19oo年12月 山 西 通 信 科 技
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Ⅷ .20 No 4
1999
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数字同步网浅析
李 玲
(山西省移动运 原分公司)
摘 要:本文叙述了数字同步网的概念及其重要性,并介绍了同步方法和同步网的纽
网方式以及时钟等级划分,对定时信息的传送方式及应用做了有益的探讨。
关键字: !里 查查 基准堕生 锁相环
1.什么是数字同步网
数字同步网是数字通信网的一个不可缺少的
重要组成部分。它是支撑电话网、数据网等实体网
运行的一个相对独立的基础网络。数字同步网的基
本作用是建立全网最高基准时钟,并可靠地传递基
准定时信号到全网,向需要参考基准定时信号的网
络、系统和设备提供参考基准频率,以保证网络中
的所有系统和设备工作在同一“步调”之下。
2.同步要求的由来
通常人们比较重视数字传输和交换本身,但
经验证明:在数字传输和交换的运行中,同步是一
个大问题,这是保证网络通信质量的关键。
关于同步要求的由来,我们可以从图 1中看
通信网
出。
我们知道,60年代初开始使用 PCM技术,首
先是应用在市话中继线上,称为数字载波,两端是
模拟交换机(如图 1所示)。发送端时钟自由运行.
接收端从接收数字信号中恢复定时信号,产生本
地时钟,用本地时钟读出缓存器中的数据,这样便
完成正常的信息传送。这种本地时钟和发端刚钟
点对点的同步方式称为点同步。从图 1中还可看
出,接收端由锁相环提取定时,可以跟踪发端相位
缓慢变化,所以从理论上说,允许两个传输方向在
不同的时钟频率 F0和 F1下工作。
到了70年代中期,电信网上开始使用数字程
控交换机,进入交换机的数字信号 2Mb/B来源于
不同的方向,交换机之间互联,如图 2所示。
数字信号在传输过程中总会引入抖动和漂移
损伤,导致交换机接收到的数字信号和本地时钟
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F1
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30路音
频通路
图 1
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第 4期 李玲:数字同步阿拽析
数
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图 2
之间有不确定的相位差,为了克服这种相位差的
影响,在数字程控交换机的输入部分使用了滑动
缓存器 需要指出的是,和数字传输点同步不同,
精动缓存器正常工作环境是 2048kh/s数据信号和
系统时钟同步,允许有一定的漂移 (即相差),但过
量的漂移会引起缓存器产生溢出 (漏读)和不溢
(重读),结果是导致滑动损伤 (即误码)。因此,要
求所有的数字流工作在统一的时钟频率 FO之下,
这就是网同步。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规定的容差范围
内,以便使网内各交换节点的所有数字流实现正
确有效的交换。
3.数字同步网的组网方式
3.1同步方法
r兀j c.810建议提出了两种数字网的同步方
法:主从同步法和互控同步法。主从同步法是将一
个时钟作为主时钟,网中其他的时钟 (从时钟)同
步于主时钟 在锁相环中,用主、从时钟间瞬时相
位差的信息来调整控制从时钟频率的电压,使主
钟和从钟之间的相位差保持不变或极近于零。互
控同步法是数字阿高度互连实现同步。每个交换
局的时钟锁定在所有输入时钟速
率的平均值上,如果网内的每个交 一级
换局都用这种方法工作,它们就趋
于以同样的时钟速率工作。因此通 一
过许多时钟互连的办法就可以得 :
到一个公共的系统频率。
3.2组网方式 四级
目前我国数字阿的网同步方
式采用分级主从同步。这种方法的主要优点是网络
稳定性较好,组网灵活,适于树形结构和星形结构,
对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。但基准主时钟膻采用多重备
