RU15439U1 - Первичный эталонный генератор импульсов для цифровых систем связи - Google Patents

Первичный эталонный генератор импульсов для цифровых систем связи Download PDF

Info

Publication number
RU15439U1
RU15439U1 RU2000108373/20U RU2000108373U RU15439U1 RU 15439 U1 RU15439 U1 RU 15439U1 RU 2000108373/20 U RU2000108373/20 U RU 2000108373/20U RU 2000108373 U RU2000108373 U RU 2000108373U RU 15439 U1 RU15439 U1 RU 15439U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
outputs
standards
inputs
digital communication
Prior art date
Application number
RU2000108373/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Б.А. Сахаров
А.А. Беляев
Э.В. Зуев
А.В. Рыжков
В.П. Кириллов
М.К. Кадерлеев
Ю.К. Павленко
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Время-Ч"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Время-Ч" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Время-Ч"
Priority to RU2000108373/20U priority Critical patent/RU15439U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU15439U1 publication Critical patent/RU15439U1/ru

Links

Landscapes

  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Первичный эталонный генератор тактовых импульсов для цифровых систем связи, содержащий приемник-синхронизатор, подключенный к рубидиевому стандарту частоты, выход которого соединен с одним из входов блока сетевой синхронизации, к другим входам которого подключены выходы двух стандартов частоты, а выходы блока сетевой синхронизации являются выходами тактовых последовательностей генератора, отличающийся тем, что в него дополнительно введен частотный компаратор, к первому входу которого подключен выход рубидиевого стандарта частоты, а к двум другим входам частотного компаратора подключены выходы двух других стандартов частоты, в качестве которых использованы водородные стандарты частоты и времени.

