四个同步

更新时间:2023-04-19 08:58:16 阅读: 评论:0

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四个同步
2023年4月19日发(作者:校园暴力论文)网络监控管理(五级)传输培训教材
目录
第四章 数字同步网 ........................................................................................................ 1
第一节 同步网基础知识 ............................................................................................ 1
11 引言 ........................................................................................................ 1
12 常用时钟源的比较 ................................................................................... 1
13 我国同步网现状 ........................................................................................ 2
14 BITS的模块划分................................................................................燕洵结局 ...... 5
第四章 数字同步网
本章内容供学员参考,只要求了解就可以了。
第一节 同步网基础知识
1.1 引言
同步是指两个或两个以上信号之间在频率或相位上保持某种特点的关系,也就是说两个
或两个以上信号在相对应的有效瞬间其相位差或学生日记50字 频率差在约定的容许范围内。通信网的同步
是通信网中各数字通信设备内的时钟之间的同步。
同步网的基本功能是应准确地将同步信息从基准时钟向同步网的各下级或同级节点传
递,从而建立并保持同步。数字同步网是现代通信网的一个必不可少的重要组成部分,能准
确地将同步信息从基准时钟向同步网各同步节点传递,从而调整网中的时钟以建立并保持同
步,满足电信网传递业务信息所需的传输和交换性能要求,它是保证网络定时性能的关键。
1.2 常用时钟源的比较
常见的时钟有原子钟(主要是铯钟、铷钟)、晶体钟等。
铯钟长期频率稳定度性能比较好,没有老化现象,但耗能高,结构复杂,制造工艺和
技术都十分先进,而铯束管的寿命为35年,届时需要更换。
铷钟和铯钟相比,虽然性能不及铯钟,但它具有体积小、重量较轻、预热时间短、短
期频率稳定度高,价格便宜等优点。在同步网中普遍作为地区级参考频率标准。
晶体钟体积小、重量轻、耗电少,价格比较便宜,短期稳定新较耗,但长期稳定度和
老化率比原子钟差。一般在同步网中作为从钟被大量使用。
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1.3 我国同步网现状
1.3.1 结构和同步方式
我国的数字同步网采用三级节点时钟结构和主从同步的方式。全网分为31个同步区,
同步区域的基准源(LPR:Local Primary Reference)接收国家时钟基准源(PRC:Primary
Reference Clocks)的时钟信息,而同步区内的各级时钟则同步于LPR,最终也同步于主用
PRC,见图1:
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这是一个“多基准钟,分区等级主从同步”的网络,其特点是:
1 在北京、武汉各建立了一个以铯钟组为主的,包括GPS(全球定位系统)
收机的高精度基准钟PRC
2 在除北京、武汉以外的其他29个省中心各建立一个以 GPS接收机加铷钟构
成的高精度区域基准钟LPRLPRGPS信号为主用,GPS信号故障和降质
时,该LPR将转为经地面链路直接和间接跟踪北京或武汉的PRC
3 各省以本省中心的LPR为基准钟组建省内的三级时钟。
1.3.2 同女孩做家务 步定时信号的传输
同步定时基准信号有两种基本信号模式,即2 Mbit/s2 MHz,由于存在定时基
准源提供的高等级定时参考信号的传输问题,一般的同步网设备均采用2 Mbit/s
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信号作为同步网设备的定时输入信号。传送定时输入参考信号链圆柱和圆锥的特点 路可以有三种选择:
一.PDH2 Mbit/s业务码流传送定时信号:
如图2所示,本端局的BITS2 Mbit/s时钟信号首先去同步同在枢纽大楼内的TS
交换机,TS交换机同步后其发送的2 Mbit/s业务信号就携带了时钟信息,经PDH传输
到对端局后通过高阻将该2 Mbit/s业务信号引入对端局的BITS输入口,从而达到同步
的目的。
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这种定时传送方式的优点是:高效利用传输电路资源,传送业务信号和同步定时信
号两不误。在当时传输电路比较紧张的情况下,这种方式是可取的。
这种定时传送方式的缺点是:
1 因为时钟信号要经过交换机,交换机中一些影响同步质量的不定因素不可避免地
会带入数字同步网,造成同步网同步质量的下降,或者说不能保证同步信号的质量。 天津八大家
2)因为时钟信号要经过交换机,而目前所有的交换机都没有处理S1字节的功能,这
样就无法实现数字同步网的SSM功能。

