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
Для генераторов слоя 4 СРЕ не требуются обеспечения режима удержания. Генератор слоя 4 без задержки будет немедленно переходить в состояние свободного режима при каждой потере эталонного сигнала синхронизации.
Состояние свободного режима относится
к стабильности генератора, когда
он работает на своих собственных
внутренних осцилляторах без принудительного
запуска или корректировки
Дополнительными требованиями является то, что генераторы слоя 2 и З ANSI должны иметь дублирующую аппаратную часть и входы внешних генераторов. Дублированная аппаратная часть гарантирует, что оборудование продолжает работать при аппаратном сбое генератора. Вход внешнего генератора предназначен для дополнительной внешней синхронизации. Он используется для подачи синхронизации непосредственно на генератор. Этот вход полезен для планирования гибкой синхронизации, при которой сигнал эталонной синхронизации для генератора может и не заканчиваться в цифровой системе.
Характеристики синхронизации
в иерархической сети передатчика
-приемника определяются тремя компонентами:
погрешностью управляющего генератора,
характеристиками устройств, распределяющих
эталонный сигнал, и характеристиками
генераторов приемника, получающего
эталонный сигнал через эти устройства.
В дальнейшем будет показано, что
нестабильность частоты синхронизации
управляющего генератора обычно слабо
влияет на общую нестабильность в
сетях синхронизации. Характеристики
синхронизации в основном определяются
комбинацией характеристик
Влияние ПЭГ на уровень проскальзываний обычно крайне незначительно. Цезиевые генераторы, GPS и LORAN-C будут обычно иметь долговременные погрешности по частоте порядка от нескольких единиц на 10-13 до нескольких единиц на 10-12. Это приводит к уровням проскальзывания, колеблющимся, от проскальзывания один раз в пять лет до трех проскальзываний в год. Это является небольшой частью допустимого значения в пять проскальзываний / день для сквозного соединения и обычно не принимается во внимание.
Для определения характеристик устройства, служащего для передачи эталонного сигнала синхронизации существует два основных фактора. Ими являются ошибки и нестабильности синхронизации (джиттер и вандер).
Устройство, используемое для распределения эталонного сигнала синхронизации, может иметь значительное число событий прерывания. Число появлений пучков ошибок может колебаться в среднем от 1 до 100 событий в день, в зависимости от типа устройства, расстояния и других факторов. Например, требованием 'ТП для сквозного соединения характеристика значительно поврежденных секунд, (SES) равна 175 событий в день. SES - это секунда передачи, когда происходит по крайней 320 ошибочных событий CRS-6. Это приблизительно эквивалентно частоте битовых ошибок 1х10-3 на протяжении секунды. Требования к характеристикам в ANSI равны 40-50 SES в день, в зависимости от расстояния.
Такие постоянные ухудшения неизбежно повлияют на распределение эталонного сигнала синхронизации. Как описывалось выше, генератор приемника будет реагировать на каждую ошибку. Генератор может отклоняться на время до 1 мксек в ответ на каждую ошибку в его эталонном сигнале синхронизации. Накапливание ошибок устройства передачи, приводящее к возникновению фазовых ошибок в генераторе приемника, будет значительно влиять на уровень проскальзываний в сети, что может привести к десяткам микросекунд смещений фазы в день в том случае, если сеть плохо спланирована.
Нестабильность частоты
Эталонные сигналы, передаваемые через спутник, будут иметь избыточный вандер. Это вызывается небольшими перемещениями спутника относительно его геостационарного положения. Величина вандера обычно равна 1,8 миллисекунд в день. Это делает спутниковую передачу неподходящей для использования в качестве эталонного сигнала синхронизации.
Эталонные сигналы синхронизации, передаваемые в качестве полезной нагрузки по сети SDH, могут иметь значительный вандер. Сигнал DS1 или E1, размещенный и переданный по SDH, может иметь вандер длительностью в несколько десятков микросекунд в день. Поэтому синхронизация никогда не передается как полезная нагрузка по SDH. В сетях, использующих передачу по SDH, для передачи синхронизации используется оптический носитель, т.к. он не подвержен выравниваниям указателя и возникающим в результате джиттеру и вандеру.
Генератор приемника это генератор, выход синхронизации которого, управляется сигналом синхронизации от генератора источника равного или более высокого качества. Как было показано выше, генераторы приемника должны воспроизводить синхронизацию источника эталонного сигнала, даже, несмотря на то, что эталонный сигнал может быть ошибочным, и он должен в течение адекватного времени удержания поддерживать синхронизацию в отсутствие всех эталонов синхронизации.
Характеристики генератора приемника выявляются при его работе в трех режимах:
Идеальная работа описывает кратковременное поведение генератора, она важна для управления выравниваниями указателя в сетях SDH. Работа в условиях стресса это типичный режим работы генератора приемника, при котором ожидается, что генератор приемника получает синхронизацию от генератора источника через устройство, имеющее кратковременные ухудшения. Наконец, работа в режиме удержания определяет характеристики генератора в том редком случае, когда все эталонные сигналы, подаваемые на генератор, потеряны.
