Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

[иги.Ьсшабш СлужеБ.Л. СагшЬтёш/шщм.

(мгиЛтаки ш

mmmi г

iimiiiii 1

IIIIIIIIII . 1

ПИШИ t

пътт

2112кГц JlJlJT „jnJlXlJl . JlJTJTJl JlJl TL

Торможение J 1----1 1----1 t----

Гозищя J-0 l 1 - ,

Позишя 2-0 i U

11озииия2-1----

Позиция 2-Z ~

1

mi ВстаВка

Запрет 32 кГц Цикл О Цикл 1 Цик/2 ЦиклЗ

J-L..

TL

Рис. 3.10. Временной спектр группового сигнала оборудования вторичного временного группообразования и временная диаграмма работы генераторного

оборудования

вания. На выходе триггера формируется единичный сигнал, если знак предстоящего согласования «-f-», и нулевой сигнал, если знак предстоящего согласования «-».

Передатчик вставок, команд управления выравниванием скоростей обеспечивает двухкомандную передачу сигналов управления выравниванием скоростей, а также формирование сигналов управления работой распределителя считывания. Он состоит из узла периодического переключения команд, выполненного на счетном триггере, регистра сдвига, собранного на двух счетных триггерах типа «D», кодера и формирователя сигналов управления. При отсутствии согласования на входы узла периодического переключения команд поступают из ОВС единичные сигналы. В этом случае он периодически переключается из од-



ного состояния в другое с частотой следования команд. Ьдиничному состоянию на выходе соответствует команда «+», а нулевому состоянию - команда «-». Следовательно, при отсутствии вставок на выходе узла периодического переключения команд формируются команды типа -J---h - Ч--и т. д. В соответствии с этими командами кодер формирует трехразрядные кодовые группы 111 («-{-») и ООО («-»), а кодер знака предстоящей вставки формирует единичный сигнал, если знак предстоящей вставки «--» и нулевой сигнал, если знак пред--стоящей вставки «-».

Таким образом, при отсутствии согласования скоростей ЦП передатчик вырабатывает чередующиеся команды, которые не сопровождаются введением вставок. При наличии согласования происходит нарушение периодичности чередования команд, которое сопровождается введением вставок.

Глава 4

СИНХРОНИЗАЦИЯ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИНХРОНИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ

При передаче цифровой информации из одного пункта в другой возникает две основные задачи синхронизации: 1) установление требуемого временного соответствия между значащими моментами сигналов и считывающих отсчетов, т. е. моментов времени, в которые принимается решение о значении цифрового сигнала (1 или О ?); 2} распределение групп канальных символов цифрового потока между приемниками (получателями) согласно нумерации групповых или канальных временных интервалов.

Решение первой задачи - тактовая поэлементная синхронизация - обеспечивается равенством скоростей обработки сигналов передающей и приемной станций и установлением требуемого фазового соотношения. Решение второй задачи •- цикловая (групповая) синхронизация - обеспечивается правильным разделением каналов и групп кодовых символов на приеме.

По мере интеграции цифровых методов коммутации и передачи возникает задача разработки плана синхронизации сетей связи. Каждая коммутационная станция или цифровая система передачи имеет собственный генератор тактовых импульсов. В коммутационных станциях тактовый генератор наряду с управлением собственными внутренними функциями выполняет следующие дополнительные: прием цифрового потока от других коммутационных станций, управление примыкающей коммутационной сетью, передача цифрового потока на другую коммутационную станцию или другому пользователю.

Вследствие различия временных соотношений между импульсами принимаемого цифрового потока и тактовыми импульсами приемной станции в приемном оборудовании возникают так называемые проскальзывания - появление одного импульса дважды: при попадании двух смежных стробирующих импульсов на один тактовый интервал ЦП, или наоборот, пропускание тактового интервала приемного потока. Нарушение циклового синхронизма приводит к поступлению сигнала одного канала в приемное устройство другого канала или к проскальзыванию цикла. Поэтому непосредственно коммутировать принимаемые ЦП нельзя. Для предотвращения проскальзывания используют буферные запоминающие устройства (ЭУ). Схема буферного ЗУ (эластичная память) на один бит показана на рис. 4.1.

В ЦСП с положительным согласованием скоростей можно использовать только одну ячейку, так как в цикле только один символ вставки. Однако некоторые Операции временного группообразования требуют эластичной задержки, поэтому ЗУ состоит из четырех и более ячеек, например в ЦСП ИКМ-120А ЗУ состоит из 5 ячеек, в ИКМ-120-У - из 7 ячеек.



Входящий ЦП D

Считанная

От иестнаго генератора

Рис. 4.1. Схема буферного ЗУ (эластичной памяти) на 1 бит (ВТЧ-выделитель тактовой частоты)

На рис. 4.2 показано- возникновение проскальзываний в цифровом потоке. Входной цифровой поток представляет последовательность 10 001 010 110 (рис. 4.2, а). Последовательность стробирующих импульсов при равенстве частот входящего цифрового потока и местного генератора изображена на рис. 4.2, б. Моменты считывания Гз = ТтЦ = п/2. Считанная последовательность (рис. 4.2, в) сдвинута на четверть периода частоты считывания. Последовательность стробирующих импульсов при частоте входного ЦП меньше частоты местного генератора (Гз > Усч) показана на рис. 4.2, г (для примера выбрана 7сч= О.вбГз). Считанная последовательность 100 001 010 111, в которой в результате проскальзываний образовались лишние тактовые интервалы, изображена на рис. 4.2, д. Частота стробирующих импульсов от местного генератора превышает частоту следования интервалов входящего цифрового потока (Гз < Тсч), например Гсч= l.irs (рис. 4.2, е). Считанная последовательность 1 ООО 010 110, в которой в результате проскальзываний тактовых интервалов меньше, чем во входной последовательности, показана на рис. 4.2, эк. Вместо символов, показанных на рис. 4.2, можно использовать группы символов.

В коммутационных станциях применяют буферные ЗУ, способные хранить один или два полных цикла, т. е. 256 или на 512 бит первичного цифрового потока. Если превышается емкость ЗУ, то при перезаписи импульсов возникает проскальзывание, а это означает, что теряется или вводится 8 или соответственно 256 (512) бит информации.

Рис. 4.2. Временные диаграммы, поясняющие возникновение проскальзываний в ЦП





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75