份以提高可靠性,同步分配链路也尽可能有备用。
采用分级的主从同步方式不仅与交换分级网相匹
配,也有利于改进全网的可靠性。主从同步网在各
国公用电信网中获得了广泛的应用。
全网设置一个基准时钟 ,作为最高等级,其他
时钟都与基准时钟锁相。同步是通过定时信号从一
个时钟传送到下一个时钟来实现的 网络中每个时
钟都赋予一定等级,只允许某一等级的时钟向较低
等级、或同一等级时钟传送同步信息。
时钟等级是按时钟在网上所处地位和特性来
划分的,分为4个等级,如图3所示。
时钟类型是按时钟实现技术的分类,分为原子
频率标准(包括铯钟、铷钟和氢钟等)和晶体时钟两
大类。我国数字同步网的等级以及各级所配的时钟
如下所述 :
第一级基准时钟 (eric),由铯原子钟组成,它是
数字网中最高质量的时钟,长期频偏优于 1×1o ‘。
北京安装三组铯钟,武汉安装二组超高精度铯钟及
二个 GPS(全球定位系统),这些都是超高精度一级
基准钟(PRC)。
第二级从时钟,是有保持功能的高稳时钟,采
用受控铷钟或高稳晶体时钟 目前各省中心已配备
二级标准时钟(LPR)和GPS。
第三级从时钟,是有保持功能的高稳晶体时
钟,设置在汇接局和端局。
第四级从时钟,是一般晶体时钟,设置在远端
模块、数字终端设备和数字用户交换设备处。
3.3大楼综合定时系统 BITS
主时钟(基准时钟
图 3
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山 西 通 信 科 技 1999拒
根据我国的情况,在同步网的二级、三级节点应
设立局内综合定时供给设备,即BITS,就是在通信
大楼内设一个主钟,它受控于来自其他局的同步基
准,由它为局内各种设备提供定时信号。见图4。
图 4
BITS的输 出信号有两种类 型 :2Mb/s和
2MHz。我国有关规范中建议优先采用 2Mb/s接
口。2Mb/s接口的主要好处是:传输距离较远,信号
结构符合G.704建议,可进行CRC-4编码,这样可
以利用不含帧定位字基本帧TS0的比特 5.8中的 1
个比特,在CRC-4复帧中组成 4位代码来标志同步
状态信息 (SSM),这4位代码的含义和 S1字节完
全一样
4.定时信息的传送
众所周知,PDH传输系统可用来传送定时信
号。有两种方式 :
4.1专线方式
在上下级 BITS之间用 PDH 2Mb/s专线电路
传送定时基准信号。一般建议用这种方式。目前太
原接收北京、西安方向来的定时信号,主、备用链
路采用的都是这种方式;全省内传送定时信号的
主用链路也是这种方式。
4.2带业务方式
在上级的交换机已同步于该楼内的 BITS时.
利用上下级交换机之问的2Mb/s中继电路传送。
另外,许多人都有这样一种印象:SDH系统不
能传送定时信号。应该说,这种说法是不确切的.
原因如下 :
(1)PDH采用比特填充技术,实现正码速调
整,虽然支路调整过程中会引入所谓塞人抖动损
伤,但比SDH支路损伤要小得多,因此 PDH系统
的所有 2Mb/s通道都可以独立传送用于网同步的
定时信息。而 SDH支路因Tu指针调整引起的抖动
会影响时钟性能.导致精度下降,不能用于网同
步,但是可以用于点同步。而且加入再定时设备
后,支骼就可以传网同步信号。
(2)STM-N线路码可以传送同步信息。上级
SDH端机的 G.813时钟同步于BITS后,接收端从
SDH设备中提取 2Mb/s或 2MHz定时信息送给下
级 BITS,进一步用图5说明。
图 5 ’
SETPI:同步设备定时物理接口
SETS:同步设备定时系统
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基准信号的参考点
此外,同步于 BITS的交换机,其输出的2Mb/s
数字信号精度非常好,可以用它来同步其它设备,
如 SDH网元。这样可以节省 BITS输出端 口,并省
去许多布线。如图 6所示。口
图 6
参考文献:
1.韦乐平,《光同步数字青输网》,人民邮电出版社
1996车
2.余其炯,《现代电信网》,-A-IL邮电出版社,1997年
3.《光同步侍精网技术俸{II》,邮电部,37~O15-94
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