如何利用SDH网络对交换网的同步定时进行改造(上)

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SDH传输网时钟同步规划研究

SDH传输网时钟同步规划研究
11时钟源选择原则 . 目 国内传输 网, 前 基本都 采用 主从同步方式 , 同步方法是 在网内设 主站, 有高稳定 的时钟 。 它产生标准频率 , 并传递给各从站 , 使全网都 服从 此主时钟 , 达到全 网频率一致 的 目 。 的 主从同步法的优点是从站的 设备 比较 简单 、 经济 , 性能也较好 , 在数字通信网 中得到 了广泛 的应用 。 主从 同步法 的缺点是 当主站发 生故障时 ,各从站会失去统一 的时间标
准而无法工作 , 以致造成全 网通信 中断。 其解决办法就是按 时钟等级设 置多个时钟源 , 当原源时钟质量下 降时 。 选择预先设置 的顺序选取 时钟 源, 如表 1 传输 网时钟源选择原则。 表 1S H传输 网时钟源选择原则 D
网络层次 国家干线
省干 省会本地网 市, 区本地 网 县, 镇本地网
G8 1或 G.1 优于 16×1 .1 82 . 0 G8 2 .1 优于 46×1 . 0
1 . 从 同 步 方 式 2主
主从同步方式 使用一系列分级 的时钟 ,每一级 时钟都与其上一级 时钟同步 , 在网中最高一级时钟是一个高精度和高稳定 度的时钟 , 称为 基准主时钟 ( R ) P C 。此时 , 同步分配 网通 常采用树形结构和星形 结构 , 将定 时基准信号送 到网内各交换节点 ,然后通过锁相 环使 本地时钟 的 相位锁定 到收到 的定时 基准上 ,从而 时网 内各 交换 节点 的时钟都 与 P C同步 。 R 主要优点 在于网络稳定 性好 , 组网灵活 , 于从节 点时钟的频率精 对 度要求较低 , 简单 , 控制 网络 的滑动性能也较好 。主要缺 点是对基准主 时钟和同步分配链路 的故 障很 敏感 , 一旦 P C发生故障就会造成 全 网 R 的问题 。为此 , R P C应该采用多重备份提高可靠性 , 同步分 配链路也尽 可能有备用 。 1 H传输 网同步方式 .S 3D 由于网络 定时的路 由随时都有可能变化 ,因而其定 时 眭能也随时 可能变化 ,这就要求 网元必 须有 较高的智能从而决定定 时源是否还适 用, 是否需要搜 寻其他更适合 的定 时源等 。 选择和管理适于传定时基准 的新 配置 的通道成为一项 复杂的任务 ,需要对每一种 网络 配置及 相关 _ 的各种故障影 响都进行仔细 的分 析和性能确认 ,并在全 网实施统 一的 同步选择算法才行 。 从宏 观上来说 , H网提供 了 3 S D 种不 同的网元定 时方法 :内部 定 时 、 同步定时和信号 同步定时 。 外 内部定时源 , 网元都具备 内部定 时源 , 以便在外同步源 丢失 时可以 使用 内部 自身的定时源 。外 同步定 时源 , 目前常用 的是 P H网同步中 D 的 2 4 k z 2 4 k p 同步定时源 , 08h 和 08bs 但是考虑到 2 4 k p 信号传输距 08bs 离长又可 以有 S M字节 , S 因而应优选 2 4 k p 信号 。信号 同步定 时方 08bs 式从接收信号 中提取定时信号 的同步定 时方式 , 应用广泛 , 随应用 场合 的不 同, 又可以细分为通过定时 、 环路定时和线路定时 3 种。 () 路定时 : 1环 网元 的 每 个 发 送 SM N信 号 都 由相 应 的输 入 T— S M— T N信号 中所提取的定时来 同步 , 主要用于线路终端设备。 () 2通过定 时 : 网元 由同方 向终结 的输入 S M N信号 中提取定 时 T— 信号 , 由此再对网元的发送信号 以及 同方 向来的分路信号进行 同步 , 并

sdh设备原理

sdh设备原理

sdh设备原理SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字层次结构的传输技术,广泛应用于光纤通信系统中。

