第九章 数字同步网.ppt
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1、,1,1,第九章 数字同步网,2,2,第9章 主要内容,同步网的主要技术指标,同步和同步网概述,网同步设备和定时分配链路,9.1 同步和同步网概述,同步的必要性在模拟通信网中,载波传输系统两端机间的载波频率需要同步在数字通信网中,要求所处理的信号具有相同的时钟频率控制滑码,减少抖动、漂移、相位跳变等保证各种通信业务的正常工作SDH技术的应用、各种新业务的要求,同步的概念 信号之间的频率、时钟和相位保持某种严格的特定关系,即在相对应的有效瞬间内以同一平均速率出现。为实现信号同步,需使数字网中的每个设备的时钟都具有相同的频率,解决的方法是建立同步网。同步网的概念 数字同步网(简称同步网)是个网络体
2、系,是由节点时钟设备和定时链路组成的一个实体网,它还配置了自己的监控网。同步网负责为各种业务网提供定时,以实现各种业务网的同步。,同步网的重要作用 同步网与电信管理网、信令网一起并列为电信网的三大支撑网,是通信网正常运行的基础,也是保障各种业务网运行质量的重要手段。因此,同步网在电信网中具有举足轻重的地位。为交换网、传输网、ISDN网、GSM网等多种网络提供一个统一的时钟平台,减少滑动对各种业务的影响。保证各个网络以至整个电信网运行的安全。,同步网的发展过程 混合型同步网:使用交换机时钟作为同步网节点时钟(F150,C&C08等交换机的时钟框)。独立型同步网:使用独立的时钟设备作为同步网节点时
3、钟(大楼综合定时供给系统 BITS)。,同步网的发展过程早期的数字同步网的目标是使交换网同步,采用混合型同步网。其结构非常简单,一般采用简单的树状结构,在地域中心或网络运营维护中心设置一个基准钟(一般由自主运行的铯原子钟组成),基准定时信号经传输网传递到各个交换中心,各级交换机时钟成为同步网的节点时钟。这样,早期的同步网并不是一个独立的物理网,它的维护管理依赖于交换网。,此后,随着通信网的迅猛发展,新业务不断涌现,对同步网的要求越来越高。首先对同步网各级节点时钟提出了更高要求:其次,对网络运行性能提出了更高要求:最后,对网络的安全性和可靠性的要求也不断提高。这样同步网就逐渐独立出来,形成了由各
4、级时钟和传输链路组成的独立型同步网,并建立了相应的监控管理网,逐出形成了-套运行、维护和管理体制。,那么到底什么是同步网?什么是网同步呢?如前所述,同步网是数字同步网的简称,它是一个物理网,由同步网节点设备(各级时钟)和定时链路组成。同步网的作用是为其他网络提供定时参考信号。此外,为了保障同步网的正常远行,还为同步网配置了网络管理系统。下图是同步网时钟等级图。表示同步等级网和电话等级网的关系。,网同步是指将定时信号(频率或时间)分配到所有网元的方法。同步网和各种业务网都要进行网同步。网同步包括很多方面内容,例如:在同步网中,节点定时设备是如何同步的?采取主从同步,还是互同步?在业务网中,定时是
5、如何提取,如何分配的?在下面都有介绍。(网同步是以位同步和帧同步为基础的,这三个概念是本章重点之一),同步的分类,位同步:通信双方的位定时脉冲信号频率相等且符合一定的相位关系。帧同步:在节点设备中准确地识别帧标志码。在同步复用的情况下,能够正确的区分每一帧的起始位置并正确的把它们区分开来。网同步:网络中各个节点的时钟信号频率相等。,数字网中的同步技术有以下几种:(1)接收同步:在点与点之间进行数字传输时,收端为了正确地再生所传递的信号,必须产生一个时间上与发端信号同步的、位于最佳取样判决位置的脉冲序列。因此,必须从接收信码中提取时钟信息,使其与接收信码在相位上同步。这种为了满足点对点通信的需要
6、所提出的相位同步要求广泛用于数字传输之中。,数字同步网概述,(2)复用同步:在数字信道上,为了提高信道利用率,通常采用时分多路复用的方式,将多个支路数字信号合路后在群路上传输,这称为数字复用。进行合路的这些支路信号,来自不同的地点,可能具有不同的相位,通常还可能具有不同的速率。为了使这些支路信号在群路信道上正确地进行合路,要求它们在群路信道上能同步运行。这种复用同步是线路上传输所必需的。,数字同步网概述,复用包括同步复用、准同步复用和非同步复用三种技术。同步复用将各支路信息依次插入群路时隙中,实现简单,传输效率高,已广泛应用于数字话路复用设备和SDH设备中。准同步复用采用码速调整技术,首先将支
