第四章通信网支撑网课件.ppt(63页)
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- 第四 通信网 支撑 课件
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1、通信网网的支撑网网高级计算机网络24.2 数字同步网数字同步网 4.2.1 同步的基本概念同步的基本概念 在数字通信网中,数字信号的接收、复用和交换过程中都要实现同步,同步是保证通信质量的必要技术措施,是指通信双方的定时信号频率相等且相位保持某种特定关系。任何数字通信系统都是以某种数据格式来传输数据的,比如在 PCM通信系统中,是以帧的形式传输数据,它又可以分为位同步(比特同步)、帧同步和网同步三种情况。3 数字通信系统中的同步种类:载波同步、码元同步、群同步和网同步。(1)载波同步:又称载波恢复。目的:在接收设备中产生一个和接收信号的载波同频、同相的本地振荡,用于相干解调。方法:接收信号中有
2、载频分量时:需要调整其相位。接收信号中无载频分量时:需从信号中提取载波,或插入辅助同步信息。4(2)码元同步:又称时钟同步或时钟恢复。对于二进制信号,又称位同步。目的:得知每个接收码元准确的起止时刻,以便决定积分和判决时刻。方法:从接收信号中获取同步信息,由其产生一时钟脉冲序列,使后者和接收码元起止时刻保持正确关系。或插入辅助同步信息。码元同步方法分类:外同步法:它是一种利用辅助信息同步的方法,需要在信号中另外加入包含码元定时信息的导频或数据序列。自同步法,它不需要辅助同步信息,直接从信息码元中提取出码元定时信息。显然,这种方法要求在信息码元序列中含有码元定时信息。5 外同步法 常用的外同步法
3、:在发送信号中插入频率为码元速率(1/T)或码元速率的倍数的同步信号。在接收端利用一个窄带滤波器,将其分离出来,并形成码元定时脉冲。优缺点:优点是设备较简单;缺点是需要占用一定的频带宽带和发送功率。插入码元同步信号的方法 时域:连续插入 增加“同步头”频域:在信息码元频谱之外占用一段频谱用于传输同步信息 利用信息码元频谱中的“空隙”处,插入同步信息 外同步法目前采用不多。6群同步:又称帧同步。目的:将接收码元正确分组。方法:通常需要在发送信号中周期性地插入一个同步码元,标示出分组位置。群同步码的种类:集中插入适用于要求快速建立同步的地方,或间断传输信息并且每次传输时间很短的场合。信息码组同步码
4、组信息码组信息码组信息码组同步码组同步码组7 分散插入适用于连续传输信息之处,例如数字电话系统中。信息码组信息码组信息码组同步码元同步码元同步码组同步码元同步码元8 分散插入法原理:通常,分散插入法的群同步码都很短。例如,在数字电话系统中常采用“10”交替码,即在同步码元位置上轮流发送二进制数字“1”和“0”。这种有规律的周期性地出现的“10”交替码,在信息码元序列中极少可能出现。因此在接收端有可能将同步码的位置检测出来。在接收端,为了找到群同步码的位置,需要按照其出现周期搜索若干个周期。若在规定数目的搜索周期内,在同步码的位置上,都满足“1”和“0”交替出现的规律,则认为该位置就是群同步码元
5、的位置。至于具体的搜索方法,由于计算技术的发展,目前多采用软件的方法,不再采用硬件逻辑电路实现。9同步电路的状态:1)捕捉态:在捕捉态时,确认搜索到群同步码的条件必须规定得很高,以防发生假同步。2)保持态:一旦确认达到同步状态后,系统转入保持态。在保持态下,仍须不断监视同步码的位置是否正确。但是,这时为了防止因为噪声引起的个别错误导致认为失去同步,应该降低判断同步的条件,以使系统稳定工作。10 软件搜索方法软件搜索方法 移位搜索法 系统开始处于捕捉态。对接收码元逐个考察,若考察的第一个接收码元就发现它符合群同步码元的要求,则暂时假定它就是群同步码元;在等待一个周期后,再考察下一个预期位置上的码
