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通信工程師考試數字同步網的概念及網同步方式[2]

初級通信工程師 責任編輯:zjjxxhn 2013-04-26

摘要:在圖8-18中,每臺數字交換設備都以等間隔數字比特流將消息送入傳輸系統,經傳輸鏈路傳入另一數字交換設備。在每臺交換設備中,數字信息流是以其流入的比特率--寫入時鐘速率進行接收并存入緩沖存儲器中:而進入數字交換網絡(DSN)的信息流比特率是按讀出時鐘速率--本局時鐘速率讀出的。迠然,緩沖器的寫入時鐘速率必須與讀出時鐘速率

在圖8-18中,每臺數字交換設備都以等間隔數字比特流將消息送入傳輸系統,經傳輸鏈路傳入另一數字交換設備。在每臺交換設備中,數字信息流是以其流入的比特率--寫入時鐘速率進行接收并存入緩沖存儲器中:而進入數字交換網絡(DSN)的信息流比特率是按讀出時鐘速率--本局時鐘速率讀出的。迠然,緩沖器的寫入時鐘速率必須與讀出時鐘速率相同,否則將會產生信息傳輸差錯。

從圖8-19可以看到:寫入時鐘速率fw大于讀出時鐘速率fR,將會造成存儲器溢出,致使碼元丟失:寫入時鐘速率fw小于讀出時鐘速率fR,可能會造成某些碼元被讀出兩次,產生信息比特重復。

這兩種情況都會使傳輸發生畸變,造成幀錯位,將使信息比特流失去準確的定位,出現滑動。如果滑動較大,使一幀或更多的信號丟失或重復,將會產生“滑碼”,信號受到嚴重損傷,影響通信質量,甚至導致通信中斷。

實質上,產生滑動的主要原因是時鐘速率之差--時鐘不同步。

在數字網中,一定的滑動對不同的電信業務,如語音、數據、圖像以及信令的傳送都會產生不同的影響。

以SDH(同步數字體系)為例,SDH系統內各網元如終端復用器(TM)、分插復用器(ADM)和數字交叉連接設備(DXC)之間的頻率差是靠調節指針(AU-PRT)的值來修正,即靠指針調節技術解決節點之間的時鐘差異造成的失步問題。由于SDH中是以字節為單位復用的,所以調節也是以字節為單位進行的。一次指針調節引起的抖動可能不會超出網路接口所規定的指標,但當指計調節的速率不受控制而導致抖動頻繁出現并積累超過規定指標時,將引起信息凈負荷出現差錯。因此在SDH傳輸系統中的各網元之間也應保持時鐘同步。

2.實現數字網同步的方式

目前提出的數字通信網的同步方式主要有主從同步方式、互同步方式和準同步方式。

(1)主從同步方式

主從同步方式是在通信網內的高等級交換局或中心局設置一套高精確度和高穩定度的時鐘,稱為主節點時鐘或時鐘源。該時鐘源的頻率作為全網的時鐘基準,通過時鐘分配網絡傳輸到各交換局作為同步的基準信息,控制各局的時鐘頻率。各交換局設有從時鐘,它們受控并同步于時鐘源的時鐘基準。

在從時鐘節點的定時設備內,用鎖相技術使本節點的時鐘頻率鎖定在時鐘源的基準頻率上。并使從時鐘與時鐘基準之間的相位差為零或保持不變,從而使網內各節點時鐘與中心局時鐘源同步。

主從同步網主要由主時鐘節點、從時鐘節點及基準信息傳送鏈路組成。按網絡的規模可分成為兩級主從同步和多級主從同步連接方式,即直接主從同步方式和等級主從同步方式,如圖8-20所示。

①直接主從同步方式。在圖8-20(a)所示的直接主從同步方式中,各從時鐘節點的時鐘基準都直接從一個主時鐘節點獲取,無轉接過程。這種方式一般用于較小規模的通信網同步,或用于同一通信樓內各設備的同步。

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