Description

: LI «ч ель относится к области И5ме - , , - ,lv ,,, -. щя формирования отажчшы - int.Li п J с i, АЛЩИХ сигналами синхроп иадг1 1Л . ,TL:. fa-LH -емач связи с временным paиеле г,1 члна г -i i л т.,л г--ль в качестве первичною я ал снорл ра и
, ,, „С С Г3 ЦИФРОВЫХ С6ТЯХ СВЯЗИ ПоЬ ,. Ч ЛС13Н1
э и : i- рмального функционкровапич . , i .л с;-, ы v , .vr -интронизации, которая ж Ис-р llj 1 ч-а j ч-г ч г ч м -у дования сети связи ча «UHPH ( L,V ui
- ,, ,.з ич -рмации она кодируекя в м- рч: - KJ , -ч ,лл;ч х -1ли пакетов. В каждом узле сети. , , г л } г , с ч пакет, расположен тактовых генератор, п ;.ч- ч,. 1 LI.I:P гвлния данных. Целью цифровой сиичх Li.iuii г тч er ся поддержание синхронной работы тактовых генераторов источников и приемников, чтобы принимающий узел сети связи правильно интерпретировал кадр цифровых данных. Плохая синхронизация вызывается либо разбросом значений погрешности временных ишервадов разных тактовых генераторов на разных уровнях сени синхронизации, либо дрожанием и дрейфом фазы, киюрая искажает опорные сигналы тактирования в процессе их распределения oi одного узла сети к другому. По мере дрейфа частоты источников 1 актовых сигналов возрастает вероятность плохой работы цифровых сетей связи: искажение или потеря передаваемой информации, прерывание телефонной связи, возникновение стоп-кадров в системах пидеоконференсной связи, прерывание зашифрованной информации, увеличение вероятности несанкционированною доступа и - m необходимости повторной передачи и т .п..
Известен генератор тактовых импульсов ( задающий генераюр) американской фирмы Хьюллет Паккард типа HP 55000 Series 700, включающий ( см. приложение) приемник CHI нала (первичный источник опорного сигнала), задающий генераюр (два цешевых чаидарга частоты), источник - размножитель синхросигналов.
Известно устройство тактовой частоты FTS американской фирмы AUSTRON аналогичного назначения и структуры (см. прилоЈе егл з з
- jeжение2), взятый в качестве ближайшего аналога заявляемому генератору.
Вырабатываемые этими генераторами тактовые сигналы сравниваются с эталонными сигналами или иными сигналами ючно о времени. При синхронизации внешним опорным сигналом часюia генератора сравнивается с частотой опорной,- сигнала и эта информация используются для подстройки частоты генератора до значения частоты опорного сигнала. При потере принимаемого опорног о сигнала с помощью программных алгоритмов система временной синхронизации узла сети переключается в режим интеллектуального удержания частоты, продолжая распределять стабильные тактовые сигналы. При восстановлении подачи опорною сигнала режим синхронизации восстанавливается автомагипески. Неверные данные, получаемые в результате неисправности спутника, временного ухудшения условий приема или нагрузки дефектных данных на спутник, в работе не исмоль дуются.
Для повышения уровня резервирования и рабочих характеристик задающий генератор укомплектовывают дополнительными цезиевыми стандартами частоты.
Качество синхронизации, обеспечиваемое генератором тактовых последовательностей (задающим генератором), полностью
ЯМв 40$ Z 13 -зопределяется качеством источника частоты. В проюгипе в качестве источника частоты использован цезиевый стандарт, который обладает не самыми лучшими временными характеристиками среди квантовых стандартов частоты, что ухудшает технические характеристики задающею генератора и его зкеплуат анионные возможности.
Технической задачей, решение ко торой осуществляется полезной моделью, является повышение качества синхронизации yciройства, надежности при снижении материальных затрат па ею изготовление.
Технический результат достигается тем, что в генераторе т актовых последовательностей для цифровых сетей связи, содержащем приемник-синхронизатор, подключенный к рубидиевому стапдарiy часкны, выход которого соединен с одним из входов блока сетеной синхронизации, к двум другим входам ко юрою подключены выходы двух стандартов частоты, а выходы гскжа сетевой синхронизации являются выходами тактовых последовательностей генератора, дополнительно введен частотный компаратор, к первом) ъходу которого подключен выход рубидиевого стандарта частоты, а к двум другим входам частотного компаратора подключены выходы двух других стандартов частоты, в качестве которых исполь.юваны водородные стандарты часюты и времени.
Сущность заявляемого поясняется рисунком, где представлена vrp кгурная схема генератора тактовых последовательностей. На рисунке обозначено: 1 - блок сетевой синхронизации; 2, 3 - пассивный водородный стандарт частоты; 4 - опорный (рубидиевый) i ен ера тор; приемник-синхронизатор; 6 - компаратор члемотный.
Ьиок сетевой синхронизации 1 своими входами подключен к выходам водородных стандартов частоты и времени 2 и 3, и рубидиевого опорного renq aTopa 4, подключенного к приемник)-синхроim;aiop 5. Другими выходами водородные андарты 2,3 и рубидиевый i енерагор подключены к cooTBejc-твующим входам часюгно о компаратора 6. Выходы блока сетевой синхропн -.ации 1 являются выходами устройства и выходами сформированных тактовых последов атель н ост ей.
Принцип действия генератора такювых последовательностей для цифровых систем связи, Блок сетевой синхронизации 1 типа HP 55400А вырабатывает тактовые последовательности 2048 кГц и 2048 кбит/с с погрешностью по частоте, которая практически полностью определяется качеством сигналов синхронизации, действующих па входах блока сетевой синхронизации 1.
К качестве источников сигналов синхронизации применен пассивный водородный стандарт частоты и времени 2 типа YOH-1004 с погрешностью но частоте за год 1,5 10 и,
Для Истечения надежною функционирования заявляемого ycipoii ;г.а ;г ;ем резервирования источников сигналов синхронизации в качестве первого горячего резерва использован второй экземпляр водородною стандарта Ъ частоты и времени YCH-10004, а функцию второю горячего резерва выполняет рубидиевый опорный генсра:ор А типа YCH-209, подстраиваемый с помошью приемника-синхронизатора 5 типа VCH-311 по эфиру. Компаратор 6 частотный типа VCH-310 обеспечивает непрерывное сличение по частоте водородных стандартов 2,3.
При работе устройства на компараторе 6 с1анавливают режим измерения относительной разности частот, время измерения (чсреднспия) 100с, На табло компаратора оуд г индицироваться результ:аы измерений относительной разности частот водородных стандартов частоты и времени 2,3. По мере выхода на режим водородных стандартов 2,3 относительная разность их частот будет уменьшаться.
KOI да разность частот водородных стандартов станет 2 10 р. a iioipeniHOCTb по частоте опорно го ( цезиевого) генератора 4.
,инхроп1-ъир емого по эфир с помощью приемника. сикчрочизаюра 5. будет 8-1012 включается блок сет оной синхронизации 1. Компаратор частотный 6, обеспечивая непрерывное сличение водородных стандартов ( которые на порядок имеют лучше точностные характеристики по сравнению с цезислыми стандартами, а по цене значительно дешевле) не только по времени ( как л про гонта), но и по частоте, позволяет прогнозировать с большей достоверностью поведение во времени частоты выдаваемых ими сигналов. Это гакже повышает и надежность генератора тактовых ттоследл ва елыюстей для нормального функционирования цифровых ,.етей связи.
1 аким образом, указанный генератор может быть использован ь качестве первичного эталонного генератора для формирования галопных тактовых последовательностей 2048кГц и 2048 кои г/с г относительной погрешностью по частоте не Солее чем 1 10й. выполняя при тгом на цифровой сети свяш фикции аппаратуры наивысшею (первого) уровня иерархии. Первичный эталонный i .p при этом может генерировать сигналы „инхрониыции автономно о г других источников сигналов, лиио работать в синхронном режиме с внешними сигналами.

