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同步与异步复接技术分析和应用对比

【摘要】:同步复接中各支路信号的时钟频率相等,但各支路信号的传输距离可能不同,因此,导致各支路信号到达复接设备时其相位不能保持一致。因此,每个支路在同步复接前需要进行正码速调整,调整到较高的同一码率,然后再同步复接。图3-23是PCM二次群同步复接、分接框图。码速调整和恢复。作用是保证收、发两端保持帧同步,使分接端能正确分接。因此,各低次群的时钟速率不一定相等,所以在复接时先要进行码速调整,使各低次群同步后再复接。

1.同步复接

同步复接是用一个稳定的主时钟来控制复接的几个低次群,使这几个低次群的码速统一在主时钟频率上,以达到同步的目的。但是当同步主时钟一旦出现故障,相关通信系统全部中断。它只限于局部区域内使用。

同步复接中各支路信号的时钟频率相等,但各支路信号的传输距离可能不同,因此,导致各支路信号到达复接设备时其相位不能保持一致。为了能按要求时间排列各支路信号,在复接之前需要设置缓冲器以调整各支路信号的相位。为使接收端能正常接收各支路信码以及复接的需要,各支路在复接时还应插入一定数量的帧同步码,对端告警码和业务码。这样,复接后的数码率将大于原来几个支路数码之和。因此,每个支路在同步复接前需要进行正码速调整,调整到较高的同一码率,然后再同步复接。

图3-23是PCM二次群同步复接、分接框图。主要由如下几个部分组成:

(1)定时钟。用来产生收、发端所需要的时钟及其他各种定时脉冲,使设备按一定时序工作。

(2)码速调整和恢复。由收、发两端的4个缓冲存储器完成码速率调整功能,在发端把2.048Mbit/s的基群信码调整为2.112Mbit/s的信码。在收端把2.112Mbit/s信码恢复成2.048Mbit/s信码。

图3-23 PCM二次群同步复接、分接框图

(a)PCM二次群同步复接框图;(b)PCM二次群同步分接框图

(3)帧同步。作用是保证收、发两端保持帧同步,使分接端能正确分接。

(4)业务码产生、插入和检出。用于业务联络和监测,以及保证发端插入调整码,接收端消除插入的正常进行。

2.异步复接

异步复接是各低次群使用各自的时钟。因此,各低次群的时钟速率不一定相等,所以在复接时先要进行码速调整,使各低次群同步后再复接。