При идеальной работе генератор приемника не испытывает прерываний от входного эталонного сигнала синхронизации. даже несмотря на то, что это не типично для реальных сетевых операций, понимание характеристик генератора в условиях идеальной работы показывает границы характеристик генератора. Также важно ограничить кратковременный шум генератора. Кратковременный шум генератора будет влиять на появление выравниваний указателя в сетях SDH и возникновение в результате этого джиттера и вандера полезной
нагрузки SDH.
При идеальных условиях генератор
приемника должен работать в строгой
фазовой привязке с входящим эталонным
сигналом. для кратких интервалов
наблюдений, меньших, чем постоянная
времени петли фазовой
Эта категория работы отражает характеристики генератора приемника в условиях реальной сети, когда возможны краткие прерывания эталонного сигнала синхронизации. Как описывается в разделе IV, "Характеристики устройства", стр.15, эти прерывания являются кратковременными, при этом время эталонного сигнала синхронизации недоступно. Число прерываний может колебаться от 1 до 100 в день.
Все прерывания будут влиять на генератор
приемника. Во время прерывания эталонный
сигнал синхронизации не может быть
использован. Когда эталонный сигнал
восстанавливается, или если прерывание
сохраняется и генератор
В дополнение к частотной модуляции
белого шума, прерывания могут привести
к частотному сдвигу между генератором
приемника и генератором
Это смещение будет накапливаться
в цепочке генераторов
Таким образом, существует длительное частотное смещение, вызванное кратковременными сбоями устройства и уходом частоты приемника, что является основной причиной проскальзываний в сети. Долговременный сдвиг по частоте может изменяться от нескольких единиц на 10 -12 до нескольких единиц на 10 - 10, в зависимости от сетевой конфигурации и от характеристик генератора и устройства. Этот сдвиг по частоте на несколько порядков хуже, чем разница частот между двумя первичными эталонными генераторами. По этой причине среди операторов сетей существует растущая тенденция устанавливать в сети множество источников первичного эталонного сигнала и ограничивать количество каскадов эталонной синхронизации, подключенных к сети.
При работе в условиях стресса (экстремальных внешних воздействий) функционирование генераторов СРЕ слоя 4 совершенно отличается от работы других сетевых генераторов. Это обусловлено тем, что большинство генераторов СРЕ не имеют фазовой автоподстройки для ограничения ошибок временного интервала, возникающих вследствие кратковременных прерываний. Большинство СРЕ плохо работают при кратковременных ошибках на входах тактовой синхронизации.
Когда генератор слоя 4 подвергается кратковременному прерыванию, он сигнализирует о невозможности использования эталонного сигнала и переключает эталонный сигнал на запасной источник синхронизации. Этот запасной источник может быть либо другим эталонным сигналом синхронизации, либо его внутренним генератором. Во время этого переключения генератор обычно будет выдавать большой, быстрый фазовый скачок длительностью 10-1000 мксек. Этот фазовый скачок возникает на всех исходящих линиях СРЕ.
Генераторы, расположенные вниз по направлению потока, не способны оставаться «привязанными» к эталонному сигналу при таком фазовом выбросе. Для устройства, расположенного вдоль сети, фазовый скачок не отличается от ошибки устройства. В результате, генератор, расположенный вдоль сети, будет переключать свой эталонный сигнал, вызывать другой фазовый выброс и дальнейшее распространение событий ошибок. Поэтому одна ошибка в устройстве в верхней точке цепи синхронизации может привести к ошибкам всех линий и узлов , расположенных ниже по цепи синхронизации. (Рис.9).
Частных сети, использующие генераторы слоя 4, обычно имеют слабые рабочие характеристики. Они могут быть в 1000 раз хуже, чем в сетях общего пользования, работающих при эффективной долговременной нестабильности частоты от 1х10-9 до 1х10-7. Обычным является появление десятков проскальзываний в день/СРЕ. Кроме того, фазовые выбросы, вызванные плохой синхронизацией, появляются как ошибки передачи. Синхронизация СРЕ может вызвать до сотен до сотен ошибок передачи в день. Избыточные ошибки передачи в частных сетях являются обычным симптомом плохих рабочих характеристик синхронизации.
Рис. 9 – Ошибки каскадирования в частных сетях.
Генератор приемника будет работать
в режиме удержания в тех редких
случаях, когда он теряет все свои
эталонные сигналы
начальный сдвиг по частоте и
дрейф частоты. Начальный сдвиг
частоты вызывается возможностью установки
частоты местного генератора и шумом
эталонного сигнала синхронизации,
когда генератор впервые
Информация о работе Отчет по производственной практике на ОАО «ЕГУЭС Уралтелеком»