6、元是否还符合要求。若连续n个周期都符合要求,就认为捕捉到了群同步码。若第一个接收码元不符合要求或在n个周期内出现一次被考察的码元不符合要求,则推迟一位考察下一个接收码元。直至找到符合要求的码元并保持连续n个周期都符合为止;这时捕捉态转为保持态。11 在保持态,同步电路仍然要不断考察同步码是否正确,但是为了防止考察时因噪声偶然发生一次错误而导致错认为失去同步,一般可以规定在连续n个周期内发生m次(m n)考察错误才认为是失去同步。这种措施称为同步保护。在下图中画出了上述方法的流程图。12Y初始化开始同步状态移一位是同步码?记数器A记到n?记数器A加1N状态转换YYN置0是同步码?记数器B加1记数
7、器B记到m?N记数器C加1Y记数器C记到n?置0保持态捕捉态将同步状态设为捕捉态将各记数器置013 网同步 网同步目的:使全网各站能够互连互通,正确地接收信息码元。网同步方法分类:单向通信系统:一般由接收设备调整自已的时钟,使之和发送设备的时钟同步。双向通信系统:同步网:全网各站具有统一时间标准 异步网或准同步网:容许各站的时钟有误差,但是通过调整码元速率的办法使全网能够协调工作高级计算机网络144.2.1 滑码及滑码率的计算滑码及滑码率的计算 1、滑码的产生、滑码的产生在数字网中,为了准确地进行时隙交换、复接和接收,从各个节点来的数字信号流的一帧中的首位和末位应在同一时间内开始和结束,即各个
8、节点的信号之间必须帧定位。由于各个局之间的频率存在偏差,加上传输介质延时的影响,要做到这一点是很难的。为解决这个问题,一般在接收信号入口设置缓冲器,通过对脉冲同时读出,来吸收来自不同节点信号的相位差别。如图4.14所示。图4.14 数字网节点输入设置缓冲器的示意图高级计算机网络15 图中,分别为缓冲器的写入时钟频率,是从PCM码流中提取的脉冲信号,而 则为读出时钟频率,是本地时钟源信号。当 和 之间的误差积累到一定程度时,在数字信号流中产生滑码。而产生滑码的快慢及滑动一次丢失的码元数,取决于时钟频率之间的差别及缓冲器存贮容量的大小。首先以缓冲器的容量为1bit为例 来讨论滑码的产生。当 时,将
9、会造成存贮器溢出 所产生一次漏读现象,这时将丢失 一个码元,如图4.15(a)所示。当 时,将会造成存贮器重读 而产生一次重读现象,这时将增加 一个码元,如图4.15(b)所示。afbfcfafbfcfafcfbfcf图4.15 缓冲器容量1bit时的滑码示意图高级计算机网络16 这种数码的丢失或增加则称为滑码,滑码是一种数字网的同步损伤,影响通信质量,当滑码速率过大时,会使通信中断。为了减小滑动的次数和防止帧失步,一般缓存存贮器的容量取为一帧或大于一帧,这时产生一次滑码丢失或增加一帧码字,这种滑码一次丢失或增加一个整帧的码元常称为滑帧,由于滑码一次丢失或增加的码元数是确定的,也常称其为受控滑
10、码。图4.16增加或丢失1帧的滑帧示意图高级计算机网络17 3、滑码速率对通信系统的影响、滑码速率对通信系统的影响 (1)对PCM编码的语音信号,即对电话业务的影响,由于对语音信号的PCM编码冗余度较高,因此,对滑动的敏感度很低。(2)对于随路信令,滑动将导致5ms的短时中断,在重新实现复帧定位之后,才能沟通正确的随路信令通路。(3)对于数据传输,在故障发生时可用纠错码检出受到影响的数据块,一经检出就重新发送这些数据块最终表现为产生了一定的时延。在数字数据链路上,由于滑动发生时数据必须重发故降低了数据传送的质量,由于滑动会造成严重的通信质量降低,对加密数据而言,因每次滑动都要求加密密码重新传送
11、,这就严重影响了信息的传送并降低了加密的可靠性。高级计算机网络184.2.3 数字网同步的方法图4.17 各种同步方法示意图目前提出的网同步的方式有两大类:即准同步方式和同步方式,同步又可分为主从同步、等级主从同步、外基准同步和互同步方式,互同步又可分为单端控制法和双端控制法,各种同步方法如图4.17所示。高级计算机网络19 1.准同步方式 准同步方式是网络中各节点的时钟信号是相互独立的,且互不控制。各节点依靠采用高精度的时钟彼此工作接近于同步状态。准同步网中常用的时钟为稳定度很高的原子钟(如铯钟、铷钟),它的频率精度在频率精度在1 1 。由于网中各节点的时钟是相互独立的,因而,滑码是不可避免
