sdh时钟专题讲议.pptxVIP

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SDH时钟专题; SDH网是同步数字传输网,网中所有节点的时钟频率和相位都必须控制在预先确定的容差范围内,以保证网中各交换节点的全部数据信息实现正确有效的交换。时钟单元与SDH网络同步性能关系有着密切的关系,时钟板的主要功能就是向系统提供网同步时钟,从而实现整个网的同步。如果SDH节点时钟的性能或质量下降,网络出现了时钟劣化,将引起各个节点不同步,使业务出现频繁指针调整,影响对信号质量高的数据或移动业务,时钟性能劣化甚至导致光路或支路出现大的误码或中断。;文档密级:内部公开;;1、同步方式;伪同步和主从同步原理图:;2、主从同步网中从时钟的工作模式;3、SDH的引入对网同步的要求;; SDH同步网中,保持各个网元的时钟的同步是极其重要的。通常,一个网元同时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的时钟基准源。为了完成同步时钟源的自动保护倒换功能,需要知道各个时钟基准源的质量信息。 ITU-T定义的S1字节,正是用来传递时钟源的质量信息的。它利用段开销中S1字节的高四位来表示16种同步源质量信息。下表是ITU-T已定义的同步状态信息编码。利用这一信息,遵循一定的倒换协议,就可实现同步网中同步时钟的自动保护倒换功能。;;下面举例说明同步时钟自动保护倒换的实现过程。 如图1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。各个网元的同步源及时钟源级别配置(分析)。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)。;图2:网元2、3间光纤损坏下的时钟跟踪;图4;两个外接BITS均失效下的时钟跟踪;二、逻辑功能模块(时钟单元);SETS:同步设备定时源;;;;;;; OptiX OSN 3500的时钟功能如下: 1、支持SSM时钟协议。 2、支持支路重定时。 3、支持2路75欧外时钟输入和输出,2048kbit/s或2048kHz。 4、支持2路120欧外时钟输入和输出,2048kbit/s或2048kHz。 5、当网元跟踪支路时钟源时,对于PQ1和PQM单板,只可以跟踪网管上的第一个端口(对应物理端口为第一路)或者第二个端口(对应物理端口为第九路)。 6、当网元跟踪支路时钟源时,对于PD3单板,只可以跟踪第一个端口(对应物理端口为第一路)或者第二个端口(对应物理端口为第四路)。 7、当网元跟踪支路时钟源时,对于PL3单板,只可以跟踪第一个端口(对应物理端口为第一路)。 ; 要注意PDH设备和SDH设备传输时钟信号的差异:由于PDH设备的复用结构采用比特间插方式,对所传输的时钟信号基本上无损伤;而SDH设备由于引入指针调整技术,对所传输的时钟信号不可避免的引入了抖动和漂移,产生相位差异。因此,通过SDH设备2M通道传送的时钟信号质量理论上劣于通过PDH传送的时钟信号质量。所以建议不要通过OptiX OSN 3500/2500/1500的支路口来传送2M时钟信号。可以使用OptiX OSN 3500/2500/1500的时钟输入输出端口来传送时钟。;;4、时钟信号流; 时钟信号流 时钟信号流分为时钟提取信号流和时钟分配信号流。时钟提取信号流的流向是从支路板、线路板、外部时钟源到交叉时钟板;时钟分配信号流的流向是由交叉时钟板分配到支路板、线路板、外部时钟源。 OptiX OSN 3500/2500/1500的每个支路板位和线路板位都有时钟总线到交叉时钟板位,以便各线路板和支路板将提取的时钟信号送给时钟单元。时钟单元根据时钟源送来的时钟信号产生系统时钟信号,该系统时钟信号是由交叉时钟板分配给各单板。;OptiX 2500+(Metro3000)的时钟总线分配如图所示。 ;5、时钟定时和同步指标;;时钟接口TDEV;;三、对网络时钟时钟数据的检查;1、检查时钟配置数据; 一般通过更改时钟源配置的方法来判断外部时钟源质量是否良好。有时SDH设备跟踪的外部时钟源精度较低,容易引起全网指针调整。有时外接BITS的上级时钟源倒换也会导致SDH设备指针调整。导致网元产生指针调整的外部时钟源质量因素有: (1)时钟源精度太低; (2)外部时钟源质量不可用; (3)外接时钟的电缆劣化。;3、检查网络的时钟同步;4、时钟劣化告警分析;

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