通信工程师考试培训我国的数字同步网

初级通信工程师 责任编辑:OuGuanFeng 2013-05-08

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8.2.3 我国的数字同步网

1.我国数字同步网的特点

我国的数字同步网是一个“多基准钟,分区等级主从同步”的网络,并具有下述特点。

①数字同步网在北京、武汉各设置了一个铯原子钟组作为高精度的基准时钟源,称为PRC。

②各省中心和自治区首府以上城市都设置可以接收GPS信号和PRC信号的地区基准时钟,称为LPR。LPR作为省、自治区内的二级基准时钟源。

③当GPS信号正常时,各省中心的二级时钟以GPS信号为主构成LPR,作为省内同步区的基准时钟源。

④当GPS信号出现故障或降质时,各省的LPR则转为经地面数字电路跟踪北京或武汉的PRC,实现全网同步。

⑤各省和自治区的LPR均由BITS构成。该BITS接收上面传来的同步信号或GPS接收来的信号,经滤除抖动、瞬断及漂移,同步于该BITS.BITS可以为楼内需要同步的所有通信业务设备提供近于理想的同步时钟信号。

⑥局内同步时钟传输链路一般采用PDH2.048Mbit/s链路。因为PDH传输系统对于2.048Mbit/s信号的传输具有定时透明和损伤小的特点,而成为局间同步时钟传输链路的首选。在缺乏PDH链路而SDH已具备传送同步时钟的条件下,可以采用STM-N线路码流传送同步时钟信号。

如图8-23所示,各省中心的BITS所产生的LPR为各省内同步区的二级基准时钟源,用于省中心以下各同步节点的参考基准。

①在同步网内应避免出现同步定时信号传输环路。定时信号传输环路如图8-24所示。图中,当5周和8局或者5局和9局的主用定时链路发生故障,倒换至备用定时链路(虚线)时,将在5、8、9、7和10局之间,或者在5、9、7和10局之间形成定时信号传输环路。定时环路的出现将使得环路内的定时时钟都脱离了上一级基准时钟的同步控制,影响时钟输出信号的准确度,并且环路内时钟形成自反馈,造成频率不稳。

②选择可用度高的传输系统传送同步定时信号,并尽量缩短传输链路的长度,以提高可靠性。

③主、备用定时信号的传输应设置在分散的路由上,以防止主、备传输链路同时出现故障。

④受控时钟应从其高一级设备或同级设备获取定时信号,而不能从下一级设备中获取。

⑤同步网中同步性能的高低(即同步时钟的稳定度和准确度)的决定因素之一就是通路上介入的时钟同步设备的数量,因此尽量减少之。

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