12、的,但由于采用高精度的时钟,使得滑码的频率保持在可以接受的范围内,比如采用铯钟,当码流为基群速率时,滑码率为每72天滑动一次。同时,为了提高可靠性,一般设置3台原子钟,使其处于自动切换状态,如下图所示。准同步方式中为保证滑码的速率要求,要采用高精度的时钟源,而高精度的时钟源代价高(比如原子钟不仅价格昂贵,而且寿命较短),因此,一般在国际通信网和大国的国内一级通信网中使用。1110高级计算机网络20图4.20 三套铯钟及其相应的配套装置高级计算机网络21 2.主从同步方式 主从同步是在目前通信网中得到广泛应用的一种同步方式。这种方式是在一个交换节点设立一高精度的基准时钟,通过传输链路把此基准时钟
13、信号送到通过传输链路把此基准时钟信号送到网中各个从节点,各个从节点利用锁相环技术把本地时钟频率锁定在基准时钟网中各个从节点,各个从节点利用锁相环技术把本地时钟频率锁定在基准时钟频率上,频率上,从而实现网内各节点之间的时钟信号同步。当基准时钟到有些从节点没有直达链路时,传输采用逐级传递方式,传输链路是树状结构。从节点时钟系统的基本结构 是一个带有变频振荡器的数字 锁相环,如图4.18所示。从较 高一级来的定时信号输入到相 位比较器,锁相环中的变频振 荡器根据比较器的输出产生新 的时钟信号。图4.18 主从同步锁相环示意图相位 比较器滤波 器压控振荡器(VCXO)输入输出高级计算机网络22主从同步
14、的主要优点可归纳如下:(1)在主从同步的区域内形成一个全同步网,从而避免了准同步网中固有的周期性滑动和波动。(2)在主从同步网中绝大多数的节点是从节点,从节点的时钟处于跟踪基准时钟状态,因而对从节点的压控振荡器(VCXO)只要求有较低的精度,并且级别越低,要求就越低。(3)从节点的控制过程较为简单,适用于树形或星形网络,这与当前的通信网络的结构是一致的。高级计算机网络23当然从同步也有其缺点,主要有:(1)一但与主节点的基准时钟或定时信号之间的传输链路发生故障,将会导致系统或局部系统丧失同步能力,因此,必须设置多重备份设备。(2)当系统采用单端控制时,定时信号在传输链路上的扰动将会导致定时基准
15、信号的扰动,这会在一定程度上影响时钟同步的稳定性。高级计算机网络24 3.互同步方式 在互同步网中,交换节点无主从之分,每一个节点都有自己的时钟源,但这些时钟源都是受控的,在网内各局相互连接时,它们的时钟是相互影响的,相互控制的,各局都设置多输入端的加权加权控制控制锁相环电路,在各局时钟的相互控制下,如果网络参数选择适当,则全网的时钟频可以达到一个统一的稳定的频率,从而,实现网内时钟的同步。图4.19 互同步网示意图高级计算机网络25图4.19 互同步方式中一个局的时钟系统构成框图高级计算机网络26 目前数字同步主要采用主从同步方式主从同步方式,在主从同步网中,时钟源可分两大类:一类是提供基准
16、信号的基准时钟源,另一类是受上级时钟控制的受控时钟源,对这两类时钟源的要求不同,其组成和性能参数也是不同的。4.2.4 时钟源1.基准时钟源 在数字同步网中,高稳定的基准时钟源是全网最高级的时钟源,其指标要求是长期频率偏离低于1 10-11 。符合这一要求的基准时钟源目前主要有:铯源子钟和美国卫星全球定位系统(GPS)。我国目前采用分布式多基准时钟源方式,在北京设立一个基准时钟源,向中原地区提供时钟源,在武汉设有一个基准时钟源,向中南地区提供基准时钟源,在上海设立一个基准时钟源,向华南地区提供时钟源,在兰州设立一个基准时钟源,向西北地区提供时钟源。高级计算机网络27 3、时钟的技术指标 (1)
17、抖动 抖动是指数字信号相对于理想位置的瞬时偏离。瞬时的含义是指相位振荡的频率大于或等于10Hz。偏离包括超前和滞后,是指定时信号以它自身的频率围绕着理想位置前后摆动,偏离的幅度通常用UI,ns,ms来表示,UI表示一个比特的脉冲宽度,在PCM基群2048kbit/s的TI系统中,UI等于488ns。对于偏离的频率,以10Hz为界限,10Hz以上的偏离为抖动,10Hz以下的偏离为漂移。图4.24定时信号的抖动示意图高级计算机网络28(2)漂移 漂移是数字信号相对于理想位置的缓慢偏离,缓慢是指其相位振荡的频率小于10Hz,而10Hz意味着漂移是通过极点频率为10Hz的等效低通滤波器进行测量的。漂移
