1、101、101、101、101、101、10光纤通信与数字传输第三十七讲:SDH网同步1——工作方式**/11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冲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。一.SDH网同步的概念**/11两种基本的网同步方式,即主从同步方式和相互同步方式。1.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,在网中的最高一级时钟称为基准主时钟或基准时钟(PRC)。如图1所示。ITU-T将各级时钟分为以下4类:①基准主时钟(PRC),精度达1×10-11,G.811建议规范;②转接局从时钟,精度达5×10-9,G.812(T)建议规范;③端局从时钟,精度达1×10-7,由G.812(L)建议规范;④SDH网元时钟(SEC),精度达4.5×10-5,G.813建议规范。二.网同步的工作方式**/11图1主从同步方式优点:网络稳定性较好;组网灵活;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。缺点:一旦基准主时钟发生故障会造成全网的问题。基准主时钟应采用多重备份。同步分配链路也尽可能有备用。二.网同步的工作方式**/112.相互同步方式这种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,最后都调整到一个稳定的、统一的系统频率上,从而实现全网的同步工作。网频率为各交换节点时钟频率的加权平均值。图2所示为相互同步方式。图2相互同步方式特点:网频率的稳定性高;对同步分配链路的失效不甚敏感,适于网孔形结构,对节点时钟要求较低,设备便宜。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。二.网同步的工作方式**/113.我国数字同步网的网络结构“多基准钟,分区等级主从同步”方式,如图3所示。图3我国数字同步网的网络结构二.网同步的工作方式**/11我国数字同步网的网络结构特点如下。(1)在北京、武汉各建了一个以铯(CS)钟为主的、包括了GPS接收机的高精度基准钟,称为PRC。(2)在其他29个省中心以上城市(北京、武汉除外)各建立了一个以GPS接收机为主加铷(Rb)钟构成的高精度区域基准钟,称为LPR。(3)LPR以GPS信号为主用,当GPS信号发生故障或降质时,该LPR转为经地面数字电路跟踪于北京或武汉的PRC。(4)各省以本省中心的LPR为基准钟组建数字同步网。(5)地面传输同步信号一般采用PDH2Mbit/s(2Mbit/s专线或局间中继),在缺乏PDH链路而SDH已具备传输定时的条件下,可采用STM-N线路码流传输定时信号。二.网同步的工作方式**/114.时钟类型和工作模式(1)时钟类型①铯(Cs)原子钟:长期频偏优于1×10-11,可以作为全网同步的最高等级的基准主时钟。可靠性较差。②石英晶体振荡器:可靠性高,寿命长,价格低,频率稳定度范围很宽,缺点是长期频率稳定度不好。一般,作为长途交换局和端局的从时钟。③铷原子钟:性能(稳定度和精确度)和成本介于上述两种时钟之间。适于作为同步区的基准时钟。④全球定位系统(GPS):GPS是由美国国防部组织建立并控制的利用多颗低轨道卫星进行全球定位的导航系统。民用的时钟精度可达1×10-13。二.网同步的工作方式**/11⑤大楼综合定时供给系统(BITS):其结构如图4所示。BITS的优点如下。?可以滤出传输过程中的瞬断、抖动和漂移,隔离链路中断和故障,将高精度的同步信号提供给楼内所需同步的各种设备。?网络维护相对简单,不需要给每个业务设备专门提供同步分配链路和维护同步链路。?新业务增加不受同步的限制。?可以提供完善的监视和信息提供功能。?性能稳定,可靠精度可达二级钟或三级钟水平。?具有SSM功能和其他一些避免定时环路的功能。?具有方便在线升级改造的能力。二.网同步的工作方式**/11图4大楼综合定时供给系统结构图二.网同步的工作方式**/11(2)从时钟的工作模式在主从同步方式中,节点从时钟通常有3种工作(运行)模式。①正常工作模式在实