二.PDH 2 Mbit/s专线传送定时信号:
高等级的BITS定时信号送到PDH传输系统,通过不带业务的PDH 2 Mbit/s专线传
递给下游时钟,下游时钟采用终结方式提起时钟信号,如图3所示。
3
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这种方式不仅可以避免交换机带来的使同步信号质量降质的不定因素,还可以有效
传送SSM信息,具有稳定度和精度高、结构简单等优点。但随着SDH网络的迅速发展,
PDH已退至网络边缘,传输网络几乎成为全SDH网络,在这种情况下,大量通过SDH
输系统连接的末端设备的同步问题逐渐成为网络同步规划的一个难点。

三.STM-N线路传送定时:
来自BITS的定时承载到SDH的线路信号STM-N上,通过SDH系统传递下去。如图4
所示:
4

对该C4在节点内作整体处理
V


BITS BITS




S S

S S
C4
D D

V
D D

H H

H H

2 Mbit/s 2 Mbit/s



SDH


采用这种方式时需要考虑两个方面的问题:
1 避免SDH系统传递时钟的形成环路;
2 SDH传送定时信号,传递距离受到限制,抖动和漂移是同步网定时性能的一项重
要指标,根据ITU-T G.803规定,基准定时链路上SDH网元时钟个数不能超过
60个;
3 SDH终端设备的外同步输入/输出信号应尽可能采用支持SSM功能的2 Mbit/s
号,且2 Mbit/s2 MHz可软件设置。这样可实现SDHSTM-N线路传送定时,
并实现同步质量的自动管理控制。
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1.4 BITS的模块划分
BITS设备一般采用模块化结构配置,冗余配置,主要由基准信号输入模块、时针模
块、输出模块、监测模块、维护和控制模块等组成。
1 基准信号输入模块
基准信号输入模块一般为主备用两个,主用发生故障时能自动切换。在维护工作需
要时,通过操作软件可人工控制切换。人工带电插拔时,不影响输出信号。
二级时钟基准信号输入口一般为4个,三级时钟基准信号输入口至少为2个,可按
ITU-T G.703建议的要求接2 Mbit/s2 MHz的信号。
输入模块还应具有监测输入信号的功能,监测的项目包括信号中断、帧失步、循环
冗余校验、双极性破坏、告警指示及频率偏差等项目。
2 时钟模块
时钟模块可根据需要配置成不同级别的时钟,时钟模块一般有主用时钟和备用
时钟,故障时能自动倒换,需要时可人工倒换。
时钟模块具有快捕、跟踪、保持和自由运行四种工作方式,当全部基准信号发
生故障时,时钟自动进入保持方式。
3 定时信号输出模块
能提供多种定时信号,包括2 Mbit/s2 MHz以及某些特定的时钟信号。输出
信号可实现卡板的1111保护。
4 监测模块
监测模块利用本设备的频率对输入的时钟信号进行测试,监测的项目包括传输
性能参数和定时性能参数:信号中断、帧失步、循环冗余校验、双极性破坏、告警
指示及频率偏差、原始相位、MTIETDEV数据。通过操作软件,可完成测试项目门
限的设置,并可绘出MTIETDEV曲线。
5 维护和控制接口模块
教做灯笼 此模块提供设备和维护终端的通信接口,一般提供两个接口,一个作为本地维
护终端接口,另一个作为远程通信接口,实现近端和远端的控制。

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