要建立现代数字同步网络、语音服务:偶尔点

7、击传真:丢失了半行以上的文本互联网接入:大大提高了SS7的掉线率:造成连接延迟、呼叫丢失和链路瞬时断开安全通信:按顺序重新发送密钥、数据重传、通信效率急剧下降。图像服务:图像失真或定格,声音尖叫SDH服务:由于频繁的指针调整,传输的服务带来严重的漂移影响。不良同步对服务、时钟提取、本地时钟、输入比特流、输出比特流、读取时钟、缓冲存储器和四个同步网络的影响。同步网络的基本功能是将参考时钟的同步信息准确地传输到同步网络的每个下属或对等节点,从而建立并保持同步。它的网络结构不同于通信网络。现有的同步网络是在PDH环境下建立的,同步网络的节点采用同步供电单元(SSU),定时通过PDH在节点之间传输。我

8、国的数字同步网分为三级,采用分级主从同步模式。同步供电单元(SSU)是数字同步网络的节点从时钟。同步供电单元可以是独立的同步设备(SASE),如楼宇综合定时系统(BITS),也可以是附属于其他相关设备的功能单元,如数字程控交换设备和SDXC SDH交叉连接设备,或分插复用设备ADM等。ssu、ssu、ssu、ssu、ssu、ssu、lpr、prc、lpr、prc、PRC、PRC省中心、增强型2级时钟、地市级时钟、增强型3级时钟、汇接局和端局、汇接局、省中心、注1长途电话流量大、业务要求多的重要汇接局、注2 SSU同步供电单元具有选择、处理和分配的逻辑功能为了便于规划、维护和管理,提高同步性能和

9、可靠性,全国同步网分为几个同步区,原则上按省、市、自治区划分。同步区是同步网络中最大的子网,可以作为一个独立的实体来对待。LPR可以接受与其相邻的另一个同步区域的LPR的同步。一个同步区域中的一些时钟可以接受与其相邻的另一个同步区域提供的参考作为备份。LPR、同步区域a、全球定位系统、全球定位系统、LPR、全球定位系统、全球定位系统、同步区域c、全球定位系统、全球定位系统、中国、中国。备份定时基准传输链路、相邻同步区域之间的关系、五个同步网络的时钟电平、数字同步网络的时钟电平可分为三个电平:一级节点的时钟、二级节点的时钟、主定时基准、备份定时基准、一级节点、二级节点、三级节点、数字同步网络电平

10、LE:本地局PC:一级交换中心sc3360二级交换中心TC:三级交换中心isc3360国际同步网络中使用的主要参考时钟有:(1)国家参考时钟。它由铯原子钟组或铯原子钟和全球定位系统组成。它产生的定时基准信号通过定时基准传输链路发送到各省、自治区、直辖市(以下简称省中心)。考虑到定时基准传输的安全性和可靠性,以及保证国家同步网的性能,PRC设置的数量可以是多个,但不应少于3个。(2)区域参考时钟(LPR)。它由一个同步供电装置和一个全球定位系统组成。其同步供应单元可接受全球定位系统同步和中国同步。原则上,每个同步区域应该有一个LPR。数字同步网络通过作为基本保证手段的定时基准传输链路将中华人民共

11、和国产生的定时基准信号发送到各省。可以使用来自全球定位系统的定时参考信号,但不能仅仅依靠它。2次节点的时钟,次节点设置次节点时钟。省级中心长途通信大楼应设置二级节点时钟。本地和市内长途通信大楼和重要的汇接办公室(如图像服务、高速数据服务、7号信令转发点等)。)还应配备2级节点时钟、3级节点时钟和3级节点时钟。在本地网络中,除采用二级节点时钟的汇接局外,其他汇接局应设置三级节点时钟。三级节点时钟应根据需要设置在终端局,例如,当有高速数据业务和SDH设备时。根据网络应用,时间参考的分配结构可以分为两类:局内时间分配和局间时间转移。1.当相当于G812级别的时钟在本地定时分配机构中设置时,如B1TS