18、主要是由组成时钟源的元器件温度温度变化而引进的,温度升高,漂移会增大,尤其是受控时钟源中的压控振荡器,它直接影响受控时钟源的精度,因此,在受控时钟源中,VCXO常采用恒温槽来减少温度变化对时钟精度的影响,以减少漂移,从而提高受控时钟源的精度。(3)时钟的准确度和稳定度 时钟频率准确度是衡量时钟信号频率相对于理想值或定义频率值的长期偏离或符合程度的技术指标,它可表示为:时钟准确=ddfff式中:f是时钟实际频率值;是时钟理想或定义的频率值。df高级计算机网络29 从上式可以看出,时钟的准确度也就是时钟的相对误差,是衡量时钟准确程度的一个常用指标。常用来表征对时钟的要求。例如,对基准时钟的要求为相
19、对误差小于1 。时钟的稳定度是衡量时钟随时间变化的另一技术指标,当考察时钟稳定度时,仍可用上述公式来估算,但公式中的 表示时钟的期望值而不是理想值。1110df高级计算机网络30 4.2.5 通信楼综合定时供给系统通信楼综合定时供给系统(BITS)随着数字通信技术的发展,局内各种数字通信设备不断地增加,在这种多通信设备的环境中,解决同步问题的有效方法是引入综合定时供给系统,简称BITS(Building Integrated Timing Supply)。BITS是一种承上启下的能沟通整个同步网的设备。一方面受上一级时钟的控制,输出信号锁定于上一级基准信号,另一方面它又作为一个时钟源系统,向局
20、内的各种数字通信设备提供统一的定时时钟信号。1.BITS的时钟供给范围 目前BITS可以向下列设备提供时钟定时信号 (1)各种数字设备(电路交换、分组交换、ATM交换等);(2)各种PDH和SDH数字传输设备;(3)各种数字交叉连接设备(传输网、DDN中的DXC等);(4)7号信令网设备、智能网设备;高级计算机网络31BITS的时钟供给范围的时钟供给范围(5)向下级BITS或专用BITS提供定时基准时钟信号用的专线。BITS的引入不仅提高了同步的准确性和可靠性,也降低了对通信设备时钟准确度的要求,同时减少了进入通信枢纽的传输链路的数量,而且有利于对整个同步系统进行维护和管理。2.BITS组成组
21、成 BITS主要由以下四个部分组成:输入基准控制单元、内置时钟源、输出部分、告警和管理部分。组成框图如图4.26所示。高级计算机网络32BITS组成组成.图4.26 BITS组成方框图高级计算机网络33(1)输入基准控制单元 基准信号输入控制单元的基本功能是接收外同步基准信号并实施对接收的基准信号进行处理,以提取系统所需要定时基准信号供给时钟单元,输入基准信号一般为24个,大多数BITS系统都装有GPS系统和无线导航系统接收设备。对基准信号输入控制单元的基本要求如下:应设置两个基准信号输入单元,一主一备,当主用发生故障时应能自动倒换,并在需要时也可进行人工控制倒换。应具有对输入基准信号的监测功
22、能,监测的项目应包括信号中断、帧失步、双极性破坏及频率偏差等。当部分或全部基准信号故障或中断时应能发出告警信号。当全部基准信号故障或中断时应能使时钟系统进入保持方式工作,并当输入信号恢复正常时,时钟系统应能重新进入基准同步方式。高级计算机网络342时钟单元内置时钟单元是BITS系统的核心部件,用以产生所需各类时钟。根据同步网的要求,BITS系统的内置时钟可分为3级。(1)加强型2A级,为受控制铷钟。(2)加强型2B级,为高稳定度的晶体振荡器。(3)加强型3级,为晶体振荡器。这三级时钟源的性能指标如表5.11所示。高级计算机网络35 种类 特性加强型2A时钟加强型2B时钟加强型3级时钟振荡器类型
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