Claims (1)

  1. Первичный эталонный генератор тактовых импульсов для цифровых систем связи, содержащий приемник-синхронизатор, подключенный к рубидиевому стандарту частоты, выход которого соединен с одним из входов блока сетевой синхронизации, к другим входам которого подключены выходы двух стандартов частоты, а выходы блока сетевой синхронизации являются выходами тактовых последовательностей генератора, отличающийся тем, что в него дополнительно введен частотный компаратор, к первому входу которого подключен выход рубидиевого стандарта частоты, а к двум другим входам частотного компаратора подключены выходы двух других стандартов частоты, в качестве которых использованы водородные стандарты частоты и времени.
    Figure 00000001
RU2000108373/20U 2000-04-06 2000-04-06 Первичный эталонный генератор импульсов для цифровых систем связи RU15439U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108373/20U RU15439U1 (ru) 2000-04-06 2000-04-06 Первичный эталонный генератор импульсов для цифровых систем связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108373/20U RU15439U1 (ru) 2000-04-06 2000-04-06 Первичный эталонный генератор импульсов для цифровых систем связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU15439U1 true RU15439U1 (ru) 2000-10-10

Family

ID=48276188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000108373/20U RU15439U1 (ru) 2000-04-06 2000-04-06 Первичный эталонный генератор импульсов для цифровых систем связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU15439U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592475C1 (ru) * 2015-07-01 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А.И. Белова" Министерства обороны Российской Федерации Формирователь опорных сигналов частоты и времени

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592475C1 (ru) * 2015-07-01 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А.И. Белова" Министерства обороны Российской Федерации Формирователь опорных сигналов частоты и времени

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5828670A (en) Distribution of synchronization in a synchronous optical environment
US20050207387A1 (en) Method and apparatus for aligning time references when separated by an unreliable data packet network
US5638379A (en) Encoding system for distribution of synchronization
WO2008029438A1 (fr) Circuit de reproduction de données
JPH08102731A (ja) データレシーバクロック回路の見かけ上の精度を改良するための方法及び装置
JPH01235431A (ja) ディジタル通信方式の中間中継局
CN103563287A (zh) 同步设备和同步方法
GB2348555A (en) Clock synchronization
US7639769B2 (en) Method and apparatus for providing synchronization in a communication system
CN109495203A (zh) 一种ptp从钟的恢复系统
US9893826B2 (en) Method for retaining clock traceability over an asynchronous interface
CN101795190B (zh) 用于调整时钟信号的方法和装置
CN110784276B (zh) 零偏移时钟分配
US5430659A (en) Method and apparatus for generating signals
US5553077A (en) Method and device for automatic synchronisation of data bursts
US6144674A (en) Hitless clock recovery in ATM networks
US7424076B2 (en) System and method for providing synchronization information to a receiver
RU15439U1 (ru) Первичный эталонный генератор импульсов для цифровых систем связи
JP2001156758A (ja) 光受信器用cdr回路
JPH03114333A (ja) パケット伝送におけるクロック同期方式とパケット送信装置およびパケット受信装置
Li et al. Distributed source-destination synchronization using inband clock distribution
JP2002094490A (ja) 時刻供給システム及び時刻供給装置
JP3253514B2 (ja) Pll回路におけるクロック生成回路
CN115664627B (zh) 基于1588协议的频率同步精度检测方法及自适应系统
US20240348359A1 (en) System and method for multimachine phase synchronization based on optical fiber transmission