- •Федеральное агентство связи
- •Список сокращений
- •Постановка задачи курсового проектирования
- •Задание на курсовое проектирование
- •Исходные данные
- •Порядок выполнения курсового проекта
- •1. Телекоммуникационные транспортные сети
- •1.1. Сеть синхронной цифровой иерархии
- •1.2. Оптическая транспортная сеть
- •1.3. Оптические интерфейсы
- •2. Архитектура транспортной сети
- •Топологические компоненты
- •Транспортные объекты
- •Транспортные функции
- •Контрольные точки
- •3. Функции секционных и трактовых заголовков
- •3.1. Секционные заголовки
- •3.2. Трактовые заголовки виртуальных контейнеров высокого порядка
- •3.3. Трактовые заголовки виртуальных контейнеров низкого порядка
- •4. Защита в сетях синхронной цифровой иерархии
- •5. Организация сети тактовой синхронизации
- •Характеристики сигналов хронирования
- •Первичный эталонный генератор prc
- •1544 Кбит/с;
- •Генераторы транзитных и локальных узлов
- •Генераторы оборудования синхронной цифровой иерархии sec
- •6. Фазовые дрожания, вносимые синхронной аппаратурой
- •6.1. Фазовые дрожания компонентных сигналов в трактах sdh, вызываемые асинхронным отображением
- •6.2. Фазовые дрожания компонентных потоков в трактах sdh, вызываемые процедурой обработки указателей
- •7. Контроль качества передачи в сетевых слоях
- •7.1. Процедуры внутреннего контроля
- •7.2. Характеристики ошибок
- •7.3. Требования к характеристикам ошибок
- •7.4. Оценка состояния трактов и секций
- •7.5. Функция управления синхронным оборудованием
- •8. Тандемные соединения в сети sdh
- •Функции контроля источника тандемного соединения tcm
- •Функции контроля стока тандемного соединения tcm
- •Компенсация bip-8
- •Тандемные соединения виртуальных контейнеров низкого порядка
- •Функции контроля источника тандемного соединения tcm
- •Функции контроля в стоке тандемного соединения tcm
- •Компенсация bip-2
- •9. Мультиплексоры
- •Литература
- •Содержание
Характеристики сигналов хронирования
Сигнал хронирования – это периодический сигнал. Математически может быть представлен следующим образом:
,
где
– амплитуда;
– общая мгновенная фаза.
Математическая модель общей мгновенной фазы идеального сигнала хронирования Фид может иметь вид
![]()
где fном – номинальное значение частоты.
Модель общей мгновенной фазы фактического или действительного сигнала хронирования имеет более сложный вид
![]()
где
– первоначальное смещение фазы;
–относительное
смещение частоты от ее номинального
значения;
–скорость
линейного относительного дрейфа частоты
(учитывает эффекты старения);
–случайный
компонент отклонения фазы.
Функция времени сигнала хронирования определяется формулой
![]()
Функция ошибки времени сигнала хронирования определяется как разность между функциями времени генератора сигнала хронирования и эталонного генератора
![]()
Функция ошибки временного интервала TIE равна
![]()
Максимальная
ошибка временного интервала MTIE
определяется на интервале времени
как максимум от пика до пика изменения
времени задержки данного сигнала
хронирования относительно идеального
сигнала хронирования по следующей
формуле
![]()
где
![]()
Максимальная относительная ошибка временного интервала MRTIE определяется на интервале времени как максимум от пика до пика изменения времени задержки выходного сигнала хронирования относительно входного сигнала хронирования. Асимптоты зависимостей MTIE и MRTIE от длительностей периодов наблюдений – это долговременная точность частот генераторов
![]()
В качестве характеристик сигналов хронирования используются и другие характеристики, например такие как среднеквадратическое значение и дисперсия функции ошибки временного интервала (табл. 5.3).
Ниже по данным материалов Европейского института телекоммуникационных стандартов и Рекомендаций МСЭ-Т приведены характеристики первичного эталонного генератора PRC, генераторов транзитных и локальных узлов SSU и генератора оборудования SDH SEC.
Первичный эталонный генератор prc
Таблица 5.3
Характеристики первичного эталонного генератора
|
MTIE, нс |
Период наблюдения S, с |
Долговременная точность частоты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
| ||
Для выходных сигналов хронирования первичного эталонного генератора основным интерфейсом является интерфейс
2048 кГц,
но могут быть использованы и другие физические интерфейсы, например:
1544 Кбит/с;
1; 5; 10 МГц.
Генераторы транзитных и локальных узлов
Генераторы транзитных и локальных узлов реализуются в функциональном отношении как блоки синхронизации SSU. Они функционируют идеально, если в сигнале хронирования от PRC или от SSU более высокого уровня качества, поступающем на его вход, нет никаких ухудшений. Далее возможно функционирование в условиях активизации переключения источника синхронизации на защитный в присутствии джиттера во входном сигнале и т. д. Такое функционирование называется стрессовым. Для SSU допустимо и автономное функционирование, называемое удержанием.
При идеальном режиме характеристики SSU одинаковы для транзитного и локального узлов. Для периодов наблюдения от 0,05 до 100 с параметры SSU изучаются. Для периодов наблюдения более 100 с характеристики SSU приведены в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Характеристики SSU
|
MRTIE, нс |
Период наблюдения S, с |
Долговременная точность частоты |
|
1000 |
>100 |
|
При работе в режиме удержания величина MRTIE в наносекундах для подчиненных генераторов определяется как
![]()
где S > 100 c.
Таблица 5.5
Значения a, b, c
|
Режим |
Генератор транзитного узла |
Генератор локального узла |
|
a |
0,5 (Соответствует
начальному смещению частоты
|
10,0 (Соответствует
начальному смещению частоты
|
|
b |
(Соответствует
дрейфу частоты
|
(Соответствует дрейфу частоты
|
|
с |
1000 |
1000 |
