
- •Синхронизация
- •Основные типы синхронизации
- •Роль синхронизации в современных сетях связи
- •1.3. Сигналы синхронизации. Факторы, влияющие на их стабильность
- •1.4. Влияние рассинхронизации на параметры работы сетей Понятие проскальзываний
- •Основные параметры источников синхросигналов
- •Основные параметры синхросигнала
- •Ошибка временного интервала tie.
- •Максимальная ошибка временного интервала - мтіе.
- •1.6. Типы и параметры источников систем синхронизации Типы генераторов систем синхронизации
- •1.8. Структура системы межузловой синхронизации
Основные параметры источников синхросигналов
Основные параметры источников синхросигналов - стабильность и точность генерируемой частоты.
Точностью генерируемой частоты называется относительное отклонение генерируемой частоты fa от номинальной частоты f0, так что: точность = (f0 - fa)/ f0, например, отклонение в 50 ррm означает допустимую точность генерируемой частоты 5x10-5.
Стабильностью называется свойство данного генератора поддерживать режим генерации номинальной частоты в течение заданного промежутка времени. Параметр стабильности также измеряется в относительных единицах отклонения частоты от номинальной, однако включает в себя промежуток времени наблюдений, например 10-10 за сутки.
По времени наблюдений разделяют
- долговременная стабильность генераторов – отклонение частоты синхросигнала
- кратковременная стабильность генераторов - показывает случайные, фактически флуктуационные изменения частоты в короткие интервалы времени.
Данное разделение является оценочным. Параметры временной стабильности оцениваются в пределах ts=103-104 с: если параметры стабильности анализируются до ts, это называется кратковременной стабильностью, если в течении периода больше ts, то это долговременная стабильность. Обычно параметры кратковременной стабильности приводятся к одной с, параметры долговременной стабильности - к одним суткам.
Для оценки качества генератора используется коэффициент вариации Аллана AVAR (Allan Variance), который численно равен среднеквадратичному приведенному отклонению частоты:
В качестве иллюстрации параметров стабильности и точности на рис. 1.5 представлены несколько вариантов работы генераторов с номинальной частотой f0 . На рис. 1.5а показана практически идеальная работа генератора - стабильная и точная. Генератор рис. 1.5b работает стабильно, но не точно, рис. 1.5с - точно, но не стабильно, на рис. 1.5d показана неточная и нестабильная работа генератора.
Как следует из описанной иллюстрации, неточность в работе генератора связана с наличием постоянного отклонения генерируемой частоты (частотным сдвигом). В случае высокой стабильности генератора передаваемые от него синхросигналы будут иметь постоянный частотный сдвиг. Нестабильная работа генератора, наоборот, характеризуется наличием переменного сдвига частот и переменной вариации. Такие вариации можно характеризовать как собственный вандер генератора.
Рис. 1.5. Различные варианты работы генераторов
Как следует из описанной иллюстрации, неточность в работе генератора связана с наличием постоянного отклонения генерируемой частоты (частотным сдвигом). В случае высокой стабильности генератора передаваемые от него синхросигналы будут иметь постоянный частотный сдвиг. Нестабильная работа генератора, наоборот, характеризуется наличием переменного сдвига частот и переменной вариации. Такие вариации можно характеризовать как собственный вандер генератора.
Основные параметры синхросигнала
TIE, MTIE, TVAR и TDEV, которые связаны с анализом вандера.