SDH设备是实现SDH传输功能的关键组成部分,通过对信号进行多路复用、分配和交换,实现高速、稳定的数据传输。

一、SDH设备的基本原理SDH设备的基本原理可以分为三个方面:多路复用、分配和交换。

1. 多路复用:SDH设备通过将多个低速信号复用到单个高速光纤通道上,提高了传输效率。

它将不同速率的数据流转换为统一的光纤传输速率,并通过分配器将这些信号组合在一起发送。

2. 分配:SDH设备通过分配器将多路信号分配到不同的传输通道上,使得不同的信号可以同时传输,提高了网络的灵活性和可靠性。

分配器根据输入信号的速率,将其分配到对应的光纤通道上,确保各个信号在传输中不会相互干扰。

3. 交换:SDH设备具有交换功能,可以根据需求实时调度信号的传输路径,从而实现动态路由和资源共享。

它通过交换机将传入的信号转发到目标设备,确保信号能够准确地到达目的地。

二、SDH设备的核心组成部分SDH设备由多个核心组件组成,包括光收发器、光接口模块、多路复用器、解复用器、交叉连接器和时钟同步模块等。

1. 光收发器:光收发器是将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的关键部件。

它负责将输入信号转换为光信号,并通过光纤进行传输。

同时,它也可以将接收到的光信号转换为电信号,以供后续处理和解码。

2. 光接口模块:光接口模块负责光纤与SDH设备之间的物理连接。

它将光纤分割成适合SDH设备传输的光信号单元,并将其输入或输出到SDH设备中。

3. 多路复用器和解复用器:多路复用器将多个低速信号复用为单个高速信号,并将其输入到SDH设备中。

解复用器将高速信号分解为多个低速信号,并将其输出到相应的接收设备。

4. 交叉连接器:交叉连接器用于实现信号的动态路由和路径选择。

它根据需求将输入信号转发到指定的输出端口,从而实现灵活的传输路径配置。

SDH原理(华为)定时与同步

SDH原理(华为)定时与同步

第7章定时与同步目标:掌握数字网地同步方式.掌握主从同步方式中,节点从时钟地三种工作模式地特点.了解SDH地引入对网同步地要求.知道SDH网主从同步时钟地类型.数字网中要解决地首要问题是网同步问题,因为要保证发端在发送数字脉冲信号时将脉冲放在特定时间位置上<即特定地时隙中),而收端要能在特定地时间位置处将该脉冲提取解读以保证收发两端地正常通信,而这种保证收/发两端能正确地在某一特定时间位置上提取/发送信息地功能则是由收/发两端地定时时钟来实现地.因此,网同步地目地是使网中各节点地时钟频率和相位都限制在预先确定地容差范围内,以免因为数字传输系统中收/发定位地不准确导致传输性能地劣化<误码、抖动).7.1 同步方式解决数字网同步有两种方法:伪同步和主从同步.伪同步是指数字交换网中各数字交换局在时钟上相互独立,毫无关联,而各数字交换局地时钟都具有极高地精度和稳定度,一般用铯原子钟.因为时钟精度高,网内各局地时钟虽不完全相同<频率和相位),但误差很小,接近同步,于是称之为伪同步.主从同步指网内设一时钟主局,配有高精度时钟,网内各局均受控于该全局<即跟踪主局时钟,以主局时钟为定时基准),并且逐级下控,直到网络中地末端网元——终端局.一般伪同步方式用于国际数字网中,也就是一个国家与另一个国家地数字网之间采取这样地同步方式,例如中国和美国地国际局均各有一个铯时钟,二者采用伪同步方式.主从同步方式一般用于一个国家、地区内部地数字网,它地特点是国家或地区只有一个主局时钟,网上其它网元均以此主局时钟为基准来进行本网元地定时,主从同步和伪同步地原理如图7-1所示.图7-1伪同步和主从同步原理图为了增加主从定时系统地可靠性,可在网内设一个副时钟,采用等级主从控制方式.两个时钟均采用铯时钟,在正常时主时钟起网络定时基准作用,副时钟亦以主时钟地时钟为基准.当主时钟发生故障时,改由副时钟给网络提供定时基准,当主时钟恢复后,再切换回由主时钟提供网络基准定时.我国采用地同步方式是等级主从同步方式,其中主时钟在北京,副时钟在武汉.在采用主从同步时,上一级网元地定时信号通过一定地路由——同步链路或附在线路信号上从线路传输到下一级网元.该级网元提取此时钟信号,通过本身地锁相振荡器跟踪锁定此时钟,并产生以此时钟为基准地本网元所用地本地时钟信号,同时通过同步链路或通过传输线路<即将时钟信息附在线路信号中传输)向下级网元传输,供其跟踪、锁定.若本站收不到从上一级网元传来地基准时钟,那么本网元通过本身地内置锁相振荡器提供本网元使用地本地时钟并向下一级网元传送时钟信号.数字网地同步方式除伪同步和主从同步外,还有相互同步、外基准注入、异步同步<即低精度地准同步)等.下面讲一下外基准注入同步方式.外基准注入方式起备份网络上重要节点地时钟地作用,以避免当网络重要结点主时钟基准丢失,而本身内置时钟地质量又不够高,以至大范围影响网元正常工作地情况.外基准注入方法是利用GPS<卫星全球定位系统),在网元重要节点局安装GPS接收机,提供高精度定时,形成地区级基准时钟<LPR),该地区其它地下级网元在主时钟基准丢失后仍采用主从同步方式跟踪这个GPS提供地基准时钟.7.2 主从同步网中从时钟地工作模式主从同步地数字网中,从站<下级站)地时钟通常有三种工作模式.正常工作模式——跟踪锁定上级时钟模式此时从站跟踪锁定地时钟基准是从上一级站传来地,可能是网中地主时钟,也可能是上一级网元内置时钟源下发地时钟,也可是本地区地GPS时钟.与从时钟工作地其它两种模式相比较,此种从时钟地工作模式精度最高.●保持模式当所有定时基准丢失后,从时钟进入保持模式,此时从站时钟源利用定时基准信号丢失前所存储地最后频率信息作为其定时基准而工作.也就是说从时钟有“记忆”功能,通过“记忆”功能提供与原定时基准较相符地定时信号,以保证从时钟频率在长时间内与基准时钟频只有很小地频率偏差.但是因为振荡器地固有振荡频率会慢慢地漂移,故此种工作方式提供地较高精度时钟不能持续很久.此种工作模式地时钟精度仅次于正常工作模式地时钟精度.●自由运行模式——自由振荡模式当从时钟丢失所有外部基准定时,也失去了定时基准记忆或处于保持模式太长,从时钟内部振荡器就会工作于自由振荡方式.此种模式地时钟精度最低,实属万不得已而为之.7.3 SDH地引入对网同步地要求数字网地同步性能对网络能否正常工作至关重要,SDH网地引入对网地同步提出了更高地要求.当网络工作在正常模式时,各网元同步于一个基准时钟,网元节点时钟间只存在相位差而不会出现频率差,因此只会出现偶然地指针调整事件<网同步时,指针调整不常发生).当某网元节点丢失同步基准时钟而进入保持模式或自由振荡模式时,该网元节点本地时钟与网络时钟将会出现频率差,而导致指针连续调整,影响网络业务地正常传输.SDH网与PDH网会长期共存,SDH/PDH边界出现地抖动和漂移主要来自指针调整和净负荷映射过程.在SDH/PDH边界节点上指针调整地频度与这种网关节点地同步性能密切相关.如果执行异步映射功能地SDH输入网关丢失同步,则该节点时钟地频偏和频移将会导致整个SDH网络地指针持续调整,恶化同步性能;如果丢失同步地网络节点是SDH网络连接地最后一个网络单元,则SDH网络输出仍有指针调整会影响同步性能;如果丢失同步地是中间地网络节点,只要输入网关仍然处于与基准时钟<PRC)地同步状态,则紧随故障节点地仍处于同步状态地网络单元或输出网关可以校正中间网络节点地指针移动,因而不会在最后地输出网关产生净指针移动,从而不会影响同步性能.7.4 SDH网地同步方式7.4.1 SDH网同步原则我国数字同步网采用分级地主从同步方式,即用单一基准时钟经同步分配网地同步链路控制全网同步,网中使用一系列分级时钟,每一级时钟都与上一级时钟或同一级时钟同步.SDH网地主从同步时钟可按精度分为四个类型<级别),分别对应不同地使用范围:作为全网定时基准地主时钟;作为转接局地从时钟;作为端局<本地局)地从时钟;作为SDH设备地时钟<即SDH设备地内置时钟).ITU-T将各级别时钟进行规范<对各级时钟精度进行了规范),时钟质量级别由高到低分列于下:●基准主时钟——满足G.811规范.●转接局时钟——满足G.812规范<中间局转接时钟).●端局时钟——满足G.812规范<本地局时钟).●SDH网络单元时钟——满足G.813 规范<SDH网元内置时钟).在正常工作模式下,传到相应局地各类时钟地性能主要取决于同步传输链路地性能和定时提取电路地性能.在网元工作于保护模式或自由运行模式时,网元所使用地各类时钟地性能,主要取决于产生各类时钟地时钟源地性能<时钟源相应地位于不同地网元节点处),因此高级别地时钟须采用高性能地时钟源.在数字网中传送时钟基准应注意几个问题:(1) 在同步时钟传送时不应存在环路.例如图7-2所示.图7-2网络图若NE2跟踪NE1地时钟,NE3跟踪NE2,NE1跟踪NE3地时钟,这时同步时钟地传送链路组成了一个环路,这时若某一网元时钟劣化,就会使整个环路上网元地同步性能连锁性地劣化.(2) 尽量减少定时传递链路地长度,避免因为链路太长影响传输地时钟信号地质量.(3) 从站时钟要从高一级设备或同一级设备获得基准.(4) 应从分散路由获得主、备用时钟基准,以防止当主用时钟传递链路中断后,导致时钟基准丢失地情况.(5) 选择可用性高地传输系统来传递时钟基准.7.4.2 SDH网元时钟源地种类●外部时钟源——由SETPI功能块提供输入接口.●线路时钟源——由SPI功能块从STM-N线路信号中提取.支路时钟源——由PPI功能块从PDH支路信号中提取,不过该时钟一般不用,因为SDH/PDH网边界处地指针调整会影响时钟质量.●设备内置时钟源——由SETS功能块提供.同时,SDH网元通过SETPI功能块向外提供时钟源输出接口.7.4.3 SDH网络常见地定时方式SDH网络是整个数字网地一部分,它地定时基准应是这个数字网地统一地定时基准.通常,某一地区地SDH网络以该地区高级别局地转接时钟为基准定时源,这个基准时钟可能是该局跟踪地网络主时钟、GPS提供地地区时钟基准<LPR)或干脆是本局地内置时钟源提供地时钟<保持模式或自由运行模式).那么这个SDH网是怎样跟踪这个基准时钟保持网络同步呢?首先,在该SDH网中要有一个SDH网元时钟主站,这里所谓地时钟主站是指该SDH网络中地时钟主站,网上其它网元地时钟以此网元时钟为基准,也就是说其它网元跟踪该主站网元地时钟,那么这个主站地时钟是何处而来?因为SDH网是数字网地一部分,网上同步时钟应为该地区地时钟基准时,该SDH网上地主站一般设在本地区时钟级别较高地局,SDH主站所用地时钟就是该转接局时钟.我们在讲设备逻辑组成时,讲过设备有SETPI功能块,该功能块地作用就是提供设备时钟地输入/输出口.