Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 14:15, отчет по практике
Стремительное развитие цифровых систем коммутации и средств передачи информации, внедрение технологий SDH привело к значительному возрастанию роли систем синхронизации в сетях телекоммуникации. Новые сферы применения и виды предоставляемых услуг также вызывают повышенные требования к характеристикам и работе сетей синхронизации.
Точная работа и тщательное планирование систем синхронизации требуется не только для того, чтобы избежать неприемлемых рабочих характеристик, но чтобы ослабить скрытые, дорогостоящие и трудноопределимые проблемы и уменьшить малозаметные взаимные влияния сетей различного подчинения.
Введение 4
1. Необходимость синхронизации 5
Основные положения 5
Влияние проскальзываний на предоставляемые услуги. 6
Необходимость синхронизации SDH. 6
Пакеты (паучки) ошибок, вызванные синхронизацией. 7
Требования к рабочим характеристикам синхронизации - Сети общего пользования. 8
Требования к рабочим характеристикам синхронизации - Корпоративная (частная сеть) 8
2. Архитектура синхронизации. 9
Основы передачи сигналов в сетях SDH 9
Мультиплексирование в сети SDH 9
Основные методы синхронизации. 10
Плезиохронная работа. 10
Иерархический передатчик - приемник. 10
Взаимная синхронизация. 11
Импульсное дополнение (стаффинг) 11
Указатели и выравнивание указателей 11
Размещение полезной нагрузки 11
Синхронизация телекоммуникаций. 13
Генераторы источника: Первичный эталонный генератор. 14
Генераторы приемника (ведомые задающие генераторы). 14
Стандарты генераторов. 15
3. Характеристики синхронизации. 16
Влияние первичного эталонного генератора. 16
Характеристики устройства. 16
Влияние генератора приемника. 16
Идеальная работа. 17
Работа в условиях стресса - сетевые генераторы. 17
Работа в условиях стресса - генераторы СРЕ. 18
Работа в режиме удержания 18
Стандарты сопряжения 19
4. Введение в планирование синхронизации. 19
Основные принципы. 19
5. Планирование синхронизации в сети SDH 21
Распределение опорного сигнала 21
Требования к источнику-размножителю синхросигналов (SSU) 21
Требования к тактированию сетевого элемента SDH 22
Заключение. 23
Литература 23
SDH для переноса сигнала используют указатели полезной нагрузки. Указатель содержит фактический адрес начала виртуального контейнера на карте поля, отведенного под полезную нагрузку в структуре SDH.
Разность фаз и частот между двумя сетевыми элементами (NE) в SDH может быть компенсирована с помощью указателей полезной нагрузки. Если передающий NE SDH работает быстрее приемного, последний будет создавать отрицательное выравнивание указателя и сдвигать полезную нагрузку вперед на один байт или восемь бит, как показано на рисунке 8(a). Таким образом приемный NE будет подстраиваться под передающий без потери информации. Аналогично, если передающий NE более медленный, чем приемный, возникнет положительное выравнивание указателя на один байт, как показано на рисунке 8(б).
Сигналы DS3 размещаются в SDH с использованием вставки битов (стаффинга) для компенсации расхождения в тактировании между DS3 и SDH.
Сигналы DS1 и E1 могут размещаться одним из четырех методов: асинхронное размещение, плавающее байт-синхронное размещение, фиксированное байт-синхронное размещение и бит синхронное размещение.
При асинхронном размещении сигнал DS1 или E1 размещаются в VT1.5 или VC-12/1З асинхронно с использованием вставки битов для устранения расхождений в тактировании. Для определения начала кадра VT/VC используются указатели. При асинхронном размещении сигналы DS1 или E1 транспортируются без проскальзывания и без повторного тактирования. Однако система будет подвержена действию выравнивания указателей, которое будет происходить из-за возможной разности частот между сетевыми элементами в тракте передачи.
Плавающее байт-синхронное размещение отличается от асинхронного тем, что не использует вставки битов для устранения расхождения в тактировании полезных нагрузок и сетевых элементов. Такое размещение обеспечивает прямой доступ к сигналам DS0. Однако при этом необходимо, чтобы DS1 или E1 были синхронизированы с сетевым элементом SDH. Любое расхождение в частотах между полезной входной нагрузкой и первым сетевым элементом SDH в тракте передачи ведет к появлению проскальзываний.
