
- •Глава 3. Временное группообразование или мультиплексирование в цсп икм-врк
- •3.1. Иерархии и стандарты цсп икм-врк
- •3.2 Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- •3.2.1. Построение цикла первичного цифрового потока е1
- •3.2.2. Построение цикла первичного цифрового потока ds1
- •3.3. Асинхронное объединение цифровых потоков
- •3.3.1. Временные сдвиги и неоднородности. Согласование скоростей
- •3.3.2. Методы асинхронного объединения цифровых потоков
- •3.3.3. Структурная схема овг с асинхронным объединением цифровых потоков
- •3.3.4. Формирование структуры цикла передачи
- •3.4. Синхронное объединение цифровых потоков
- •3.4.1. Синфазно-синхронное объединение и разделение цифровых потоков
- •3.4.2. Синхронное объединение цифровых потоков
- •3.5. Функциональные узлы оборудования временного группообразования
- •3.5.1. Запоминающее устройство
- •3.5.2. Временной детектор
- •3.5.3. Передатчик и приемник команд согласования скоростей
- •3.5.4. Устройство фазовой автоподстройки частоты
- •3.6. Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии
- •3.6.1. Формирование stm-1 на основе компонентного потока е1
- •3.6.2. Формирование stm-1 на основе компонентного потока ез
- •3.6.3. Формирование stm-1 на основе компонентного потока е4
- •3.6.4. Формирование stm-1 на основе потока ds1 североамериканского стандарта
- •3.6.5. Формирование stm-1 на основе потока ds2 североамериканского стандарта
- •3.6.6. Формирование stm-1 на основе потока ds3 североамериканского стандарта
- •3.7. Функциональные блоки аппаратуры sdh 3.7.1. Общие положения
- •3.7.2. Структура терминального мультиплексора для формирования stm-1 на основе компонентного потока е1
- •3.7.3. Структура терминального мультиплексора для формирования stm-1 на основе потока е4
- •3.7.4. Управление в аппаратуре синхронной цифровой иерархии
- •3.7.5. Обобщенная структурная схема терминального мультиплексора уровня stm-1
- •Вопросы для самоконтроля
3.3.3. Структурная схема овг с асинхронным объединением цифровых потоков
Структурная схема ОВГ объединения асинхронных потоков тракта передачи приведена на рис. 3.7.
Цифровые
потоки от q
источников
поступают на входы соответствующих
приемных преобразователей кода
осуществляющих преобразование кода
компонентных (входных) потоков в двоичный
Рис. 3.7. Структурная схема тракта передачи ОВГ объединения асинхронных цифровых потоков
и
формирование импульсных последовательностей
с частотой записи
равной
тактовой частоте компонентных цифровых
потоков. Сигналы с выхода
подаются
в блоки асинхронного сопряжения
(БА
)
передающей
части. В блоке асинхронного сопряжения
цифровой поток записывается в запоминающее
устройство ЗУ и считывается сигналом,
поступающим от соответствующего выхода
генераторного оборудования (ГОпер)
передающей станции.
Процессом
записи управляет импульсная
последовательность с частотой
а
процессом считывания управляет импульсная
последовательность с частотой
Сигналы считывания и управления записью
поступают на ход временного детектора
(ВД), в котором определяются моменты
возникновения и вид (знак) неоднородности.
По сигналу о наличии неоднородности
того или иного вида, когда изменение
временного интервала между импульсными
последовательностями записи и считывания
достигает периода считывания,
вырабатывается соответствующая команда
о наличии вставок, т.е. согласования
скоростей. При этом положительное
согласование скоростей осуществляется
запретом с помощью логического элемента
НЕТ одного импульса считывания, а
отрицательное - дополнительным
считыванием, которое производится с
помощью логического элемента
Далее
сигналы с выхода ЗУ поступают на
логический элемент
на второй вход которого поступают
сигналы с передатчика команд согласования
скоростей (Пер. КСС). Сигналы с
выходов БА
и
передатчика синхросигнала через
формирователь группового сигнала (ФГС)
поступают в передающий преобразователь
кода
(
)
Рассмотрим
с помощью временной диаграммы характер
процессов, происходящих в передающей
части, для случая, когда частота считывания
превосходит частоту записи
На
рис. 3.8,а показано изменение временного
интервала между импульсными
последовательностями записи и считывания
для случая, когда согласование
скоростей происходит в моменты достижения
временным интервалом величины, равной
периоду считывания
(моменты
,
)
Однако
в реальных системах согласование
скоростей может производиться только
строго в определенные моменты времени,
соответствующие сигналам с выхода
генераторного оборудования
(
,
)
на рис. 3.8,б). Очевидно, что должно
выполняться условие.
В
результате того, что моменты, в которые
происходит согласование, детерминированы,
имеет место время ожидания момента
согласования скоростей после того, как
изменение временного интервала (ВИ)
превзошло период считывания. Это время
ожидания
равно
длительности
Рис. 3.8. Временные диаграммы работы передающей части ОВГ
импульсов, изображенных на рис. 3.8,е. Торможение процесса считывания производится в моменты, показанные на рис. 3.8,2. Изменение ВИ между моментами считывания и записи с учетом ожидания имеет вид, показанный на рис. 3.8Д
В
тракте приема (рис. 3.9) импульсные
последовательности с выходов
открывают поочередно логические элементы
,…,
распределителя группового сигнала
(РГС), обеспечивая правильное распределение
группового сигнала с выхода
между приемными блоками асинхронного
сопряжения цифровых потоков БА
в которых восстанавливается первоначальная
скорость компонентных цифровых потоков.
Восстановление производится путем записи цифрового потока в ЗУ и считывания с частотой, равной средней частоте записи, вырабатываемой устройством фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), которое содержит генератор, управляемый напряжением (ГУН), схему управления (СУ) и временной детектор (ВД), на выходе которого формируется сигнал, соответствующий текущему значению временного интервала между моментами записи и считывания.
Процессом
записи управляет импульсная
последовательность с соответствующего
выхода
По сигналу о необходимости положительного
согласования скоростей осуществляется
запрет записи информации в ЗУ.
Временное
положение сигнала запрета соответствует
моменту согласования скоростей в
передающем устройстве.
Рис. 3.9. Структурная схема тракта приема ОВГ объединения асинхронных цифровых потоков
По
сигналу о необходимости отрицательного
согласования скоростей с помощью
логического элемента
открывается логический элемент И
распределителя группового сигнала
(РГС) и в передаваемый сигнал вводится
дополнительный символ. Одновременно
дополнительный импульс через логический
элемент
вводится в сигнал управления записью.
Частотой ГУН управляет напряжение,
соответствующее постоянной составляющей
сигнала на выходе ВД. Характер изменения
сигнала на выходе
ВД
показан на рис. 3.8д Переменные составляющие
сигнала, управляющего работой ГУН,
вызывают временные флуктуации считываемой
последовательности, а следовательно,
и выходного сигнала. Поэтому степень
подавления переменных составляющих в
управляющем напряжении влияет на
значение временных флуктуации выходного
сигнала.