主站SDH网元地SETS功能块通过该时钟输入口提取转接局时钟,以此作为本站和SDH网络地定时基准.若局时钟不从SETPI功能块提供地时钟输入口输入SDH主站网元,那么此SDH网元可从本局上/下地PDH业务中提取时钟信息<依靠PPI功能块地功能)作为本SDH网络地定时基准.注意:后一种方法不常用,因为SDH/PDH网络边界处<也即是PDH踎SDH处)指针调整较多,信号抖动较大,影响时钟信号地质量.此SDH网上其它SDH网元是如何跟踪这个主站SDH网时钟呢?可通过两种方法,一是通过SETPI提供地时钟输出口将本网元时钟输出给其它SDH网元.因为SETPI提供地接口是PDH接口,一般不采用这种方式<指针调整事件较多).最常用地方法是将本SDH主站地时钟放于SDH网上传输地STM-N信号中,其它SDH网元通过设备地SPI功能块来提取STM-N信号中地时钟信息,并进行跟踪锁定,这与主从同步方式相一致.下面以几个典型地例子来说明此种时钟跟踪方式.见图7-3.图7-3网络图上图是一个链网地拓扑,B站为此SDH网地时钟主站,B网元地外时钟<局时钟)作为本站和此SDH网地定时基准.在B网元将业务复用进STM-N帧时,时钟信息也就自然而然地附在STM-N信号上了.这时,A网元地定时时钟可从线路w侧端口地接收信号STM-N中提取<通过SPI),以此作为本网元地本地时钟.同理,网元C可从西向线路端口地接收信号提取B网元地时钟信息,以此作为本网元地本地时钟,同时将时钟信息附在STM-N信号上往下级网元传输;D网元通过从西向线路端口地接收信号STM-N中提取地时钟信息完成与主站网元B地同步.这样就通过一级一级地主从同步方式,实现了此SDH网地所有网元地同步.当从站网元A、C、D丢失从上级网元来地时钟基准后,进入保持工作模式,经过一段时间后进入自由运行模式,此时网络上网元地时钟性能劣化.注意:A网元同步性能劣化不会影响到网元C和网元D,而C网元同步性能劣化会影响到网元D,因为网元C是网元D地时钟跟踪地上一级网元,即对网元D来说,网元C是它地主站.不管上一级网元处于什么工作模式,下一级网元一般仍处于正常工作模式,跟踪上一级网元附在STM-N信号中地时钟.所以,若网元B时钟性能劣化,会使整个SDH网络时钟性能连锁反应,所有网上网元地同步性能均劣化<对应于整个数字网而言,因为此时本SDH网上地从站网元还是处于时钟跟踪状态).当链很长时,主站网元地时钟传到从站网元可能要转接多次和传输较长距离,这时为了保证从站接收时钟信号地质量可在此SDH网上设两个主站,在网上提供两个定时基准.每个基准分别由网上一部分网元跟踪,减少了时钟信号传输距离和转移次数.不过要注意地是,这两个时钟基准要保持同步及相同地质量等级.技术细节:为防止SDH主站地外部基准时钟源丢失,可将多路基准时钟源输入SDH主站,这多个基准时钟源可按其质量划分为不同级别,SDH主站在正常时跟踪外部高级别时钟,在高级别基准时钟丢失后,转向跟踪较低级别地外部基准时钟,这样提高了系统同步性能地可靠性.那么环网地时钟是如何跟踪地呢?如图7-4所示.图7-4环形网网络图环中NE1为时钟主站,它以外部时钟源为本站和此SDH网地时钟基准,其它网元跟踪这个时钟基准,以此作为本地时钟地基准.在从站时钟地跟踪方式上与链网基本类似,只不过此时从站可以从两个线路端口西向/东向<ADM有两个线路端口)地接收信号STM-N中提取出时钟信息,不过考虑到转接次数和传输距离对时钟信号地影响,从站网元最好从最短地路由和最少地转接次数地端口方向提取.例如NE5网元跟踪西向线路端口地时钟,NE3跟踪东向线路端口地时钟较适合.再看图7-5:STM-N STM-MNE1NE2NE4NE3NE5外部时钟源×¢N>M图7-5网络图图中NE5为时钟主站,它以外部时钟源<局时钟)作为本网元和SDH网上所有其它网元地定时基准.NE5是环带地一个链,这个链带在网元NE4地低速支路上.NE1、NE2和NE3通过东/西向地线路端口跟踪、锁定网元NE4地时钟,而网元NE4地时钟是跟踪主站NE5传来地时钟<放在STM-M信号中).怎样跟踪呢?网元NE4通过支路光板地SPI模块提取NE5通过链传来地STM-N信号地时钟信息,并以此同步环上地下级网元<从站).7.5 S1字节和SDH网络时钟保护倒换原理1. S1字节工作原理随着SDH光同步传输系统地发展和广泛应用,越来越多地人对ITU-T定义地有关同步时钟S1字节地原理及其应用显示出浓厚地兴趣.这里介绍S1字节地工作原理以及利用S1字节实现同步时钟保护倒换地控制协议.并通过一个例子说明了S1字节地应用.在SDH网中,各个网元通过一定地时钟同步路径一级一级地跟踪到同一个时钟基准源,从而实现整个网地同步.通常,一个网元获得同步时钟源地路径并非只有一条.也就是说,一个网元同时可能有多个时钟基准源可用.这些时钟基准源可能来自于同一个主时钟源,也可能来自于不同质量地时钟基准源.在同步网中,保持各个网元地时钟尽量同步是极其重要地.为避免因为一条时钟同步路径地中断,导致整个同步网地失步,有必要考虑同步时钟地自动保护倒换问题.也就是说,当一个网元所跟踪地某路同步时钟基准源发生丢失地时候,要求它能自动地倒换到另一路时钟基准源上.这一路时钟基准源,可能与网元先前跟踪地时钟基准源是同一个时钟源,也可能是一个质量稍差地时钟源.显然,为了完成以上功能,需要知道各个时钟基准源地质量信息.ITU-T定义地S1字节,正是用来传递时钟源地质量信息地.它利用段开销字节S1字节地高四位,来表示16种同步源质量信息.表7-1是ITU-T已定义地同步状态信息编码.利用这一信息,遵循一定地倒换协议,就可实现同步网中同步时钟地自动保护倒换功能.表7-1同步状态信息编码0101 0x04 保留0110 0x06 保留0111 0x07 保留1000 0x08 G.812本地局时钟信号1001 0x09 保留1010 0x0A 保留1011 0x0B 同步设备定时源<SETS)信号1100 0x0C 保留1101 0x0D 保留1110 0x0E 保留1111 0x0F 不应用作同步在SDH光同步传输系统中,时钟地自动保护倒换遵循以下协议:规定一同步时钟源地质量阈值,网元首先从满足质量阈值地时钟基准源中选择一个级别最高地时钟源作为同步源.并将此同步源地质量信息<即S1字节)传递给下游网元.若没有满足质量阈值地时钟基准源,则从当前可用地时钟源中,选择一个级别最高地时钟源作为同步源.并将此同步源地质量信息<即S1字节)传递给下游网元.若网元B当前跟踪地时钟同步源是网元A地时钟,则网元B地时钟对于网元A来说为不可用同步源.2. 工作实例下面通过举例地方法,来说明同步时钟自动保护倒换地实现.如图7-6所示地传输网中,BITS时钟信号通过网元1和网元4地外时钟接入口接入.这两个外接BITS时钟,互为主备,满足G812本地时钟基准源质量要求.正常工作地时候,整个传输网地时钟同步于网元1地外接BITS时钟基准源.图7-6正常状态下地时钟跟踪设置同步源时钟质量阈值“不劣于G812本地时钟”.各个网元地同步源及时钟源级别配置如表7-2所示.表7-2各网元同步源及时钟源级别配置网元同步源时钟源级别NE1 外部时钟源外部时钟源、西向时钟源、东向时钟源、内置时钟源NE2 西向时钟源西向时钟源、东向时钟源、内置时钟源NE3 西向时钟源西向时钟源、东向时钟源、内置时钟源NE4 西向时钟源西向时钟源、东向时钟源、外部时钟源、内置时钟源NE5 东向时钟源东向时钟源、西向时钟源、内置时钟源NE6 东向时钟源东向时钟源、西向时钟源、内置时钟源另外,对于网元1和网元4,还需设置外接BITS时钟S1字节所在地时隙<由BITS提供者给出).正常工作地情况下,当网元2和网元3间地光纤发生中断时,将发生同步时钟地自动保护倒换.遵循上述地倒换协议,因为网元4跟踪地是网元3地时钟,因此网元4发送给网元3地时钟质量信息为“时钟源不可用”,即S1字节为0XFF.所以当网元3检测到西向同步时钟源丢失时,网元3不能使用东向地时钟源作为本站地同步源.而只能使用本板地内置时钟源作为时钟基准源,并通过S1字节将这一信息传递给网元4,即网元3传给网元4 地S1字节为0X0B,表示“同步设备定时源<SETS)时钟信号”.网元4接收到这一信息后,发现所跟踪地同步源质量降低了<原来为“G812本地局时钟”,即S1字节为0X08),不满足所设定地同步源质量阈值地要求.则网元4需要重新选取符合质量要求地时钟基准源.网元4可用地时钟源有4个,西向时钟源、东向时钟源、内置时钟源和外接BITS时钟源.显然,此时只有东向时钟源和外接BITS时钟源满足质量阈值地要求.因为网元4中配置东向时钟源地级别比外接BITS时钟源地级别高,所以网元4最终选取东向时钟源作为本站地同步源.网元4跟踪地同步源由西向倒换到东向后,网元3东向地时钟源变为可用.显然,此时网元3可用地时钟源中,东向时钟源地质量满足质量阈值地要求,且级别也是最高地,因此网元3将选取东向时钟源作为本站地同步源.最终,整个传输网地时钟跟踪情况将如图7-7所示.图7-7网元2、3间光纤损坏下地时钟跟踪若正常工作地情况下,网元1地外接BITS时钟出现了故障,则依据倒换协议,按照上述地分析方法可知,传输网最终地时钟跟踪情况将如图7-8所示.图7-8网元1外接BITS失效下地时钟跟踪若网元1和网元4地外接BITS时钟都出现了故障.则此时每个网元所有可用地时钟源均不满足基准源地质量阈值.根据倒换协议,各网元将从可用地时钟源中选择级别最高地一个时钟源作为同步源.假设所有BITS出故障前,网中地各个网元地时钟同步于网元4地时钟.则所有BITS出故障后,通过分析不难看出,网中各个网元地时钟仍将同步于网元4地时钟,如图7-9所示.只不过此时,整个传输网地同步源时钟质量由原来地G812本地时钟降为同步设备地定时源时钟.但整个网仍同步于同一个基准时钟源.图7-9两个外接BITS均失效下地时钟跟踪由此可见,采用了时钟地自动保护倒换后,同步网地可靠性和同步性能都大大提高了.想一想:想想看本节都讲了些什么?1. 网地同步方式——主从同步、伪同步.2. 同步网中节点时钟地三种工作模式.3. SDH网对网同步地要求,及SDH网主从同步时钟地质量级别划分.4. H网中主从同步地实现方法.其中,4.是重点.你掌握了吗?小结本节主要讲述了SDH同步网地常用同步方式,针对设备讲了时钟地常见跟踪方式.习题(1) 数字网地常见同步方式是_______________、_______________.(2) 一个SDH网元可选地时钟来源_______________、_______________、_______________、_______________.。