Фиксированное байт-синхронное размещение не допускает использования какой бы то ни было вставки битов или указателей в процессе размещения. Следовательно, DS1 или E1 должен быть синхронизирован с сетевым элементом SDH. Для согласования тактирования по всему тракту транспортировки сигнала должен быть предусмотрен буфер проскальзывания.
Бит-синхронное размещение аналогично фиксированному байт синхронному размещению, за исключением того, что при этом не предполагается, что структура DS1 или E1 организована в составе DS0. DS1 или E1 пересылаются в виде одиночного битового потока с кадрами DS0 или DS1/E1 или без них.
Предполагается, что большинство сетей будут использовать асинхронное размещение для транспортирования сигналов DS1 и E1.
Рис. 8a – Операция выравнивание указателя AU-3 – отрицательное выравнивание.
Рис. 8б – Операция выравнивание указателя AU-3 – положительное выравнивание.
Для синхронизации сетей E1 / DS1 большинство администраторов телекоммуникационных сетей использует метод иерархического источника - приемника (ведущий - ведомый). Источником основного эталонного сигнала синхронизация сети является один или более первичных эталонных генераторов (ПЭГ). Эталонный сигнал этого генератора распределяется по сети, состоящей из генераторов - приемников или ведомых задающих генераторов (ВЗГ) (рис.6).
Узел с наиболее стабильным генератором назначается узлом - источником. Узел - источник передает эталонную синхронизацию на один или более принимающих узлов. Рабочие характеристики принимающих узлов обычно такие же или хуже, чем у узла источника. Узел приемника захватывает эталонную частоту синхронизации источника и затем передает ее другим узлам приемника. Поэтому синхронизация распределяется вниз по иерархии узлов.
Принимающие узлы обычно разрабатываются для приема одного или большего числа эталонных сигналов. Один эталонный сигнал является активным. Все другие альтернативные эталонные сигналы являются резервными. В случае, если активный эталонный сигнал потерян, узел приемника может переключать эталонные сигналы, и подключается к альтернативному эталонному сигналу. Таким образом, каждый принимающий узел имеет доступ к синхронизации от одного или нескольких источников. Большинство сетей спроектированы таким образом, что всем генераторам приемникам подается два или более разных эталонных сигналов. В частных сетях это может быть невозможным из-за ограниченной возможности соединений между узлами.
Генераторы размещаются в
Первичный эталонный генератор (ПЭГ) является управляющим генератором для сети, обеспечивающей точность установки частоты лучше, чем 1х10-11 (7). Одним из классов ПЭГ является генератор слов 1. Генератор слов 1, по определению, является свободным генератором (7). Он не использует эталонный сигнал синхронизации для получения или запуска его синхронизации. Генераторы слов 1 обычно состоят из нескольких цезиевых стандартов частоты.
Тем не менее, ПЭГ может быть выполнен не только на основе первичных атомных стандартов частоты (7). Другими примерами ПЭГ являются генераторы систем всемирного координированного времени (GPS) и LORAN-С. Эти системы используют местные рубидиевые или кварцевые генераторы, которые запускаются информацией о синхронизации, получаемой от GPS или LORAN-С. Они не считаются принадлежащими к слою 1, т.к. они запускаются принудительно, но по своим параметрам классифицируются как первичные эталонные генераторы. Эти генераторы способны поддерживать погрешность от нескольких единиц 10-13 до нескольких единиц 10-12.
Влияние скорости проскальзываний на ПЭГ обычно не принимается во внимание. Сеть, синхронизируемая от двух ПЭГ, будет подвержена в наихудшем случае пяти проскальзываниям в год, обусловленным нестабильностью частот генераторов. По сравнению с характеристиками генераторов приемников эта цифра пренебрежимо мала, как показано в разделе IV. Поэтому, среди операторов телекоммуникационных сетей наблюдается тенденции в большей степени полагаться на ПЭГ, а для синхронизации их сетей использовать множество таких генераторов.
Главным предназначением генератора
приемника (ВЗГ) является восстановление
синхронизации из опорного сигнала
и поддержание синхронизации
как можно ближе к
Обычным режимом работы ВЭГ является извлечение сигнала синхронизации из эталонного сигнала ПЭГ. В этом режиме генератор приемника должен иметь способность выявлять возможные короткие ошибки эталонного сигнала. Этими ошибками могут быть нестабильность синхронизации (джиттер) или краткие прерывания эталонного сигнала (пучки ошибок). Эти ошибки обычно вызываются устройством, транспортирующим эталонный сигнал от генератора источника к генератору приемника.
