SDH微波传输中的同步时钟设计
时钟源。全电路进入时钟跟踪稳态如图1所示。
当两个站点间传输中断时,譬如发生在站2和站3之间,正常时钟跟踪链从传输中断处的下游网元(站3)的跟踪状态会发生变化,进入保持模式,同时向下游网元(站4)插入S1字节1111,下游网元站因此也进入保持模式,如图2,这时站3以下的站点全部进入保持模式,电路部分进入时钟跟踪异态,直到站2 和站3之间传输恢复才恢复全电路的时钟跟踪稳态。
(2)两个外定时源的方案设计图3是SDH微波点数双B ITS配置组网。站1和站6各外接1个B ITS,假设为G. 811时钟。电路正常情况下,即没有电路中断和站点故障等异常现象时,站1、站2和站3都主动跟踪B ITS1时钟源,B ITS2作为备用时钟源,站4、站5和站6都主动跟踪B ITS2, B ITS1为备用时钟源。这种配置可以有效解决时基信息多次转接造成质量下降的问题。
SDH微波传输中的同步时钟
图2 SDH微波电路单B ITS异常工作图
SDH微波传输中的同步时钟
图3 SDH微波电路双B ITS正常工作图
当两个站点传输中断时,如图4所示,例如发生在站4和站5之间,这时,站5、站6主用的外部时钟源不变,但失去了备用的外部时钟源。站4 由原来跟踪B ITS2转换成跟踪B ITS1 的时钟, 同时向站3 发送S1111,因此,站1、站2和站3失去了备用的外部时钟源。直到电路传输恢复时钟源跟踪关系才能恢复。广州市广播电视数字微波电路的时钟配置就是采用这种方式。
SDH微波传输中的同步时钟
图4 SDH微波电路双B ITS异常工作图
6 主要的时钟性能指标
主要的时钟性能指标(1) 频率准确度: 表征的是实际频率值与理想的或定义的频率值的偏离度或符合程度,一般用相对频率偏差表示:
SDH微波传输中的同步时钟
, 式中f0 为频率标称值; fx 为频率实测值。
在各种应用运行条件下,对于大于7天的连续观察时间,基准时钟的频率准确度应优于±1 ×10- 11 ns。
(2) 频率稳定度:指在一个相当长的时间内由于时钟内在的因素或环境影响而导致的频率波动。在数字同步网中,频率稳定度是△f / fx ,如果用最大时间间隔误差M TIE来表征,其表达式为M TIE / s ( s表示实际测试的时间) 。我们习惯用的频率稳定度为负的多少次方与现在的M TIE为μs多少是一致的。
(3) 时间间隔误差( TIE) :指在特定的时间周期内,给定的时间信号与理想信号的相对延时,其单位通常用ns、μs或时间间隔U I表示。
(4) 最大时间间隔误差(M TIE) :指在一个测量周期内,一个给定的窗口内最大相位变化称为最大时间间隔误差,是用来约束网络接口中相位变化的峰-峰值和频率抵消的一项技术指标。
(5) 时间偏差( TDEV ) :是使用网络接口上相位的特定组成范围的指标。TDEV 和M TIE是表征时钟相位变化特性的两种方法,在同样的观察时间内,两者的M TIE是相同的,但TDEV 值就可能有很大差别, TDEV正是反映时钟信号的这一特性。
7 常见问题的处理方法
(1)对有时钟同步劣化告警的网元,或者曾经出现过时钟同步劣化的网元,可以考虑先更换该网元的时钟板,如果问题没有解决,可以更换上游站网元的时钟。
(2)如果连续多个时钟跟踪方向相同的网元同时出现时钟同步劣化告警,可先排除最前面网元的时钟同步劣化。
(3)如果一个网元对应的两侧网元的传输同时有误码、RLOS、RLOF告警,可以更换该网元的时钟板。
(4)如果配有主备时钟板,可以将主备时钟板进行调换。
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