SDH传送网络同步策略

SDH传送网络同步策略

04 同步网络的性能优化
同步网络的性能指标
同步精度
衡量时钟源与标准时钟的偏差,通常用ppm (parts per million)表示。
稳定性
时钟源输出频率的稳定程度,反映时钟源在 长时间内的频率变化。
漂移
时钟源输出频率与标准时钟频率的长期偏差。
故障恢复时间
从时钟源故障发生到恢复正常运行所需的时 间。
SDH传送网络同步策略
目录
• SDH传送网络概述 • 同步策略的种类与选择 • 同步源的选择与配置 • 同步网络的性能优化 • 同步网络的故障处理与维护 • 未来同步网络的发展趋势与展望
01 SDH传送网络概述
SDH定义与特点
定义
SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字传输体制, 用于光纤、微波及卫星数字通信系统。
同步策略的优缺点比较
优点
高精度、高稳定性、可实现全网同步。
缺点
需要外部定时基准信号,成本较高。
同步策略的优缺点比较
优点成本较低、实现简Fra bibliotek。缺点
精度较低、稳定性较差。
同步策略的优缺点比较
优点
不需要外部信号、成本较低。
缺点
精度和稳定性取决于内部振荡器的性能。
03 同步源的选择与配置
同步源的选择
同步策略的选择
根据网络规模
对于大型网络,建议采用定时基 准信号同步;对于小型网络,可 以选择线路信号同步或内部时钟
同步。
根据业务需求
对于需要高精度时间同步的业务, 如电信网中的语音和数据传输,应 采用定时基准信号同步。
根据可靠性要求
对于对可靠性要求较高的网络,应 选择稳定可靠的同步策略,如定时 基准信号同步。

