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同步技术

调整通信网中的各种信号使之协同工作的技术。诸信号协同工作是通信网正常传输信息的基础。

在数字网中,同步是指调整两个数字信号的有效瞬间,使之彼此保持确定的相位关系。依调整对象和控制机理的不同,同步可以分为数字传输中的比特同步、数字复接中的复接同步、数字分接和其他数字设备中的帧同步,以及数字交换中的交换同步。

比特同步

在数字传输系统或设备的标准接口上,信码与时钟信号总是成对出现的。但是在数字传输系统内部,为了节省信道,通常是把时钟信号与信码综合到一起传输。在发信端把两者合并起来,到收信端再把它们分开(图1)。在收信端进行信号分离时,通常是首先提取时钟信号,然后再借助于时钟信号来识别信码。这种提取时钟信号并给识别信码定时的全过程,称为数字传输中的比特同步。

图复接同步

数字复接是把若干低速码流合并成为一个高速码流的一种操作。进行这种操作的前提是:参与复接的各个低速码流必须与相应的高速码流保持确定的相位关系。在复接之前,为提供这种确定的相位关系所进行的频率或相位调整,称为复接同步(图2)。

图帧同步

在诸如数字分接器和帧调整器这类以帧结构为基础进行工作的数字设备中,必须先从接收的码流中识别出帧定位信号,并用帧定位信号来校正本地定时序列,才能正确地进行分接或调整操作。这种帧定位信号识别和本地定时序列校正控制的全过程,称为数字设备中的帧同步(图3)。

图交换同步

在数字交换机中,只有当从其他数字交换机来的含有帧结构的群码流的帧定位信号与本机基准帧定位信号保持确定相位关系时,才能正确地实现电路交换。在本地数字交换机中,对各个输入群码流进行帧调整的全过程,称为交换同步。交换同步调整涉及到数字网的各个主要环节,所以通常也称为网同步。网同步系统是由局钟系统和帧调整设备组成的(图4)。局钟系统向数字交换机提供基准时钟信号;帧调整设备对各个输入群码流进行调整,使之与本地帧保持同步。

图

网同步系统按基准时钟信号提供方式的不同,可以分为同步和准同步两类不同制式。同步又可细分为主从同步、等级主从同步、外基准同步、单端控制互同步和双端控制互同步等五种方式。这些网同步方式各有特点,因而各适于不同环境使用。80年代初,国际间采用准同步方式;国内或大区内采用等级主从同步和准同步兼容方式;大区之间或主要的高级网络结点之间宜采用互同步方式。

在模拟传输系统中,需要保证收信端与发信端的载波频率和相位相对一致,这种同步技术称为载波同步技术。如果收信端与发信端的载波频率不等,在解调之后就要产生同步偏移或同步畸变,使得通话清晰度变坏或使通报误字。因此,设计时要对通信电路的收-发载波频率之差作出相应限制。