摘要:在图8-18中,每台数字交换设备都以等间隔数字比特流将消息送入传输系统,经传输链路传入另一数字交换设备。在每台交换设备中,数字信息流是以其流入的比特率--写入时钟速率进行接收并存入缓冲存储器中:而进入数字交换网络(DSN)的信息流比特率是按读出时钟速率--本局时钟速率读出的。迠然,缓冲器的写入时钟速率必须与读出时钟速率
在图8-18中,每台数字交换设备都以等间隔数字比特流将消息送入传输系统,经传输链路传入另一数字交换设备。在每台交换设备中,数字信息流是以其流入的比特率--写入时钟速率进行接收并存入缓冲存储器中:而进入数字交换网络(DSN)的信息流比特率是按读出时钟速率--本局时钟速率读出的。迠然,缓冲器的写入时钟速率必须与读出时钟速率相同,否则将会产生信息传输差错。
从图8-19可以看到:写入时钟速率fw大于读出时钟速率fR,将会造成存储器溢出,致使码元丢失:写入时钟速率fw小于读出时钟速率fR,可能会造成某些码元被读出两次,产生信息比特重复。
这两种情况都会使传输发生畸变,造成帧错位,将使信息比特流失去准确的定位,出现滑动。如果滑动较大,使一帧或更多的信号丢失或重复,将会产生“滑码”,信号受到严重损伤,影响通信质量,甚至导致通信中断。
实质上,产生滑动的主要原因是时钟速率之差--时钟不同步。
在数字网中,一定的滑动对不同的电信业务,如语音、数据、图像以及信令的传送都会产生不同的影响。
以SDH(同步数字体系)为例,SDH系统内各网元如终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)和数字交叉连接设备(DXC)之间的频率差是靠调节指针(AU-PRT)的值来修正,即靠指针调节技术解决节点之间的时钟差异造成的失步问题。由于SDH中是以字节为单位复用的,所以调节也是以字节为单位进行的。一次指针调节引起的抖动可能不会超出网路接口所规定的指标,但当指计调节的速率不受控制而导致抖动频繁出现并积累超过规定指标时,将引起信息净负荷出现差错。因此在SDH传输系统中的各网元之间也应保持时钟同步。
2.实现数字网同步的方式
目前提出的数字通信网的同步方式主要有主从同步方式、互同步方式和准同步方式。
(1)主从同步方式
主从同步方式是在通信网内的高等级交换局或中心局设置一套高精确度和高稳定度的时钟,称为主节点时钟或时钟源。该时钟源的频率作为全网的时钟基准,通过时钟分配网络传输到各交换局作为同步的基准信息,控制各局的时钟频率。各交换局设有从时钟,它们受控并同步于时钟源的时钟基准。
在从时钟节点的定时设备内,用锁相技术使本节点的时钟频率锁定在时钟源的基准频率上。并使从时钟与时钟基准之间的相位差为零或保持不变,从而使网内各节点时钟与中心局时钟源同步。
主从同步网主要由主时钟节点、从时钟节点及基准信息传送链路组成。按网络的规模可分成为两级主从同步和多级主从同步连接方式,即直接主从同步方式和等级主从同步方式,如图8-20所示。
①直接主从同步方式。在图8-20(a)所示的直接主从同步方式中,各从时钟节点的时钟基准都直接从一个主时钟节点获取,无转接过程。这种方式一般用于较小规模的通信网同步,或用于同一通信楼内各设备的同步。
通信工程师备考资料免费领取
去领取