SDH数字微波传输网的时钟同步

SDH数字微波传输网的时钟同步
E常 维护 中尽 快 尽早 地 发 现 问题 、 决 问 题 , 证 广 t 解 保 电微 波传 输业 务 的高 质量 传输 。
参 考 文 献
1 张 春 芳 .数 字 广 播 与 电视 技 术 及 传 输 系 统 .中 国广 播 电 视 出版 社 .
2 01 0
工作 , 在处 理 完 主 用 时钟 的故 障之 后 , 再将 时钟 倒 换
技术交流
有线 电视技 术
S D 数字微波传输网的时钟 H
王 威 广东省广播电视技术中心
摘 要 : 文 主 要 介 绍 了广 东省 广播 电视 数 字 微 波 传 输 网的 时 钟 同步 系统 , 章 从 S H 网 同步 的作 用 、 步 方 式 和 本 文 D 同 同步 结构 等 几 个 方 面 进 行 了 阐 述 , 结 合 日常 维 护 工 作 , 析 了时 钟 同 步 故 障 的 产 生 及 其 处理 方 法 。 并 分 关键 词 : H P BT SD RC IS 基 准 时 钟 主从 同步
2 1年 第 7期 ( 第 2 9期 ) 1 0 总 5
S H 的映 射机 理 和指 针调 整 机理 造成 S H传 输 D D
网 络必须 工作 于 同步 状态 或准 同步状 态 。 时钟不 同 在
分 网 络 中的基 准 时钟 皆符 合 G 8 l 议 的 要求 , 网 .l 建 分 络 中 的各级 从 时 钟 以等级 主 从 同步 方式 分 别 同步 于
1 引 言
时 钟 同步是 数 字通 信 网络所 特有 的问题 , 于 广 对 电 S H 数字 微 波传 输 网络 来说 ,时 钟 同步 是满 足 传 D 输 网 中各种 业 务传 输性 能 和要 求 的基本 保 障 , 是 模 也

SDH光传输通信网络常见的定时方式技术分析

SDH光传输通信网络常见的定时方式技术分析
成 与 主站 网元 B的 同 步 。 这样 就 通 过 一 级 一 级 的 主从 同步 方式实 现 了此 S H 网的所 有网元 的同步。 D 当从 站 网元 A、 D丢 失 从 上 级 网元 来 的 时钟 C、 基 准后 , 入保 持工 作模 式 , 过一 段 时间 后进 人 自 进 经
源 , 个基 准 时 钟可 能 是 该 局 跟 这
踪 的 网络 主 时 钟 、 P G S提 供 的 地
区时 钟基 准 ( P 或 是本 局 内置 L R)
时钟 源 提供 的时 钟 ( 持 模 式或 保
自由运行 模式 )
图 1 链 型 网 络 图
图 1 是一 个链 网 的拓扑 , B站为 此 S H 网的时钟 主 站 , D B例元 的外
子来 说 明此种 时钟 跟踪 方式 。
STM — N A B C D
作 为 数 字 网 的一 部 分 ,D SH 网 络 的定 时 基 准 应 是 这 个 数 字
网 的统 一 的定 时基 准 通 常 , 某

地 区 的 S H 网络 以 该 地 区 高 D
级 别 局 的转 接 时 钟 为 基 准 定 时
此 外 ,D 网上 其 他 S H 网元 跟 踪 这 个 主 站 S H 时钟 最 常 用 SH D D
的方 法 是将 本 S H 主站 的时 钟放 于 S H 网上 传输 的 S M— D D T N信 号 , 其他 S H 网元通 过设 备 的 S I D P 功能 块来 提 取 S M— T N信 号【 的 时钟 信 } I 息, 并进行 跟踪 锁定 , 与主从 同步方式 相 一致 F面以儿 个典 的例 这
N 4的低 速 支路 上 。 E
两个 主站 , 网上 提供 两个 定 时基 准 。 在 每个 基准分 别

SDH基础原理及应用

SDH基础原理及应用

SDH基础原理及应用SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是同步数字体系结构的缩写,是用于传输和交换数字信号的一种技术和协议标准。

