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SDH传送网络同步策略 (初稿) 中兴通讯本部传输产品部 聂名义 2001/02 目 录 关键词 网同步方式 同步网工作模式 SDH网同步结构和方式 SDH网中网元的定时方法及应用 我司SDH设备网同步现状 我司同步网规划 结束语 引 言 由于SDH系统的大面积应用,使得原有的单纯PDH网络和SDH/PDH共存网络被全面替代,不可避免的完全依靠SDH进行网络定时的同步和传递。由是,SDH的网络同步规划就被提到议事日程上来。 一、Key Words SDH——Synchronous digital hierarchy(同步数字体系) PRC——Primary Reference Source(基准主时钟) SSU——Synchronization supply unit(同步供给单元) SSU-A——primary level SSU(转接局从时钟 ) SSU-B——second level SSU(端局从时钟 ) SEC——SDH Equipment Clock(同步设备时钟) SSM——Synchronization status message(同步状态消息) 二、网同步方式 网同步是数字网所特有的问题。实现网同步的目标是使网中所有交换节点的时钟频率和相位都控制在预先确定的容差范围内,以便使网内各交换节点的全部数字流实现正确有效的交换。否则会在数字交换机的缓存器中产生信息比特的溢出和取空,导致数字流的滑动损伤,造成数据出错。由于时钟频率不一致产生的滑动在所有使用同一时钟的系统中都会出现,影响很大,因而必须有效控制。 目前电信网中交换节点时钟的同步有两种基本方式,即主从同步方式和相互同步方式。 同步方式的选择取决于网络规模和结构、同步分配链路的特性、网络可靠性和经济性等多种因素。目前在公用网中主从同步方式是比较适合的。 时钟分级的概念 目前ITU-T将各级时钟划分为4类: ——基准主时钟,由建议G。811规范为PRC; ——转接局从时钟,由建议G。812规范SSU-A; ——端局从时钟,也由建议G。812规范SSU-B; ——SDH网元时钟,由建议G。813规范SEC。 定时基准信号 当定时基准信号主要是在SDH网内进行传送分配时,必须保证避免中间节点的指针调整,以免产生输出相位跃变,影响下行方向的从时钟。为此有两种解决方法: ——从接收的STM-N高速信号中直接提取定时基准,避免指针调整对下行方向从时钟的影响。 ——从不由SDH网支持的同步路径(例如纯粹的PDH网)获取定时基准。 主从同步方式 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(PRC)。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PRC同步。 单端控制方式,主要优点在于网络稳定性好,组网灵活,对于从节点时钟的频率精度要求较低,控制简单,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PRC发生故障就会造成全网的问题。为此,PRC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。 相互同步方式 相互同步方式在网中不设主时钟,由网内各交换节点的时钟相互控制,最后调整到一个稳定的、统一的系统频率上,从而实现全网的同步工作。 这种方式对同步分配链路的失效不甚敏感,适用于网孔型结构,对节点时钟要求较低,设备便宜;但是网络稳定性不如主从方式,系统稳态频率不确定且易受外界因素影响。 三、同步网工作模式 主从同步方式中,节点从时钟通常有3种实际工作模式: 正常工作模式 :在实际业务条件下的工作方式。 保持模式 :当所有可参考的定时基准丢失后,从时钟可以进入所谓的保持模式。 自由运行模式 :当从时钟不仅丢失所有定时基准,而且也失去了定时基准记忆或者根本没有保持模式时,从时钟内部振荡器工作于自由振荡方式。 正常工作与保持 正常工作模式:时钟同步于输入的基准时钟信号,影响时钟精度的主要因素有基准时钟信号的固有相位噪声和从时钟控制环(从时钟振荡器的锁相环)的相位噪声。通常,输入基准时钟信号可以跟踪至网中的主时钟,也可能是从另一更高等级而暂时处于保持模式工作的G。812从时钟中获取定时。 保持模式:此时,从时钟利用定时基准信号丢失之前所存储的最后的频率信息作为其定时基准而工作,同时振荡器的固有频率会慢慢地漂移,以保证从时钟频率在很长时间内与基准频率只有很小的频率偏差,使滑动损伤仍然在允许的指标要求内。这种方式可以应付长达数天的外定时中断故障。 四、SDH网同步结构和方式 在SDH网中,自愈
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