Генератор приемника использует низкочастотные
фильтры для выявления
Генераторы слоя 4 (СРЕ) не предъявляют каких-либо требований к их режиму восстановления синхронизации. В ответ на краткие прерывания генератор слоя 4 будет обычно вызывать 10-1000 мксек ошибку временного интервала. Кроме того, этот фазовый скачок будет сопровождаться пучком ошибок. Поэтому, СРЕ очень неустойчивы к ошибкам устройств (см. раздел IV "Влияние генератора приемника, работа в условиях стресса - генераторы СРЕ" стр. 18, для характеристик типичного слоя 4).
Вторым режимом работы является генератор приемника, действующий при потере всех своих эталонных сигналов синхронизации. Режим удержания (holdover) служит для запоминания известной последней частоты источника и для поддержания необходимой погрешности частоты после потери всех опорных сигналов синхронизации. СРЕ может входить в свободный режим, когда оно теряет все эталонные сигналы синхронизации. Свободный режим относится к такому режиму работы, при котором синхронизация, исходящая от генератора управляется местным осциллятором, а для корректировки частоты генератора не используется память о частоте внешнего эталонного сигнала.
ITU и ANSI классифицируют генераторы приемников в уровнях, соответствующих их рабочим характеристикам. ITU обозначает генераторы как транзитные, местные и генераторы оконечных устройств (СРЕ). ANSI назначает генераторы слоям 2, З, 4Е и 4, в соответствии с убывающими значениями характеристик. Чтобы удовлетворить определенному уровню рабочих характеристик, генератор должен отвечать требованиям нескольких функций. Ими являются: перестройка временных отношений , функция удержания, погрешность в свободном режиме, дублирование аппаратной части и возможности внешней синхронизации. Эти функции кратко описаны в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Стандарты генераторов ITUI
Функция Транзитный узел Местный узел Терминал СРЕ
Погрешность Нет требований Нет требований 5х10
Удержание
Первоначальный сдвиг
частоты 5х10-10 1х10-8
Долговременный 1х10 2х10-8
Ошибка временного
интервала 1 мксек 1 мксек Нет требований
Наклон изменения фазы 61х10-6
Таблица 2. Стандарты генераторов ANSI
Функция Слой 2 Слой З Слой 4Е Слой 4
Погрешность 1.6х10-8 4.6х10
Удержание 1х10-10 3.7х10
Ошибка временного интервала 1 мксек 1 мксек 1 мксек Нет требований
Наклон
изменения фаз 61х10-6 61х10
дублирование Требуется
Внешние
входы Требуется Требуется
Наиболее важным требованием в генераторах приемника является возможность перестройки (реорганизации) сохранения синхронизации. Это объясняется тем, что генераторы приемника часто могут быть подвержены кратким прерываниям их эталонного сигнала синхронизации. Краткое прерывание обуславливает перестройку генератора. Перестройка определяется как переключение генератором его эталонного сигнала или внесение погрешности небольшой длительности. Переключение аппаратных средств генератора тоже считается перестройкой. В условиях перестройки все генераторы, за исключением генераторов 4-го CPE, должны вызывать ошибку временного интервала не более 1 мкс по отношению к ее источнику синхронизации. Кроме того, если генератор вызывает ошибку временного интервала, он не может быстро построить фазу. Фаза должна изменяться со скоростью менее 61х10-6. Требование к скорости изменения фазы необходимо потому, что генераторы прямого потока могут оставаться «привязанными» к генератору, начавшему перестройку.
Требования к функции
Эти строгие спецификации необходимы, потому что эти генераторы обычно используются для управления синхронизацией в переговорных пунктах, имеющих десятки тысяч трактов. Эта спецификация гарантирует, что ни один из трактов не подвергается более, чем одному проскальзыванию в первые 24 часа режима удержания. Напротив, т.к. слой З и местные генераторы обычно используются в небольших офисах и влияют на меньшее число трактов, для них допускается появление до 255 и 14 проскальзываний соответственно в каждом тракте в первые 24 часа.
Информация о работе Отчет по производственной практике на ОАО «ЕГУЭС Уралтелеком»