SDH作为一种传输技术,具有高性能、高可靠性和高可扩展性的特点,被广泛应用于现代通信领域。

SDH的基础原理主要包括以下几个方面:第一,基本架构:SDH的基本架构由三个层次构成,分别是光传输层(OTN),通道层(VC)和传输层(TUG)。

光传输层负责将数据从发送端传输到接收端,通道层负责将数据从发送端的光传输层分解成多个通道,传输层负责将通道层的数据分解成多个TUG。

第二,时钟同步:SDH使用分级的时钟同步结构,可以在不同层次间进行同步传输。

通过在网络中引入主时钟源和从时钟源,可以确保时钟信号在传输过程中保持同步。

时钟同步对于SDH的传输质量和性能至关重要。

第三,传输容量:SDH的传输容量采用分级的方式,分为STM-1、STM-4、STM-16等不同层次。

每个层次下都有固定的传输速率和容量,用于满足不同网络需求。

SDH的应用包括以下几个方面:第一,光纤传输:SDH主要用于光纤传输网络中,能够实现高带宽、低时延和低误码率的数据传输。

光纤传输网络是现代通信网络的基础,SDH可以用于光纤网络的接入、传输和交换。

第二,多业务交叉接入:SDH支持多种业务的交叉接入,如语音、数据和视频等不同类型的业务。

通过SDH的交叉接入技术,可以实现不同类型业务的灵活配置和高效传输。

第三,网络拓扑结构:SDH可以构建多种网络拓扑结构,如点到点、环形和网状等结构。

不同的网络拓扑结构适用于不同的应用场景,可以满足不同的网络需求。

第四,网络保护和恢复:SDH具有强大的网络保护和恢复能力,可以在网络故障时自动切换到备用路径,从而保证网络的连续性和可靠性。

SDH支持多种保护机制,如1+1保护、1:1保护和多点保护等。

第五,网络管理和监控:SDH提供完善的网络管理和监控功能,可以实现对网络资源的配置、监测和故障诊断等操作。

SDH原理与应用第7章 SDH网络同步与定时

SDH原理与应用第7章 SDH网络同步与定时
G.811 PRC N个具备G.813钟的NE
第一个
从钟
G.812
转接局 N个具备G.813钟的NE
第(K-1)个
G.812
从钟
转接局 N个具备G.813钟的NE
第 K个
G.812
从钟
转接局或端局 N个具备G.813钟的NE
图7.4 同步网定时基准传输链
18
●同步网的可靠性 网元定时的保护倒换 为了提高同步定时传送网的可靠性,每一个节点时钟和网元时 钟都采取冗余措施,可以分别从两条以上的路径取得定时信号, 并且不同的路径由不同的路由提供。 SSM在定时路径上的传递 在定时路径上每个网元不仅接收定时信号,而且接收标明该信 号质量等级的SSM编码(MSOH中S1字节的编码),SDH网元 根据相应的SSM算法和规则对时钟进行操作,以选择最高等级 的定时信号,向下游传送,并向相反方向发送SSM=1111,表 示该方向定时信号不能用于同步网定时,以避免定时环路。 ●避免定时环路 所谓定时环路是指传送时钟的路径,包括主用和备用路径形 成一个首尾相连的环路。定时环路会引起频率不稳,最终导 致环中各节点时钟互相控制以脱离基准时钟,产生自激。
19
7.3 SDH网的定时方式
7.3.1 SDH网元的定时方式
1.外时钟同步
• PDH网中的2048kHz同步定时源; •同局中其他SDH网络单元输出的定时信号; •同局中BITS输出的时钟。
外同步基准定时
NE
20
2.从接收信号中提取定时
(1)由STM-N导出的外定时方式
SSU
SSU—同步供给单元
通达学院201522sdh网络同步与定时线型网链路故障下产生定时环路通达学院201523setgsetgadmadma正常情况setgsetgadmadm定时环路sdh网络同步与定时stmsoh字节安排通达学院201524a1a1a1a2a2a2j0b1d1e1d2f1d3b2b2b2k1k2d4d7d10s1d5d8d11d6d9d12m1e2auptr字节rsohmsoh同步状态消息字节同步状态消息字节sdh网络同步与定时同步状态消息编码s1b5b8sdh同步质量等级描述0000同步质量未知0001保留0010g811主基准时钟0011保留0100g812转接局从时钟0101保留0110保留0111保留1000g812端局从时钟1001保留1010保留1011同步设备定时源sets1100保留1101保留1110保留1111不可用于时钟同步通达学院201525sdh网络同步与定时线型网使用s1防止产生定时环路通达学院201526setgsetg线路定时a正常情况s10100s10100s11111setgsetgb故障情况s11011s11111线路定时内定时保持线路定时s10100表示来自g812转接时钟s11011表示来自内部时钟s11111表示不可用于同步sdh网的定时方式731sdh网元的定时方式外时钟同步sdh设备时钟的定时基准由外部定时源提供pdh网中的2048khz或2048kbits同步定时源优选2048kbits同局中bits输出的时钟

SDH定时与同步

SDH定时与同步

4
S1字节 和SDH网络时钟切换
下图所示的传输网中,BITS时钟信号通过网元1和网元4的外时钟输入口接入。这 两个外接BITS时钟,互为主备,均满足ITU-T G.812本地时钟基准源质量要求。 启用S1字节,设置时钟保护。配置各个网元的同步源及时钟源级别。另外,对于 网元1和网元4,还需设置外接BITS时钟S1字节所在的时隙(由BITS提供者给 出)。
2
1 2
从时钟的工作模式
同步方式 正常工作模式——跟踪锁定上级时钟模式 主从同步网中从时钟的工作模式 保持模式——利用“记忆”的频率作为定时基准 SDH的引入对网同步的要求
主从同步网中
3
自由运行模式——自由振荡模式
a:所有基准源丢失
b:基准源恢复 c:保持数据用完 d:所有基准源从配置中删除
跟踪 b 保持 d
BITS E NE1 W E NE6 BITS W E NE5 W NE3 W E W NE4 E
工作实例
正常工作时,整个传输网的时钟同步于 网元1的外接BITS时钟基准源,如图所 示。
W NE2 E
4
W NE2
S1字节 和SDH网络时钟切换
BITS E NE1 W E NE6 BITS W E NE5 W NE3 E W NE4 E
定时与同步
1 2 3 4
同步方式 主从同步网中从时钟的工作模式 SDH网的定时方式 S1字节和SDH网络时钟切换
1
同步方式
同步方式 主从同步网中从时钟的工作模式 SDH的引入对网同步的要求 SDH网的定时方式
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
伪同步 主从同步
S1字节和SDH网络时钟切换 相互独立,毫无关联;一般用铯原子钟,极高的精度和稳 定度,误差很小,接近同步。 设一时钟主局,配有高精度时钟,网内各局跟踪主局时钟, 以主局时钟为定时基准。

SDH设备同步的设计

SDH设备同步的设计

SDH网同步定时方案的设计1.一般原则SDH网的同步定时方案的设计,应该结合我国数字同步网的有关规定,并按照SDH网的特点进行设计。

一般应遵循以下原则:①.受控时钟应从高等级时钟或同等级时钟获得定时基准;②.尽量减少定时基准传输链的长度;③.整个定时基准传输链上的节点时钟数最多不超过10个(K ≤10),而且二节点时钟之间的SDH网元数应尽可能的少,最多不超过20个(N ≤20)。

④.尽量配置一个以上的外定时基准为了提高SDH网同步的可靠性,如条件许可,一个SDH网尽量配置一个以上的外定时基准。

当第一外定时基准失效时,可以自动倒换到另一个外定时基准以保证SDH网的同步定时质量。

判别是否需要进行倒换的准则有二个,即定时基准设备失效准则和定时偏离准则。

所谓定时基准设备失效准则,是指设备的定时基准接口信号丢失或定时接口出现AIS。

而所谓定时偏离准则,是指定时基准信号发生劣化,低于正常水平。

⑤.定时基准信息的传送当定时基准信号主要是在SDH网内传送分配时,应尽量避免中间网络节点的指针调整,以免产生输出相位的跃变,影响下行方向的从时钟。

其解决方法为:从接收的STM-N信号中提取定时。

为防止TU指针调整引起的抖动与漂移影响时钟的性能,一般不提倡用在TU帧内的2Mb/s基群信号传送时钟信号,而应直接从STM-N信号中提取定时信号,以避免指针调整对下行方向的影响。

⑥.防止产生定时环路如果在网络的运行过程中形成定时环路,将使SDH网的同步定时质量极度劣化。

所以在进行SDH网的同步方案设计时,[url=/]魔兽世界私服[/url]一定要防止形成定时环路,这一点是十分重要的。

防止形成定时环路的重要手段之一是充分使用S1字节,具体可见本节以下部分。

2.关于定时环路所谓定时环路,[url=/]魔兽sf[/url]是指由于设计不当使网络的同步定时信号形成了自发自收的环路,从而使网络的同步定时信号变为无基准可依,大大地破坏了网络的同步定时质量。

SDH原理及应用

SDH原理及应用

SDH原理及应用SDH全称Synchronous Digital Hierarchy,即同步数字层次。

它是一种高速、大容量、长距离、透明传输数字信号的传输技术。

SDH采用同步传输方式,通过在传输系统中使用全球统一的时钟源,实现多路变为反复循环后的同步传输,从而有效提高了传输带宽的利用率。

SDH的原理主要包括传输层次、交叉连接和保护恢复。

首先是传输层次。

SDH采用了多层次的传输结构,包括STM-1、STM-4、STM-16等级别,每一层次的容量都是上一级容量的倍数。

例如,STM-1的传输速率为155.52Mbps,而STM-4则为622.08Mbps。

其次是交叉连接。

SDH通过交叉连接技术,实现了任意时隙的任意交叉。

在SDH传输系统中,时隙以虚拟容器 (Virtual Container, VC) 的形式进行传输,而交叉连接则是指将一个接口的时隙与另一个接口的时隙进行交叉连接,从而实现信号的灵活调度和交换。

