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SDH微波傳輸電路時鐘配置淺析

2008-12-16 鐘 琦 廣東省廣播電視技術中心微波總站 依馬獅廣電資訊網


    【摘  要】 本文首先簡要介紹了SDH微波傳輸電路時鐘的重要性,闡述了時鐘同步的一些基本知識、SDH微波傳輸電路配置的一般原則和常見的時鐘配置,然后結合的SDH微波傳輸設備的日常維護經驗,講述SDH微波傳輸電路時鐘問題的處理思路和方法

前言
    SDH微波傳輸電路是同步數字傳輸電路,電路中每個SDH傳輸設備都成為網元,電路中所有站點的網元的時鐘頻率和相位都必須控制在預先確定的容差范圍內,以保證電路中各個中繼、交換節點的全部數據信息實現正確有效的中繼和交換。
    如果SDH微波電路時鐘的性能或質量下降,電路上出現了時鐘劣化,將引起各個網元不同步,使傳輸業務出現頻繁指針調整,影響對信號質量高的數據如實時廣播電視節目碼流,時鐘性能劣化甚至導致傳輸干線或支線出現大的誤碼或中斷。

一. 網元同步的基本知識
1.網元同步的兩種基本方式

    (1)主從同步方式—指微波電路中設一時鐘主站,該站配有高精度時鐘,電路內各站的網元均受控于該主站(即跟蹤主站時鐘,以主站時鐘為定時基準),并且逐級下控,直到電路中的末端網元—終端站。
    (2)相互同步方式—在微波電路中不設主時鐘,由電路中各站點的時鐘相互控制,最后都調整到一個穩定的、統一的系統頻率上,從而實現全電路同步工作。
    網元同步的相關參數含義。在SDH微波電路中,由于設備故障或者電路傳輸衰落等原因,電路中的定時基準其定時性能也隨時可能變化,網元必須要能判斷出當前時鐘源是否有效,或搜尋其它有效時鐘源,最后依據跟蹤時鐘源級別的設置決定跟蹤質量較高的時鐘源,還要判斷出全電路時鐘是否出現定時環路,予以解除。這一切的實現都需要首先了解以下概念:SSM,S1字節。
2.SSM與S1字節的含義
    SSM也稱為同步質量信息,用于在同步定時傳遞鏈路中直接反映同步定時信號的等級。根據這些信息可以判斷所收到同步定時信號的質量等級,以控制本站點時鐘的運行狀態,比如繼續跟蹤該信號,或倒換輸入基準信號,或轉入保持狀態等。
    S1字節位于SDH幀結構中的MSOH中的第9行,第1列。在ITU-T G.707建議中規定了STM-N接口的SSM編碼方式,用復用段開銷字節S1的b5-b8比特表示。

S1字節的b5-b8比特時鐘等級
0000 質量未知
0010 G.811基準時鐘
0100 G.812轉接局從時鐘
1000 G.812本地局從時鐘
1011同步設備定時源(SETS)
1111 不可用于時鐘同步

    需要注意的一點是:在進行時鐘配置時,為了實現時鐘保護倒換,必須啟動S1字節。

二. 同步方案設計的一般原則
    1.盡量減少定時基準傳輸的長度。在鏈狀微波電路中,最好將電路站點從中間劃成兩個部分,每個部分分別設立一個時鐘基準,每個部分分別跟蹤各自的時鐘基準。這樣可以減少定時基準的傳輸長度,使原有的傳輸長度減半,減少了時鐘劣化的可能性。
    2.將網元的受控時鐘設置成從高等級時鐘獲取定時。時鐘等級越高,傳輸的穩定性就越好。
    3.在一條微波電路中盡量配置一個以上的外定時基準。可在電路的起始站和終端站各設立一個時鐘基準,可互相作為備份。
    4.在形成環路的微波電路中,充分利用S1字節,防止出現定時環路。
    5.在中繼傳輸的微波電路中,后一站的網元要從前一站傳輸的STM-N(群路信號)信號中提取定時信息。

三. 常見的SDH微波電路時鐘配置
1.僅一個外定時源的方案設計

SDH微波傳輸電路時鐘配置淺析

    圖1是典型SDH微波電路單BITS配置組網。站1外接一個BITS,假設為G.811時鐘。其余各站點需通過電路定時跟蹤此基準定時源。
    電路正常情況下,沒有電路中斷和站點故障等異常現象時,所有從電路上提取定時的站點,會同時回送同步定時不可用(S1=1111)信息。每個站點都從所有配置時鐘源提取定時信息,并獲取同步質量信息,優先跟蹤質量較高的同步源,相同質量的同步源則跟蹤優先級別較高的同步源。所以此時全電路跟蹤各自的時鐘源。全電路進入時鐘跟蹤穩態如圖1中所示。
    當兩個站點間傳輸中斷時,譬如發生在站2和站3之間,正常時鐘跟蹤鏈從傳輸中斷處的下游網元(站3)的跟蹤狀態會發生變化,進入保持模式,同時向下游網元(站4)插入S1字節為1111,下游網元站因此也進入保持模式如圖2。這時站3以下的站點全部進入保持模式,電路部分進入時鐘跟蹤異態。一直到站2和站3之間傳輸恢復才恢復全電路的時鐘跟蹤穩態。

SDH微波傳輸電路時鐘配置淺析

2.二個外定時源的方案設計
    圖3是SDH微波電路雙BITS配置組網。站1和站6外接一個BITS,假設為G.811時鐘。
    電路正常情況下,沒有電路中斷和站點故障等異常現象時,站1、站2和站3都主用跟蹤BIT1時鐘源,BIT2作為備用時鐘源,站4、站5和站6都主用跟蹤BIT2時鐘源,BIT1作為備用時鐘源。這種配置可以有效解決時基信息多次轉接,造成質量下降的問題。

SDH微波傳輸電路時鐘配置淺析

    當兩個站點間傳輸中斷時,如圖4所示,譬如發生在站4和站5之間,這時,站5、站6主用的外部時鐘源不變,但失去了備用的外部時鐘源。站4由原來跟蹤BIT2轉換成跟蹤BIT1的時鐘,同時向站3發送S1111,因此,站1,站2和站3失去了備用的外部時鐘源。直到電路傳輸恢復時鐘源跟蹤關系才能恢復。
    廣東省廣播電視數字微波電路的時鐘配置就采用這種方式。

SDH微波傳輸電路時鐘配置淺析

四. 常見問題的處理方法
    1.對有時鐘同步劣化告警的網元,或者曾經出現過時鐘同步劣化的網元,可以考慮先更換該網元的時鐘板,如果問題沒有解決,可以更換上游站網元的時鐘板。
    2.如果連續多個時鐘跟蹤方向相同的網元同時出現時鐘同步劣化告警,可先排除最前面網元的時鐘同步劣化。
    3.如果一個網元對應的兩側網元的傳輸同時有誤碼、RLOS、RLOF告警,可以更換該網元的時鐘板。
    4.如果配有主備時鐘板,可以

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