12、(楼宇综合定时供应系统),并且该时钟是本地办公室中质量最高的时钟,则本地定时分配采用星型拓扑。其中,SSU跟踪上游时钟,滤除传输损坏,再生高质量的定时信号,并同步本地设备,如交换机、数字交叉连接、多路复用设备等。通过2兆位或2兆赫兹的专用线路,使本地设备可以接受数字同步网络的定时。SSU同步供电单元、同步链路、专用线路或服务线跳线、本地定时分配示意图、外部定时接口、专用DDF、同步设置的SSU、本地布线衰减、传输机房、同步设备所在机房,为使这种结构的同步网络正常运行,低级时钟只能接收高级时钟(或同级时钟)的定时信号,避免形成定时环路。为了确保各级时钟之间的这种关系,在设计同步配电网时,应考虑到

13、即使在故障情况下,也只能是真实的较高级参考信号在PDH环境下,目前使用的定时链路主要有两种:(1)2兆位服务定时链路。来自SSU的定时信息通过交换机发送到传输系统,并与服务信息一起发送到下游时钟。下游时钟通过桥接提取定时信号。(2)将2兆比特专用线路的定时链路SSU的定时信息发送到传输系统,传输系统通过2兆比特专用线路无服务地传输到下游时钟,下游时钟使用终止方法提取时钟信号。同步锁、开关、2兆位/秒服务电路、2兆位/秒专用定时电路、PDH传输定时信号、DH环境下定时信息传输、SDH环境下通过STM-N线信号传输定时信号、SDH设备网元时钟(。为防止TU指针调整引起的抖动和漂移影响时钟性能,一般

14、情况下,TU传输的基组信号(2048kbits)不能作为局间同步分配定时信号,但STMN信号传输的定时信息应直接作为定时信号。以两个网元之间传输定时信息的情况为例。在始发局,在局内安装一个通信大楼综合定时系统(BITS),它可以向SDH网络单元发送参考定时信号。在接收局,没有BITS系统,接收局的交换机希望从SDH网络获得定时基准。下图显示:(SDH网元间定时信号传输示意图,T1:同步源来自STM-N输入信号的参考点;T2:同步源来自PDH支路输入信号的参考点;T3:同步源来自外部时钟参考信号的参考点。SDH网元时钟参考点示意图;七.SDH网元的定时模式。SDH网络单元包括DXC、ADM、TM

15、和REG,可用于形成各种网络,如网格、环和线。定时信号源有三种定时模式,如下表所示:SDH网元定时模式,(1)外部同步定时模式,从网元外部定时源获取参考定时信号,如上图(a)。在数字同步网络到达的地方,BITS信号可以用作定时参考信号,在没有BITS系统的地方,也可以使用锁定在数字同步支持网络的频率参考中的设备,例如程控交换机。(2)通过定时,如上图(b)所示,SDH设备从与自身具有相同传输方向并终止于该节点的STM-N信号中提取定时信号,并使用该信号再次同步发送时钟,使得接收信号、发送信号和与接收信号方向相同的分支信号彼此同步。这种计时方法通常用于再生器。(3)环路定时以这种方式,如上图(c)所示,从相应的接收信号中提取网元的每个发送信号的定时信息。通常,当最后一个网络元件不提供外部定时条件时,这种定时方法使用循环定时。(4)线路计时该计时模式如上图(d)所示。在这种模式下,由网络单元发送的所有扫描隧道显微镜信号被特定的扫描隧道显微镜信号提取以获得同步。这种模式适用于一些分叉复用设备的场合。(5)内部定时,如上图(e)所示,可分为两种情况,一种是保持模式,通常DXC或TM使用具有保持能力的时钟,当所有外部定时信号丢失,从接收到的STM-N信号(如低时钟电平)中提取时钟不合适时,此时网元工作

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