7、路速率进行调整。因此能将在一定频率容差范围内的各个支路信号复用成一个高速数字流,而不再像同步复用那样要求各支路信号之间的频率和相位严格同步,传输效率也较高,广泛应用于PDH数字群复用中。非同步复用采用多个二进制数码传送一个二进制数字信息的方法(如高速取样法、跳变沿编码法等),因此各复用支路信号之间的频率和相位都不必同步。但信道的传输效率较低,一般只用在低速数据信号复用中。,数字同步网概述,(3)交换同步:在一个由模拟传输和数字交换构成的混合网中,网内不存在交换同步问题。只有在数字传输和数字交换构成的综合数字网内,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,必须使到达交换节点的所有数
8、字流的帧定位信号同步,这种数字交换中需要的同步称为交换同步。由于交换同步涉及到网中到达各交换节点的全部数字流,因此又称为网同步。,数字同步网概述,1)滑码的概念 若本地接收的时钟频率低于输入时钟的频率,其结果是产生码元丢失;相反若本地时钟频率高于输入时钟频率时/就会产生码元重复。这些都会使传输发生畸变。若畸变较大以使整个一帧或更多的信号丢失或重复,这种畸变就叫做“滑码”。要避免滑码必须强制使两个(或数个)交换系统使用相同的基准频率。,9.2 同步网的主要技术指标,1、滑动,以交换机缓冲器的容量为1 bit为例来讨论滑码的产生。,2)滑动的由来,下图是在交换局的输入端示意图。图中A局和B局的数字
9、信号到达C局,它们的时钟信号频率分别为fa、fb和fc,并且在同一基准频率上下略有偏差。C局分别按fa、fb写缓冲器,按fc读缓冲器,当fa、fb和fc之间误差积累到一定程度时,产生滑码。,当缓冲器的容量为1 bit时,滑码一次丢失或增加的码元数为1 bit,这时将引起帧失步,从而造成在失步期间全部信息码元的丢失。解决的方法是扩大缓冲器的容量。下图是缓冲器容量为1帧时滑码产生的情况。图中,fafc,即对于缓冲器是写得快而读得慢,缓冲器存储的码元逐渐增加,当增加至一帧时,将产生一次滑码,从而丢失1帧的码元。(b)是fbfc的情况,这时滑码一次,码元将增加1帧。,在实际的数字交换机中,缓冲器的容量
10、可为1帧或大于1帧,把滑码一次丢失或增加的码元数控制为l帧。这样做的优点有二:一是减少了滑码的次数,二是由于滑码一次丢失或增加的码元数量为l帧,防止了帧失步的产生。这种滑码一次丢失或增加一个整帧的码元常称为滑帧,由于滑码一次丢失或增加的码元数是确定的,因此也常称其为受控滑码。,同步网的主要技术指标,3)滑动的影响 滑动的影响是研究一个数字基群复用信号,因受控滑动造成数字信号成帧地丢失或重复时对各种通信业务性能的影响。一般来说,滑动对不同的通信业务会产生不同的效果,信息冗余度越高的系统,滑动的影响就越小。滑码对语音的影响较小。一次滑码对于PCM基群将丢失或增加一个整帧,但对于64 kb/s的一路
11、话音信号则丢失或增加一个取样值,这时感觉到的仅是轻微的卡嗒声。由于话音波形的相关性,因此能够有效地掩盖这种滑码的影响,对于电话而言可以允许每分钟滑码5次。,同步网的主要技术指标,对于PCM系统中的随路信令而言,滑码将造成复帧失步。复帧失步后的恢复时间一般为5ms。因此一次滑码将造成随路信号5ms的中断。对于公共信道信令,由于ITU-T No.7信号系统采用检错重发(ARQ)方式,发生滑码以后则要求发端将有关的信令重发一次,因此滑码将使呼叫接续的速度变慢,而不致造成接续的错误。对于64 kb/s及中速的数据,滑码造成丢失或增加的数据可以为检错程序所发现,并要求前一级将此数据重发,虽然不会发生错误
12、,但延迟了信息传送时间,降低了电路利用率。如果要求无效时间为1%5%,则每小时可以允许滑码l7次。,同步网的主要技术指标,4)滑码率的计算 数字网中滑动产生的传输损伤可用滑动速率来表示,也就是单位时间内滑动的次数。当读写时差Td大于NT0(N为滑码一次增加或丢失的码元数,T0是码元周期)或者小于0时就产生滑码,因此滑码速率也就是读写时差超过门限值的速率。设f 表示基准时钟频率,f表示时钟频率与基准频率之间的偏差,则f/f是节点时钟频率的相对误差,2f/f是两个节点之间的最大频率相对误差,读写时差等于时间相对误差与时间的乘积。因此,两次滑码之间的时间间隔Ts可以表示为:,同步网的主要技术指标,因
13、此滑码速率Rs可以表示为,式中Fs为帧频。假设两个时钟的相对频差为110-11,滑码一次增加或丢失的码元数为256 bit,对2048 kb/s的基群码流,最大可能的滑码速率为,Rs=2 f/fFs=1/6 250 000 s=1/72.34天,同步网的主要技术指标,2、抖动和漂移 同步网定时性能的一项重要指标为抖动和漂移。数字信号的抖动定义为数字信号的有效瞬间在时间上偏离其理想位置的短期变化,而数字信号的漂移定义为数字信号的有效瞬间在时间上偏离其理想位置的长期变化,因此抖动和漂移具有同样性质,即从频率角度衡量定时信号的变化,通常把往复变化频率超过10 Hz的称为抖动,而将小于10 Hz的相位
