7.5SDH的引入对网同步的要求
数字网的同步性能对网络能否正常工作至关重要,SDH网的引入对网的同步提出了更高的要求。当网络工作在正常模式时各网元同步于一个基准时钟,网元节点时钟间只存在相位差而不会出现频率差,因此只会出现偶然的指针调整事件。当某网元节点丢失同步基准时钟而进入保持模式或自由振荡模式时,该网元节点本地时钟与网络时钟将会出现频率差而导致指针连续调整,影响网络业务的正常传输。
SDH网与PDH网会长期共存,SDH/PDH边界出现的抖动和漂移主要来自指针调整和净负荷映射过程。在SDH/PDH边界节点上,指针调整的频度与这种网关节点的同步性能密切相关。如果执行异步映射功能的SDH输入网关丢失同步,则该节点时钟的频偏和频移将会导致整个SDH网络的指针持续调整,恶化同步性能;如果丢失同步的网络节点是SDH网络连接的最后一个网络单元,则SDH网络输出仍有指针调整,会影响同步性能;如果丢失同步的是中间的网络节点,只要输入网关仍然处于与基准时钟PRC的同步状态,则紧随故障节点的仍处于同步状态的网络单元或输出网关可以校正中间网络节点的指针移动,因而不会在最后的输出网关产生净指针移动从而不会影响同步性能。
7.6SDH网的同步方式
7.6.1SDH网同步原则
我国数字同步网采用分级的主从同步方式,即用单一基准时钟经同步分配网的同步链路控制全网。同步网中使用一系列分级时钟,每一级时钟都与上一级时钟或同一级时钟同步。
SDH网的主从同步时钟可按精度分为四个类型(级别),分别对应不同的使用范围:作为全网定时基准的主时钟;作为转接局的从时钟;作为端局的从时钟;作为SDH设备的时钟。
ITU-T对各级时钟精度进行了规范,时钟质量级别由高到低分列于下:
基准主时钟满足G.811规范
转接局时钟满足G.812规范中间局转接时钟
端局时钟满足G.812规范本地局时钟
SDH网络单元时钟满足G.813规范SDH网元内置时钟
在正常工作模式下,传到相应局的各类时钟的性能主要取决于同步传输链路的性能和定时提取电路的性能;在网元工作于保护模式或自由运行模式时,网元所使用的各类时钟的性能主要取决于产生各类时钟的时钟源的性能,时钟源相应的位于不同的网元节点处,因此高级别的时钟须采用高性能的时钟源。
在数字网中传送时钟基准应注意几个问题
1)在同步时钟传送时不应存在环路,例如图7-2所示
若NE2跟踪NE1的时钟,NE3跟踪NE2,NE1跟踪NE3的时钟,这时同步时钟的传送链路组成了一个环路。这时若某一网元时钟劣化就会使整个环路上网元的同步性能连锁性的劣化。
2)尽量减少定时传递链路的长度,避免由于链路太长影响传输的时钟信号的质量。
3)从站时钟要从高一级设备或同一级设备获得基准。
4)应从分散路由获得主备用时钟基准,以防止当主用时钟传递链路中断后导致时钟基准丢失的情况。
5)选择可用性高的传输系统来传递时钟基准。





