Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наличие большого числа ПЭГ в цепи передачи основной информации практически не ухудшает ее качество

Согласно рекомендациям МСЭ-Т G.822, качественной считается связь в случае, если число "проскальзываний" - Slip (повторений или исчезаний блоков битов в цифровом потоке), не превышает 5 за сутки. При псевдосинхронном режиме работы (PDH) их не должно быть более одного за 5-8 суток, т.е. 4,0% от общего числа "проскальзываний".

На практике количество "проскальзываний" бывают не более чем одно в 6 мес.

Нецелесообразно иметь свой ПЭГ в пределах Москвы или другого крупного города, но возможно для сетей железнодорожного транспорта или "РАО ЕЭС", "Газпром" и т.п.

Для повышения качества синхронизации в случае пропадания синхросигналов от первичных эталонных генераторов (ПЭГ), ВЗГ могут дооборудоваться (лишь в качестве второго резерва) приемниками навигационных сигналов GPS (США).

В настоящее время синхросигналы по спутниковым системам связи не передаются, а используется псевдосинхронное сопряжение.

При этом на удаленных базовых станциях спутниковой системы могут устанавливаться ПЭГ, основанные на приеме сигналов "ГЛОНАСС".

Архитектура построения сети ТСС:

-топология в форме звезды;

-топология в виде дерева (иерархический принцип), при которой имеются ЗГ высшего уровня и ЗГ низших уровней, причем трасса синхронизации может быть альтернативной. Так как узлы соединены между собой по принципу "каждый с каждым", а линия (одна или более) синхронизации, которая распределяет сигналы тактовой синхронизации от сети общего пользования через интерфейс сети пользователя, должна быть синхронизирована от ЗГ сетевого элемента (СЭ) синхронной цифровой иерархии (СЦИ).

 

Функциональная схема ВЗГ

 

 

Т1 Т4

           
 
   
     
Внешний выход
 


Т2

       
 
 
   
Память


Т3 Т0

 

где:

Т0 - внутренний эталонный сигнал тактовой синхронизации сетевого элемента;

Т1 - сигнал тактовой синхронизации (СТС), полученный из STM-N;

Т2 - СТС, полученный из входного сигнала 2,0мбит/с;

ТЗ - СТС, полученный из входного синхросигнала 2,0мбит/с;

Т4 - внешний выход сигнала тактовой синхронизации.

.

.

.

Функциональная схема эталонной сети тактовой синхронизации

 
 


Первичный эталонный генератор

 

 
 


 

 
 

 

 


Задающие генераторы

(ведущие и ведомые)

 
 

 

 


Базовой сетью тактовой сетевой сигнализации (ТСС) на взаимоувязанной сети связи (ВСС) РФ является, например, ТСС ОАО "Ростелеком".

Сеть ТСС Операторов связи может использовать синхросигналы, получаемые от базовой сети ТСС непосредственно или через сети других Операторов связи, или от сетей ТСС, имеющих собственные ПЭГ.

 

Синхросигналы для сетей ТСС могут быть получены от генераторов:

- ПЭГ - первичный эталонный генератор ;

- ВЗГ - вторичный задающий генератор ;

- БСС - генераторы коммутационных центров, узлов, станций;

- СП СЦИ - система передачи синхронной цифровой иерархии;

- СП ПЦИ - систем передачи плезиохронной цифровой иерархии.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Регенерация (восстановление) цифровых сигналов

 

Восстановление (регенерация) цифрового сигнала в случае искажения (норма МСЭ-Т: 1 щелчок в минуту, т.е. разрешается принять с ошибкой один символ старшего разряда одной из кодовых комбинаций, либо один символ, следующий по старшинству) длительности его импульсов на приемном конце осуществляется регенератором.

 

Простейший регенератор включает в себя схемы компаратора, принимающего решение ("0" или "1"), и мультивибратора, восстанавливающего ширину импульсов.

Регенераторы устанавливаются во все цифровые системы передачи, работающие по электрическим и оптическим кабелям (через небольшие расстояния: 2,0-3,0км - на медножильных; 5,0км и более - на коаксиальных кабелях, 100,0км - на ВОЛС), радиорелейным и спутниковым стволам (на оконечных и промежуточных станциях). Это отражается на скорости передачи и уровне сигнала, понижает устойчивость его к помехам.

Допустимая вероятность ошибки для одного регенератора 108, а

для всех регенераторов в 100 раз меньше 106, т.е. на 100 млн. символов допускается только одна ошибка!

 

Схема регенерации (восстановления) искаженного цифрового сигнала

 

1 0 1 0 1 Порог 1 0 1 0 1

                   
   
 
         
 
 

 


t

                           
   
         
 
           
 


Тактовые

Сравнение сигнала Тактовые импульсы интервалы

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Принципы организации тактовой сетевой синхронизации - ТСС | С пороговым значением из схемы синхронизации
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 413; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.024 сек.