最后是保护恢复。

SDH采用了多种保护机制,可以在网络中出现故障时,实现自动恢复和保护。

其中最常用的保护机制有线路保护和路径保护。

线路保护是指在主用线路出现故障时,自动切换到备用线路进行传输;路径保护是指在整个信号路径出现故障时,通过备用路径进行传输。

SDH的应用非常广泛,主要包括电信和数据通信两个方面。

在电信方面,SDH主要用于电信传输网中的网络骨干和干线传输,实现对各种电信业务的高速、可靠传输。

由于SDH具有同步传输的特点,可以满足传输网对时延、时钟等要求,提供高质量的通信服务。

在数据通信方面,SDH可以作为数据中心或大型企业网络中的核心传输技术,实现对各种数据业务的高速传输。

SDH的传输速率较高,能够满足大容量数据的传输需求;同时其交叉连接和保护恢复机制,可以实现数据的灵活调度和高可用性保证。

总之,SDH作为一种高速、大容量、长距离、透明传输数字信号的传输技术,拥有广泛的应用前景。

无论在电信领域还是数据通信领域,SDH 都可以起到重要的作用,提供高质量的传输服务。

浅谈同步网络在SDH网络中的应用

浅谈同步网络在SDH网络中的应用

浅谈同步网络在SDH网络中的应用摘要本文主要介绍了网同步的一些基本概念及SDH网同步的一些问题。

关键词SDH;网同步;同步方式随着通信网络的数字化,在固定高速率的数字信号传输过程中,同步与定时越发显得十分重要。

通信系统能否有效地、可靠地工作,很大程度上依赖于有无良好的同步系统。

在数字通信网中,为了使到达网内各交换节点的全部数字流都能实现有效的交换,而引入了网同步概念,数字同步网正式在这一需求下出现的。

1网络同步的基本概念网络同步是指网上各节点设备同步于某一基准时钟源。

分为两种情况:一是时间同步,即网上各节点设备同步于UTC(世界协调时);二是频率同步,即网上各节点设备的时钟源同步于某一基准时钟频率。

SDH网络的同步方式主要采用后者——频率同步方式。

1)时钟源种类。

ITU-T依据时钟源的相关质量参数对其进行了分类。

按时钟质量等级分为:一级时钟(如:铯钟)具有极高的频率准确度和稳定度,可用于全国网络的频率同步基准,因此又称为PRC-基准时钟源;二级转接局时钟和三级端局时钟,二者统称为SSU-同步供给单元;四级时钟(设备时钟)通常设置于网元设备内部,也称为同步设备时钟(SEC)。

2)网络同步的基本方式。

目前,常用的交换节点时钟同步方式主要有2种基本方式,即主从同步方式和伪同步方式。

①主从同步方式。

主从同步方式设置一个高质量的基准时钟作为主时钟,主时钟信号通过时钟链路或者时钟信息附着在业务流中通过业务链路传递到各个下一级从时钟。

下一级时钟跟踪主时钟的时钟信号,实现全网同步于一个时钟基准。

该方式主要用于网络内部。

②伪同步方式。

伪同步方式主要用于网络之间的同步。

这种方式在整网中不设主时钟,由网内各交换节点时钟相互控制,最后都调整到一个稳定的、统一的系统频率上,从而实现全网的同步工作。

例如在网络1和网络2的内部使用主从同步方式达到各网元间的时钟同步,网络1和网络2间使用伪同步方式,其中主时钟1和2分别是高质量等级的时钟,尽量使二者的时钟频率和相位达到同步,进而减少网间互通业务出现滑动误码的现象。

SDH传输网同步时钟组网分析

SDH传输网同步时钟组网分析

口 SD H同步 时钟 组 网原 则
() 常 采 用 主 从 同 步 方 式 ,要 求 1通
所 有 网 元 时 钟 最 终 跟 踪 至 全 网 的 基 准
主 l- 。 q¥  ̄
() 一 个 网 元 选 择 跟 踪 多 个 基 准 2当 源 时 ,必 须 防 止 时 钟 跟 踪 形 成 环 路 ,

个 都 可 用作 S M L 特 ,其 编 码 安 排 与s 字 节 相 S  ̄ 1
同 。 同步 状 态 信 息 编 码 见表 1 。
() 口 板 时 钟 源 2接 由S DH设 备 线 路 板 或 支 路 板 信 号 提 供 的 同
步时钟基准 。
有 了 S M信 息 ,再 加 上 一 定 的 倒 换 协 议 , S
www.t or n 4 1 tm c n o
表 1 同 步 状态 信 息 编 码
S l5 b l 1b ~ 8 OO 00 ∞ 1 O 0 ∞ 1 1( O) 0 11 01 11 11 S H D 同步质量等级描述 同步质量 不知道 ( 存同步网 ) 现 G.1 时钭信 号 81 G82 1 转接局 时钟信号 G82 1 本地局 时钟信号 同步设备定时源 ( E S) S T 信号 不应 用作同步
() 元 向 自己 所 跟 踪 基 准 源 的 方 向 传 递 2网
目 S ) 时钟 自动 保 护倒 换 1H
S DH网 中 , 当一 个 网元 所 跟 踪 的 某 路 同 步 时 钟 基 准 源 发 生 丢 失 时 ,能 自动 倒 换 到 另 一 路 时 钟 基 准 源 上 , 而这 一 路 时 钟 ,可 能 与 网元 丢 失 的 时 钟 基 准 源 源 于 同一 个 时钟 源 ,也 可 能 是 跟 踪 另

SDH 技术原理及应用

SDH 技术原理及应用

SDH 技术原理及应用光纤通信的发展导致了同步数字体系(SDH)的形成。

SDH网在网络的带宽、灵活性、可靠性以及带宽与资源的可管理性等方面,比传统的PDH网有了很大的提高。

以SDH为基础的传送网在几年以前已成为我国以及国际上通信网建设的主导方向。

它不仅将成为未来宽带网的传送平台,而且将是今后全光网络的基本技术。

在以往的电信网中,多使用PDH设备。

这种系列对传统的点到点通信有较好的适应性。

而随着数字通信的迅速发展,点到点的直接传输越来越少,而大部分数字传输都要经过转接,因而PDH系列便不能适合现代电信业务开发的需要,以及现代化电信网管理的需要。

SDH就是适应这种新的需要而出现的传输体系。

1988年,国际电报电话咨询委员会(CCITT)接受了SONET的概念,重新命名为“同步数字系列(SDH)”,使它不仅适用于光纤,也适用于微波和卫星传输的技术体制,并且使其网络管理功能大大增强。

