РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ПО ПОСТРОЕНИЮ ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ЦИФРОВОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Принято Решением ГКЭС России от 01.11.1995 г. N 133


     ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

     

AMTC

- автоматическая междугородная телефонная станция

АТС

- автоматическая телефонная станция

АТСЦ

- цифровая автоматическая телефонная станция

БП

- буферная память

БСС

- блок системы синхронизации

ВЗГ

- ведомый задающий генератор

ВОЛС

- волоконно-оптические линии связи

ВСС

- взаимоувязанная сеть связи

ГСЭ

- генератор сетевого элемента

ГТС

- городская телефонная сеть

ЗГ

- задающий генератор

ИКМ

- импульсно-кодовая модуляция

К

- концентратор

КГУН

- кварцевый генератор, управляемый напряжением

МОВИ

- максимальная ошибка временного интервала

МООВИ

- максимальная относительная ошибка временного интервала

МЦК

- международный центр коммутации

ОПС

- опорная станция городской телефонной сети

ОС

- опорная станция сельской телефонной сети

ОЦК

- основной цифровой канал

ПС

- подстанция

ПЦИ

- плезиохронная цифровая иерархия

(PDH - plesiochronous digital hierarchy)

ПЭГ

- первичный эталонный генератор

РАТС

- районная автоматическая телефонная станция

СПУ

- сельско-пригородный узел

СТС

- сельская телефонная сеть

СУЭ

- сеть управления электросвязи

СЦИ

- синхронная цифровая иерархия

(SDH - sinchronous digital hierarchy)

ТСС

- тактовая сетевая синхронизация

УАК

- узел автоматической коммутации

УВС

- узел входящего сообщения

УВСМ

- междугородний узел входящего сообщения

УИВС

- узел исходящего и входящего сообщения

УС

- сельский узел связи

ЦС

- центральная станция

ЦСЛ

- цифровая соединительная линия

ЭКГ

- эталонный кварцевый генератор

     


     ВВЕДЕНИЕ


Развитие цифровых сетей связи в Российской Федерации тесно связано с необходимостью создания и совершенствования системы тактовой сетевой синхронизации (ТСС). Необходимость в ТСС возникает, когда цифровые системы передачи интегрируются с электронными цифровыми системами коммутации каналов в единую цифровую сеть, обеспечивающую передачу и коммутацию сигналов в цифровой форме. С помощью ТСС цифровой сети обеспечивается установка и поддержание определенной тактовой частоты цифровых сигналов, которые предназначены для цифровой коммутации, цифрового транзита и синхронного объединения, с тем, чтобы временные соотношения между этими сигналами не выходили за определенные пределы и, следовательно, частость проскальзываний на сети не превышала установленные МСЭ-Т пределы.

В последнее время на сети общего пользования и ведомственных сетях ВСС России введены в эксплуатацию и строятся линии связи большой протяженности, оборудованные мощными цифровыми системами передачи, в большинстве своем относящиеся к синхронной цифровой иерархии (СЦИ). Одновременно в ряде крупных городов введены в эксплуатацию цифровые междугородные коммутационные станции. Для эффективной работы создаваемой цифровой сети необходима организация единой системы ТСС, которая должна обеспечивать передачу различной цифровой информации с качеством, отвечающим требованиям МСЭ, и, практически, не влиять на надежность и живучесть самой цифровой сети.

Однако работа по построению такой системы ТСС с учетом российских условий сдерживались из-за отсутствия общей концепции, рекомендаций по проектированию и требований к аппаратуре синхронизации, что вызвало необходимость в разработке руководящего документа по построению ТСС на цифровой сети Российской Федерации.

РТМ содержит 7 глав и 2 приложения. В первой главе рассмотрены основные принципы ТСС, вторая и третья главы посвящены соответственно разделению системы ТСС на регионы и синхронизации внутри регионов на магистральной и внутризоновой сетях, а четвертая и пятые главы - синхронизации местной сети и внутристанционной синхронизации. Аппаратура, используемая при организации ТСС и вопросы ее эксплуатации и обслуживания рассмотрены в шестой главе. В этой же главе охарактеризовано метрологическое обеспечение аппаратуры ТСС. Краткое изложение задач и функций системы управления ТСС представлено в седьмой главе. В Приложения 1 и 2 вынесены соответственно характеристики генераторного оборудования цифровых коммутационных станций и перечень стандартных контрольно-измерительных приборов. Таким образом в представленном РТМ изложены основные принципы ТСС согласно Рекомендациям МСЭ-Т и разработанная на их основе концепция построения ТСС для цифровой сети ВСС, даются рекомендации по проектированию ТСС на магистральной, внутризоновых и местных телефонных сетях и отдельно в г.г.Москве и С.-Петербурге, приводятся требования к аппаратуре, используемой для организации синхронизации, а также рекомендации по техническому обслуживанию системы и оборудования ТСС. Данный РТМ является технической и правовой базой для проектирования и организации эксплуатации системы тактовой синхронизации на цифровых сетях ВСС России, а также определения требований к аппаратуре синхронизации, используемой на этих сетях.


     ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Синхронная сеть

Сеть, в которой значащие моменты сигналов подстраиваются таким образом, чтобы установился синхронизм, при котором значащие моменты точно повторяются с некоторой средней скоростью.

Взаимно синхронизированная сеть

Синхронизированная сеть, в которой каждый генератор влияет на управление всеми остальными генераторами.

Принудительно синхронизированная сеть

Синхронизированная сеть, в которой единственный генератор управляет всеми остальными генераторами.

Иерархическая синхронизированная сеть

Синхронизированная сеть, в которой каждому генератору придан определенный статус, определяющий степень управления им со стороны других генераторов.

Одноконцевая синхронизация

Метод синхронизации, при котором информация для синхронизации данного узла получается как разность фаз между сигналом местного генератора и входящим сигналом от синхронизирующего узла.

Двусторонняя синхронизация

Метод синхронизации, при котором информация для синхронизации данного узла получается путем сравнения фаз между сигналом местного генератора и входящим сигналом, полученным на синхронизирующем узле, и передаваемой по линии связи синхронизируемому узлу с разностью фаз местного генератора и входящего сигнала, полученной на данном синхронизируемом узле.

Плезиохронизм

Существующая характеристика шкал времени или сигналов, при которой их соответствующие значащие моменты повторяются в каждом из сигналов с одинаковой номинальной скоростью, но любые вариации скорости жестко ограничены определенными пределами. Например, два сигнала с одинаковой номинальной скоростью, но полученные не от одного и того же генератора являются плезиохронными, если же разность частот сигналов не превышает 2x10, то сигналы считаются псевдосинхронными.

Проскальзывание

Исключение или повторение и цифровом сигнале одного или нескольких бит, происходящее вследствие различия в скоростях записи и считывания буферных устройств.

Управляемое проскальзывание

Необратимая потеря или повторение блока позиций цифрового сигнала, когда как величина, так и момент потери или повторения блока управляются таким образом, чтобы дать возможность данному сигналу согласовать свою скорость с другой скоростью, отличающейся от его собственной.

Неуправляемое проскальзывание

Потеря или повторение позиции или блока позиций цифрового сигнала, которые происходят за счет нарушения процессов хронирования, связанных с передачей и коммутацией цифровых сигналов, когда как величина, так и момент потери или повторения позиций в цифровом сигнале не управляются.

Первичный эталонный генератор (ПЭГ)

Высокостабильный генератор, долговременное относительное отклонение частоты которого от номинального значения поддерживается не превышающим 1x10 при контроле по универсальному координированному времени. Этот генератор обладает на сети синхронизации наивысшим качеством и занимает высшую (первую) ступень в иерархии.

Ведомый задающий генератор (ВЗГ)

Генератор, фаза которого подстраивается по входному сигналу, полученному от генератора более высокого или того же качества. Ведомый задающий генератор наивысшего качества занимает вторую ступень в иерархии и обычно устанавливается на транзитных узлах. В местных узлах устанавливаются ведомые задающие генераторы, стоящие на третьей иерархической ступени.

Синхронизированный сетевой узел

Узел, в котором установлено цифровое оборудование, нуждающееся в синхронизации.

Транзитный узел

Синхронизированный сетевой узел, который соединен с другими узлами и не имеет непосредственной связи с потребителями.

Местный узел

Синхронизированный сетевой узел, который непосредственно связан с потребителями.

Фазовые дрожания

Кратковременные отклонения значащих моментов цифрового сигнала от их идеальных положений во времени. При этом считается, что эти отклонения происходят с частотой равной 10 Гц и более. Блуждания - долговременные отклонения значащих моментов цифрового сигнала от их идеальных положений во времени. Считается, что эти отклонения происходят с частотой менее 10 Гц.