14、变化称为漂移。,同步网的主要技术指标,在实际系统中,数字信号的抖动和漂移受外界环境和传输的影响,也受时钟自身老化和噪声的影响,一般在节点设备中对抖动具有良好的过滤功能,但是漂移是非常难以滤除的。漂移产生源主要包括时钟、传输媒介及再生器等,随着传递距离的增加,漂移将不断累积。ITU-T建议G.823规定了“基于2048 kb/s”系列的数字网中抖动和漂移的控制,这对数字网抖动和漂移指标的制定和分配,数字网设备设计参数的确定,特别是网同步中帧调整器设计参数的确定有重要参考价值。漂移和抖动是时钟的技术指标,而滑码是帧同步的技术指标。,同步网的主要技术指标,1、节点时钟设备 节点时钟设备主要包括独立型
15、定时供给设备和混合型定时供给设备。独立型节点时钟设备是数字同步网的专用设备,主要包括:铯原子钟、铷原子钟、晶体钟、大楼综合定时系统(BITS)以及由全球定位系统(GPS和GLONASS)组成的定时系统。混合型定时供给设备是指通信设备中的时钟单元,它的性能满足同步网设备指标要求,可以承担定时分配任务,如交换机时钟,数字交叉连接设备(DXC)等。铯钟的长期稳定性非常好,没有老化现象,可以作为自主运行的基准源。但是铯钟体积大、耗能高、价格贵,并且铯素管的寿命为58年,维护费用大,一般在网络中只配置l2组铯钟做基准钟。,9.3 网同步设备和定时分配链路,铷钟与铯钟相比,长期稳定性差,但是短期稳定性好,
16、并且体积小、重量轻、耗电少、价格低。利用GPS校正铷钟的长期稳定性,也可以达到一级时钟的标准,因此配置了GPS的铷钟系统常用作一级基准源。晶体钟长期稳定性和短期稳定性比原子钟差,但晶体钟体积小、重量轻、耗电少,并且价格比较便宜,平均故障间隔时间长。因此,晶体钟在通信网中应用非常广泛,网同步设备和定时分配链路,1)GPS系统概述 GPS(全球定位系统)是美国国防部组织建立并控制的卫星定位系统,它可以提供三维定位(经度、纬度和高度)、时间同步和频率同步,是一套覆盖全球的全方位导航系统。早期的GPS系统主要用于导航定位,主要为美国军方服务。20世纪90年代初,由于GPS接收机价格低廉,不向用户收取使
17、用费,并且能够提供高性能的频率同步和时间同步,因此,GPS开始在通信领域使用,并且随着近几年通信的迅猛发展,GPS的应用也越来越广泛。,2)GPS系统组成 GPS系统可以分为三部分:GPS卫星系统、地面控制系统和用户设备,如下图所示。,(1)GPS卫星系统 GPS卫星系统包括24颗卫星,分布在6个轨道上,其中3颗卫星作备用。每个轨道上平均有34颗卫星。每个轨道面相对于赤道的倾角为55,轨道平均高度为20 200 km,卫星运行周期为11小时58分。这样,全球在任何时间、任何地点至少可以看到4颗卫星,最多可以看到8颗。每颗卫星上都载有铷钟,称为卫星钟,接受地面主钟的控制。(2)地面控制系统 地面
18、控制系统包括1个主控站(MCS:Master Control Station)、5个监控站(MS:Monitor Station)和3个地面站(GA:Ground Antennas)。,监控站分布在不同地域,能够同时检测多达11颗卫星。监控站对收集来的数据并不做过多的处理,而将原始的测试数据和相关信息送给主控站处理。主控站根据收集来的数据估算出每个卫星的位置和时间参数,并且与地面基准相比对,然后形成对卫星的指令。这些新的数据和指令被送往卫星地面站,通过卫星地面站发送出去,卫星按这些新的数据和指令进行工作,并把有关数据发送给用户。在主控站中用于比对的同步基准由美国海军天文台控制,它是原子钟与协调
19、世界时(UTC:Coordinated Universal Time)比对后的信号。这样就使卫星钟与GPS主时钟之间保持精确同步。,卫星发射的信号有两种,其中每一种用不同的频率发射:L1波段:1575.42 MHz,载有民用码(C/A伪随机码)、军用码(P伪随机码)和数据信息。L2波段:1227.26 MHz,仅供军用码(P伪随机码)和数据信息使用。,(3)用户设备 用户设备指GPS接收机,包括天线、馈线和中央处理单元。其中中央处理单元由高稳晶振和锁相环组成,它对接收信号进行处理,经过一套严密的误差校正,使输出的信号达到很高的长期稳定性。定时精度能够达到300 ns以内。在通信网中,常将GPS
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