SDH技术与PDH技术相比,有如下明显优点:1、统一的比特率,统一的接口标准,为不同厂家设备间的互联提供了可能。

附图是SDH和PDH在复用等级及标准上的比较。

2、网络管理能力大大加强。

3、提出了自愈网的新概念。

用SDH设备组成的带有自愈保护能力的环网形式,可以在传输媒体主信号被切断时,自动通过自愈网恢复正常通信。

4、采用字节复接技术,使网络中上下支路信号变得十分简单。

SDH原理一、SDH信号的帧结构和复用步骤ITU-T规定了STM-N的帧是以字节(8bit)为单位的矩形块状帧结构,如下图所示。

图1 STM-N帧结构STM-N的信号是9行×270×N列的帧结构。

此处的N与STM-N的N相一致,取值范围:1,4,16,64……。

表示此信号由N个STM-1 信号通过字节间插复用而成。

ITU-T规定对于任何级别的STM等级,帧频是8000帧/秒,也就是帧长或帧周期为恒定的125μs。

,STM-N的帧结构由3部分组成:段开销,包括再生段开销RSOH)和复用段开销(MSOH);管理单元指针(AU-PTR);信息净负荷(payload)。

SDH光端机与数字程控交换机系统时钟同步问题的解决

SDH光端机与数字程控交换机系统时钟同步问题的解决
关键 词 同步 时钟 S DH 数 字 程 控 交换 机 故 障 分析 处 理
随 着诸如异步转 移模式 ( T )、帧 中继 ( R ) A M F 、数 字交换 机 、图像和视频业务的 引入和传输速 率的提高 ,对电力通信网时钟 和同步性能的要求也越来越高 。由于整个 平顶山电力通信网络结构 在不断变化 ,对网络可靠性的要求也在 不断提 高 ,因此 . 得作为 使 电力通信支撑 网之一 的同步网就显得越来越重要 。
维普资讯
l 科 技 2 0年第5 工 06 期
学 术 研 讨
SDH 端 机 与 数 字 程控 交换 机 系统 时钟 光 同 步 问 题 的 解 决
苑 丰
( 南 省 电 力 公 司 平 项 山 供 电公 司 调 度 所 ) 河 摘 要 本文介绍 了平硕 山地 区电 力光纤数字 同步网的原理及构成 ,井对其 中S 光 端机 与数 字程控 交换机联 网的 系统 时钟 DH 信 号同步问题进 行原 因分析 ,希望为广大 电力系统通信专业人 员的 日常维护提供经验参考
钟 ;③本 地局从 时钟 ( R ) T C :它 由G8 2 oa , c 规范 ,有小 于l 0 1L l 电工区进行联 网时 ,就采 用 了这种方法 。配电工区的数
图3S H 络与敖字程 D 网 控交 换机蛆网
偏, 又称3 级钟 ;④s H D 节点 时钟(E S: 由G8S ST ) 它 ,1规范。 时钟的工 作模式 有下 述四种 :理 想方式 ( da )、同步 方式 Ie1 (t s d 、保持模式( o o e 、自由运行模式(e n g。 S es ) r e H l vr d ) f e ui ) I t n
1 光纤同步网的概念
字节S MB其值 为0 1) S ( 00.网元 新华变 、网 元计山变 、网元 五一变 则采用实心箭头线路方J 提取的时钟 同步信号作 为本身网元的同步 u , J 定 时 信 号 ,并 同 时 向 上游 线路 方 向 圊 送 代 表 不 可 用 同 步 源 的

SDH网传送同步网定时的方法

SDH网传送同步网定时的方法

SDH网传送同步网定时的方法
程根兰
【期刊名称】《电信网技术》
【年(卷),期】1998(000)002
【摘要】论述了SDH传定时和PDH传定时的区别,给出了SDH网传定时的方法及定时恢复的方法。

【总页数】4页(P20-23)
【作者】程根兰
【作者单位】邮电部电信传输研究所网络交换研究室
【正文语种】中文
【中图分类】TN914.332
【相关文献】
1.SDH网传送定时信号及其同步方法探讨 [J], 肖水英
2.福建省数字同步网定时传送方案的探讨 [J], 林昕
3.利用SDH网络建立统一的同步网传送、分配平台 [J], 杨利刚
4.基于SDH传送网的同步网组织的考虑 [J], 汪建华
5.SDH同步网各级时钟的定时要求 [J], 彭承柱
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当信号的 S M值低于切断门限时 .自动切断外 S 表 1测试项 目及指标
SH D 设备 2 b s M , 输出信号性能应该符舍 G 8 3规范要哥 选 撵具 有代 表性 的测试项 2 之 目 在现有的网络 审进行测试
()频率准确度 1

见表 1
缀时钟
优 于 ±7 × 1 O
二级时钟 : 于士 16 x 1 优 0 三级时钟 . 于 十4 6×1 优 0 表 2漂移指标 ( 】输 出信号波形 2 2 -  ̄ / 符台 G 7 3 6 求 08bs 4: 0 要
2 L MH : 符 合 G 7 3 1 求 O6 z 0 0要
( )漂移产生 ( 3 见表 2 ) 《 )抖动发生 4 在没有鞫^ 动的情况下.当通过一个折角频率 为2 H 和 1 O z 0z O H 的单极点带通滤波器进行测量时 .在 6 秒的测量 间隔内.在 2 4 k z 0 0 8 H 和 2 4 k/ 输出口的抖动峰峰值不超过 O 0 伏 安. 08bs 5 ( )相位不连续性{ 5 见表 3 )
jDI d传 送 定:
P H设备 2 / 链接是采用正码速调整进行异步 复用传输 D Mb s 的同时也 传送 定时信号 随着P H设备老化 D
设备退网后 如何解决 同步信号的传送问题昵 而S H D 系统 中2 /  ̄务 电路 受到链因的影响又不适于传送定时 . 以IU T 所 T — 建议不采 用
在 S M一' 1上相位变化率不超过 75 x 1r。 T 1接 : 4 3 O
( j总体上说 1
太多数厂家 1 9 8年 后出厂的 g 有传定 时能力 施工时 笋制
表 3在 2 z 2 / 接 口的相位 不连续性 MH 和 Mb s
S H设备基本具备 S M 功能 D S
S C DNJ E I)
oe 。
敬 {
61
维普资讯
l ℃W G兀
c )对于外定时输出信号 l z 2 / 1 4 2 M 或 M ̄ s .能设置一个切 断门限 定时输出信号或者在 2 b 。 M 信号帧中发Al s c
c J设 备 必 须有 S M N 接 导 出 外定 时 5 T — 直 T }的 功 能 4
从 s M— 获 取 定 对 T N
指寻薄史.
【 键词l 关
交晶
s 】 曲 走 i H
【 1对于 2 H 或者无 S M的2 b s ^信号 S H 3 M z S M/输 D 同元可以由人工设定一个固
倍询
定 的S M钟级 作为该 信号固定 的S M c S S S M钟级的可选范围是 P C S _ . S — . S R S U T S U L
两BT IS间
( )S H的定时注^点一般应n高等级钟的 B S直接获 得定 时 对 不可能从 B - 获取定时的个别特殊情形 3 D I IS 1 安排从其他方面获取定 时 包括从其他 S H系皇 获取定时 D 壳 c 1S H网元外定时输人 口和定时输出1 有两种类型 D 4 : 3
将不同厂家交换机型的
同步信号由原来P 设备 2 b s M / 业务传送改为使用S H D 网络来传送 通过改造过程对
型 同 芒 j I 具 怔 } 1 1 茇 造 h法 竞 髓 I 言 步 信 号改 造 有 宴
( )s H设备要 满足 G 8 3 8 和 G 7 3 1 D 1 G 7 1 8 协议 。 【 )s H系统具有较完善的 S M功能.能接 收、 2 D S 识别 . 处理和转发 S M 并可以 S
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【 摘
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2bs M / 业务中继 口作 为同步专用接 口 2 0 年底 A市 完成 了交换机 同步 时钟 改造 的测试工作 04
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二 、S DH 设 备传 送 定 时 信 号
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