- •Характеристика синхронной цифровой иерархии (sdh)
- •Определение синхронной иерархии. Иерархические уровни мультиплексирования в sdh
- •Основные принципы мультиплексирования в sdh
- •1. Формирование stm-1 основе синхронных потоков e1
- •1.1. Контейнер с-12
- •1.2. Виртуальный контейнер vc12
- •1.3. Трибутарный блок tu12
- •Инверсия битов флага новых данных
- •Биты флага новых данных
- •1.4. Положительное и отрицательное выравнивание скоростей
- •1.5. Группа трибутарных блоков tug2
- •1.6. Группа трибутарных блоков tug3
- •1.7. Виртуальный контейнер vc4
- •1.8. Административный блок au4
- •1.9. Синхронный транспортный модуль stm-1
- •270 Столбцов
- •2. Формирование stm-1 на основе потоков е3
- •2.1. Контейнер с3
- •2.2. Виртуальный контейнер vc3
- •2.3. Трибутарный (транспортный) блок tu3
- •2.4. Группа трибутарных блоков tug3
- •2.5. Виртуальный контейнер vc4
- •2.6. Административный блок au4
- •3. Формирование stm-1 на основе потока е4
- •3.1. Контейнер с4
- •3.2. Виртуальный контейнер vc4
- •4.Синхронное мультиплексирование и создание структур stm-n
- •4.1. Синхронный транспортный модуль stm-4
- •4.2. Синхронный транспортный модуль stm-16
- •5. Аппаратура sdh
- •5.1. Описание аппаратуры sdh с доступом е1 (2,048 Мбит/с)
- •5.2. Описание аппаратуры sdh с доступом е4 (140 Мбит/с)
- •5.3. Управление и синхронизация в аппаратуре sdh
- •6. Управление сетью sdh
- •6.1. Общие положения
- •6.2. Функциональная архитектура tmn – сети управления телекоммуникациями
- •6 .3. Физическая архитектура tmn
- •6.4. Функциональная архитектура сети управления sdh
- •Функции управления
- •7. Стратегия защиты сети sdh
- •7.1. Архитектура линейной защиты
- •7.2. Режимы функционирования
- •7.3. Защита кольца
- •Защита однонаправленного кольца
- •Защита двунаправленного кольца
- •8. Синхронизация сети sdh
- •8.1. Режим синхронизации существующей цифровой сети
- •9.2. Регионы по синхронизации
- •9.3. Проблема сопряжения сетей sdh-pdh
- •9.3. Режим синхронизации sdh
- •9.4. Характерные параметры тактовых генераторов
- •9.5. Виды тактовых генераторов
- •9. 6. Режимы функционирования тактовых генераторов
- •9.7. Величины, вытекающие из измерения временных интерфейсов
9.3. Режим синхронизации sdh
Для реализации сети, которая полностью синхронна, используют две стратегии:
стратегия “ведущий-ведомый” (или Master-Slave: M и S);
стратегия взаимной синхронизации.
Стратегия “ведущий-ведомый” ( Master-Slave ). В этой стратегии сетевой синхросигнал распределяется однонаправленно от распределителя М к одному или нескольким распределителям S посредством сети в виде кольца или дерева, рис.9.7.
При нормальном функционировании сигнал синхронизма распределителя S является точной копией хроносигнала, выдаваемого распределителем М.
Данная стратегия устанавливает достаточно высокие требования к стабильности тактовых генераторов S, чтобы гарантировать автономную связь высокого качества, при отсутствии непосредственной связи с генератором М.
Стратегия взаимной синхронизации предусматривает обмен синхросигналами двунаправленным способом между узлами сети.
Каждый тактовый генератор на практике подстраивает собственную частоту по сигналу управления, вырабатываемого на основе частот всех тактовых генераторов, присутствующих в сети.
Основные трудности такой стратегии следующие:
сложность механизмов синхронизации, которая затрудняет контроль и определение эффективной частоты синхронизма сети;
наличие сетей типа кольца, которые создают проблемы формирования стабильного синхросигнала, как на короткое, так и на долгое время.;
разница между временами распространения различных хроносигналов, присутствующих в сети.
9.4. Характерные параметры тактовых генераторов
Под понятием тактовый генератор подразумевается аппаратура, которая может вырабатывать синхросигналы для распределения их в цифровых сетях; тактовый генератор характеризуют два параметра:
точность, определяющая пределы, внутри которых частота тактового генератора первоначально соответствует номинальной частоте;
стабильность, определяющая степень того, насколько тактовый генератор сохраняет одну и туже частоту в установленный период времени.
В частности стабильность подразделяется на:
долгосрочную стабильность, определяемую как пределы систематических изменений частоты;
краткосрочную стабильность, определяемую как пределы случайных изменений частоты.
9.5. Виды тактовых генераторов
Существуют два вида тактовых генераторов, которые используются как источники синхронизма:
кварцевые генераторы;
атомные источники.
Кварцевые генераторы используются чаще благодаря их экономичности, простоте и надежности. Они гарантируют хорошую краткосрочную стабильность, в то же время долгосрочная стабильность этих генераторов значительно ниже атомных источников.
Атомные источники, используемые в настоящее время, могут быть двух видов:
- цезиевые тактовые генераторы, обладающие ограниченной краткосрочной стабильностью и высокой долгосрочной;
- рубидиевые тактовые генераторы, обладающие более низкой долгосрочной стабильностью, чем цезиевые, но более экономичны.
Принимая во внимание характеристики различных тактовых генераторов, можно сделать вывод, что для синхронизации узлов сети выбор должен быть сделан на цезиевые тактовые генераторы , в то время, как кварцевые генераторы будут использоваться как вторичные “ведомые” источники, управляемые первичным источником синхронизма, чтобы гарантировать одинаковую долгосрочную стабильность.