     


     1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТСС

     1.1. Необходимость синхронизации и основные рекомендации МСЭ-Т в части построения сети синхронизации

1.1.1. Все операции по обработке сигналов в цифровых системах передачи (будь то передающая или приемная аппаратура) и системах коммутации должны выполняться в строгой последовательности во времени и синхронно. Во всех системах передачи с временным разделением каналов (и в том числе работающих по принципу ИКМ) приемное оборудование всегда должно работать синхронно с передающим. Только в этом случае переданные сигналы попадут на приемной стороне на отведенные им временные позиции и в свои каналы. На каждой цифровой коммутационной станции скорость обработки сигналов задается одним станционным генератором. Все эти функции выполняются с помощью устройств внутриаппаратной синхронизации, входящих в состав устройств передачи и коммутации.

1.1.2. Проблема тактовой сетевой синхронизации (ТСС) возникает, когда цифровые системы передачи интегрируются с электронными цифровыми системами коммутации в единую цифровую сеть, обеспечивающую передачу и коммутацию сигналов в цифровой форме.

1.1.3. Для выравнивания скоростей передачи на стыках включаются устройства буферной памяти БП так, что запись входной информации в БП происходит на скорости приходящего сигнала, а списывание - на скорости местного генератора. На цифровых электронных АТС в качестве устройств буферной памяти применяются цикловые выравниватели, которые включаются в приемные тракты первичных групп 2048 кбит/с. При цифровом транзите основного цифрового канала (ОЦК) также используются выравниватели временных интервалов. В этом случае устройства БП работают на скорости 64 кбит/с и осуществляют исключение или повторение информации объемом в один октет.

1.1.4. Требования к частости проскальзываний при соединении от абонента до абонента по каналу 64 кбит/с нормируются согласно рекомендации МСЭ-Т G.822 (далее Рек....) с помощью стандартного цифрового условного эталонного соединения длиной 27500 км, которое представляет собой соединение двух национальных сетей через несколько международных транзитов и насчитывает в общей сложности 13 узлов и станций. По Рек. G.822 в этом соединении должно происходить:

а) не более 5 проскальзываний за 24 ч в течение 98,9% времени работы;

b) более 5 проскальзываний за 24 ч, но менее 30 за 1 ч в течение 1% времени работы;

с) более 30 проскальзываний за 1 ч в течение 0,1% времени работы.

При этом считается, что общее время работы должно составлять не менее 1 года, а категория качества ) соответствует случаю нормальной работы эталонной цепи. Рек. G.822 устанавливает также распределение продолжительности работы с пониженным и неудовлетворительным качеством (категории ) и )) между международным и национальными участками соединения от абонента до абонента. На международный участок отводится 8% от продолжительности работы в указанных условиях, а на каждую из двух национальных сетей - по 46%, из которых 40% - на местную сеть.

1.1.5. В идеально работающей синхронной цифровой сети возможность возникновения проскальзываний исключена. Нормирование проскальзываний в Рек. G.822 означает, что МСЭ-Т в принципе допускает в известных пределах нарушения в работе синхронизации и использование на синхронных цифровых сетях несинхронных режимов работы.

     1.2. Режимы работы сети ТСС


Рекомендацией МСЭ-Т G.803 определены четыре режима работы сети синхронизации (рис.1):

1) синхронный

2) псевдосинхронный

3) плезиохронный

4) асинхронный

     

     

Рис.1. Режимы синхронизации



1.2.1. Синхронный режим является нормальным режимом работы цифровой сети, при котором проскальзывания носят только случайный характер. Этот режим обычно используется в пределах регионов синхронизации, границы которых обычно совпадают с границами национальных цифровых сетей государств средних размеров.

1.2.2. Псевдосинхронный режим имеет место, когда на цифровой сети независимо друг от друга работают два (или несколько) генераторов, точность установки частоты которых не хуже 1х10 в соответствии с Рек. G.811. Такой режим работы возникает, например, при соединении двух независимых синхронных национальных сетей или регионов синхронизации одной национальной сети.

Доступ к полной версии документа ограничен
Этот документ или информация о нем доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс».
Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?
Попробуйте «Техэксперт: Базовые нормативные документы» бесплатно
Реклама. Рекламодатель: Акционерное общество "Информационная компания "Кодекс". 2VtzqvQZoVs