Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
эксплотация книжка с ответами на экз вопросы.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
17.07.2019
Размер:
880.13 Кб
Скачать

3.3 Общие принципы построения сети тсс

В России создание сети ТСС осуществляется путем разбиения территории страны на несколько регионов по синхронизации, в каждом из которых устанавливается свой ПЭГ, и от него по принципу «ведущий-ведомый» синхронизируются все входящие в цифровую сеть узлы и станции.

В настоящее время функционируют пять регионов по синхронизации. Это - Центральный (Московский), Северо-Западный (С.-Петербургский), Сибирский (Новосибирский), Дальневосточный (Хабаровский) и Южный (Ростовский) регионы. В Центральном регионе установлено два ПЭГ. Возможно, в дальнейшем в процессе развития цифровых сетей страны возникнет необходимость в создании дополнительных регионов по син­хронизации, например, Екатеринбургского, Самарского, Иркутского.

При разбиении страны на регионы руководствуются следующими по­ложениями:

  • регион по синхронизации должен по возможности совпадать с регионом управления сети ЕСЭ России:

  • регион синхронизации должен в перспективе иметь разветвленную цифровую сеть и взаимодействовать с другими регионами по нескольким магистральным линиям передачи;

  • регион должен иметь центр, который непосредственно связан с сетевыми узлами и станциями данного региона;

  • в качестве центра региона целесообразно выбирать или узел автоматической коммутации (УАК), или международный центр коммутации (МЦК). В условиях разделения цифровой сети на первичную и вторичные сети, установленный в центре региона ПЭГ является принадлежностью первичной сети. Кроме того, наряду с сетью общего пользования, на территории России функционирует сеть оператора связи ЗАО «Компания ТрансТелеКом», имеющая в своем составе четыре ПЭГ (Москва, С.Петербург, Новосибирск и Хабаровск). Таким образом, на ЕСЭ РФ действует десять ПЭГ.

От ПЭГ должны синхронизироваться, непосредственно или через про­межуточные пункты, все входящие в цифровую сеть узлы, станции и дру-гие сетевые элементы (СЭ). Каждый СЭ имеет встроенный задающий ге­нератор - генератор сетевого элемента (ГСЭ). Распределение синхросиг­налов к отдельным СЭ (системам передачи, цифровым электронным автоматическим телефонным станциям и др.) осуществляется через несколько последовательно включенных вторичных (или ведомых) задающих генераторов (ВЗГ). Это аппаратура второго уровня иерархии, предназначенная для «восстановления» синхросигнала, распределения его на необходимое число выходов, а также для поддержания последнего значения частоты синхросигнала в заданных пределах при пропадании внешних эталонных сигналов.

Схема синхронизации в регионе имеет древовидную форму без замкнутых колец. Разветвление происходит в каждом узле, где установлен ВЗГ. К каждому ВЗГ синхронизирующие сигналы должны поступать ми­нимум по двум пространственно разнесенным направлениям. Кроме воз­можности приема резервного синхросигнала, каждый ВЗГ должен иметь возможность перехода в режим удержания частоты. Переключение на резервное направление приема синхросигнала не должно создавать на сети синхронизации замкнутых петель.

При последовательном включении в цепь синхронизации нескольких ВЗГ каждый последующий ВЗГ в цепочке должен иметь полосу захвата не меньшую, чем возможные пределы ухода частоты предыдущего ВЗГ в автономном режиме. По своим характеристикам ВЗГ делятся на транзит­ные и местные. У транзитных ВЗГ стабильность собственной частоты выше, а полоса захвата меньше.

ТСС должна быть единой для всех сетей, нуждающихся в ней и вхо­дящих в ЕСЭ РФ. Операторы сетей наряду со схемой организации связи должны иметь схему ТСС своего участка сети и план их совместного раз­вития.

От ВЗГ синхросигналы воздействуют на ГСЭ, который выбирает один из них и производит его минимальную фильтрацию. В случае ухудшения параметров всех входных эталонных синхросигналов в ГСЭ используется внутренний собственный ЗГ, который запоминает приблизительное зна­чение частоты входного сигнала и удерживает его некоторое время.

Основными точками для получения эталонных сигналов являются точ­ки присоединения операторов связи к сети ТСС. Для принудительной син­хронизации ведомых генераторов сигналы синхронизации формируются в виде специальных сигналов 2,048 МГц или сигналов 2,048 Мбит/с, скон­струированных по типу сигналов первичного цифрового потока Е1. В ка­честве переносчиков синхросигналов в системах передачи СЦИ исполь­зуются линейные сигналы CTM-N (N = 1, 4, 16, 64), и компонентные сиг­налы CTM-N, не подверженные действию указателей.

Количество последовательно включенных ВЗГ в цепочке от ПЭГ до последней станции местной сети не должно превышать 10. Синхрониза­ция от ПЭГ и ВЗГ передается во все направления, в которые поступают потоки Е1 систем передачи ПЦИ, и на все узлы и станции, связанные с данным ПЭГ или ВЗГ по системам передачи СЦИ. Следовательно, операторами связи для присоединения к базовой сети ТСС или другим сетям, обеспечивающим синхросигналы необходимого качества, используются: гармонический сигнал частоты 2,048 МГЦ, периодическая последова­тельность импульсов со скоростью 2,048 Мбит/с или цифровые потоки SТМ-N, передаваемые по системам передачи СЦИ, а также потоки Е1, предаваемые по системам передачи ПЦИ или восстановленные в устрой­ствах преобразования синхросигналов. Отметим, что синхросигнал 2 048 Мбит/с формируется в блоках сетевой синхронизации (БСС) цифро­вых коммутационных станций, а также ПЭГ, ВЗГ или генераторами с вы­ходов преобразователя сигнала синхронизации мультиплексоров СЦИ. Для синхронизации всего оборудования, установленного на узле или станции, должен использоваться один источник сигналов синхронизации (последовательный переприем сигналов синхронизации недопустим). Схема соединений должна иметь вид «звезды» (режим «распределенный ведущий»).