摘要:2.6.2SDH定时的保护当SDH网关设备从外同步接口或STM-W信号中获得定时基准后,它会将自己的SEC与之同步,并将该定时基准作为全网的同步倍弓承载丁STM-7V信号向需要的方向发送。一般情况下,为了保证定时基准能够可靠地送达每个网元,在网络内设置主用和备用两条定时基准传送链路,沿途的网元采取和同步网定时路径上的SDH网元一
2.6.2 SDH定时的保护
当SDH网关设备从外同步接口或STM-W信号中获得定时基准后,它会将自己的SEC与之同步,并将该定时基准作为全网的同步倍弓承载丁STM-7V信号向需要的方向发送。一般情况下,为了保证定时基准能够可靠地送达每个网元,在网络内设置主用和备用两条定时基准传送链路,沿途的网元采取和同步网定时路径上的SDH网元一样的工作方式。由于SDH网络大都是环型拓扑,除了线型拓扑,这个条件比较容易满足。但是,在为网络配置定时基准的时候需要避免定时路径构成环路,因为那样SDH网元设备将同步于自己送出的时钟信息,形成定时环路。
当一个网元所跟踪的某路定时基准发生丢失的时候,要求它能自动地倒换到另一路定时基准上,而这一路定时基准,可能与网元丢失的定时基准来自于同一个时钟源,也可能是跟踪另一个时钟源。这就是同步的自动保护倒换。
通过SSM字节功能和保护倒换协议,可以实现同步的自动倒换。
如图2-22所示,假设网关网元和网元A之间的光纤切断,网元A最先检测到从西向接口接收的主用定时基准失效。根据同步保护倒换协议,此时网元A的时钟源状态如下:
(1)西向线路时钟源失效;
(2)东向线路时钟源不可用(因为网元B回传SSM为1111);
(3)内部时钟源可用。
于是,网元A将按照时钟优先级配置表选择内部时钟作为定时基准,并下传内部时钟质量1111,即符合G813的SEC时钟。
网元B从西向线路接口接收到网元A的定时信号,发现主用定时基准质量己经下降。而此时因为网元C没有受到故障影响,它发送过来的时钟质量和网元B的主用定时基准质量相同。于是网元B根据自己的0、j钟优先级设置,选择目前质量最好的、从东向线路接口接收的网元C发来的备用定时基准与之同步。并且,根据同步保护倒换协议,网元B改向网元C传送时钟质量不可用(SSM为1111),而向网元A传送备用定时基准。
网元A从东向线路接口接收到的STM-W信号中发现网元B发送的时钟质量变成可用,而且质量较高,于是网元A再度从内部时钟倒换为跟踪东向线路接口的备用定时基准。
因此,图2-22的环路便完成了同步的保护倒换。发生故障前的定时基准传送链路和发生故障后重新建立的定时基准传送链路如图2-23所示。从中我们可以发现,上面的保护倒换过程正好实现了受故障影响的网元A和网元B在主用和备用定时基准之间的倒换:而且,在SDH网络同步配置正确后,当发生基准源丢失时,倒换协议可以保证整个网络自动倒换到备用定时基准而不需要任何人工干预,并且可以避免定时环路的发生。
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