RU2176434C2 - Синхронная цифровая иерархическая сеть - Google Patents

Синхронная цифровая иерархическая сеть Download PDF

Info

Publication number
RU2176434C2
RU2176434C2 RU98100102/09A RU98100102A RU2176434C2 RU 2176434 C2 RU2176434 C2 RU 2176434C2 RU 98100102/09 A RU98100102/09 A RU 98100102/09A RU 98100102 A RU98100102 A RU 98100102A RU 2176434 C2 RU2176434 C2 RU 2176434C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
node
synchronization
clock signal
signal
nodes
Prior art date
Application number
RU98100102/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98100102A (ru
Inventor
Стивен Тейлор ЧАПМАН (GB)
Стивен Тейлор ЧАПМАН
Original Assignee
Джи-Пи-Ти Лимитед
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 Джи-Пи-Ти Лимитед filed Critical Джи-Пи-Ти Лимитед
Publication of RU98100102A publication Critical patent/RU98100102A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2176434C2 publication Critical patent/RU2176434C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
    • H04J3/0647Synchronisation among TDM nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0679Clock or time synchronisation in a network by determining clock distribution path in a network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0028Local loop
    • H04J2203/0039Topology
    • H04J2203/0042Ring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0057Operations, administration and maintenance [OAM]
    • H04J2203/006Fault tolerance and recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0089Multiplexing, e.g. coding, scrambling, SONET
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
    • H04J3/0644External master-clock

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к синхронной цифровой иерархической сети (SDH-сети). Технический результат - предотвращение возникновения замкнутых цепей синхронизации. Технический результат достигается за счет маркировки каждым узлом тактового сигнала, проходящего через указанный узел, идентификационными данными. В одном из вариантов каждый узел при своем функционировании перемаркировывает любые идентификационные данные для предыдущего узла и указывает, что тактовый сигнал не должен использоваться для цели синхронизации, если узел, к которому он должен быть передан, приведет к возникновению замкнутой цепи синхронизации. Во втором варианте данные идентификации узла вводятся в перечень, и если какой-либо узел считает свои собственные идентификационные данные из этого перечня, то он принимает решение о том, что не следует использовать этот сигнал для синхронизации. Путем подсчета количества узлов, через которые прошел сигнал, может быть обеспечено средство для предотвращения возникновения опорной последовательности синхронизации избыточной длины. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил., 2 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к синхронной цифровой иерархической сети (SDH - synchronous digital hierarchy), далее определяемой как SDH-сеть.
Системы связи с использованием оптических сетей и в меньшей степени сетей радиосвязи, получают все большее распространение для использования цифровых форматов связи. Европейские системы стандартизованы МККТТ на основе SDH-сети, в то время как американские системы используют синхронные оптические сети (SONET - synchronous optical networks), далее определяемые как SONET-сети, работающие в соответствии со стандартом ANSI. Система SDH использует интерфейс сетевого узла и совместима с системой SONET. Для системы сетевого узла необходимо получать информацию о сети с использованием импульса синхронизации, который обычно получают от внешнего источника синхронизации. Изобретение применимо к любой такой системе.
Для такой системы важно, чтобы импульс синхронизации, используемый в узле для целей синхронизации, имел наивысшее возможное качество, т.е. он не должен быть искажен до такой степени, которая могла бы привести к неопределенности его значения. Одна из проблем, связанных с возникновением такого искажения, может иметь место, когда замкнутая цепь синхронизации формируется таким образом, что один и тот же сигнал синхронизации передается с повторением по цепи, причем искажение возникает в сигнале синхронизации всякий раз, когда он проходит через узел сети. Задачей изобретения является создание средства, которое предотвращает возникновение таких замкнутых цепей синхронизации. В работе "92: Orlando, US, vol.1-2-3,6.12.1992, Institute Of Electrical And Electronics Engineers, pp. 821-828, J. A.Crossett et al: "SONET/SDH Network Synchronisation And Synchronisation Sources" описаны опорные сигналы синхронизации для осуществления синхронизации сетей SDH и SONET, а также распределение этих опорных сигналов в синхронной оптической сети. Эти сигналы обеспечивают синхронизацию аппаратуры передачи данных и центров управления. В указанной работе обсуждаются уровни качества синхронизации, обеспечиваемые в сети. Синхронизируемая сеть представлена с позиции сети SONET, и осуществлено сравнение с сетью SDH. В международной заявке WO-A-94-11966 описан иерархический способ синхронизации для телекоммуникационной сети, использующей синхронизацию на основе сообщения и содержащей множество узлов, взаимосвязанных линиями передачи. При таком способе узлы обмениваются сигналами, содержащими сообщения синхронизации с информацией о приоритете соответствующего сигнала в форме характеристик узла, причем в рамках внутренней иерархии синхронизации в системе. Кроме того, линия передачи между двумя узлами контролируется для проверки ее двунаправленности, и как только двунаправленность линии не может быть подтверждена, использование этой линии для синхронизации запрещается.
В одном из аспектов изобретения заявлена синхронная цифровая иерархическая сеть (SDH-сеть), содержащая множество узлов, взаимосвязанных двунаправленными каналами связи, причем внешний тактовый сигнал подается на вход одного из упомянутых узлов, которые выполнены с возможностью пропускания тактового сигнала от узла к узлу для осуществления синхронизации, при этом каждый узел содержит средство для маркировки тактового сигнала, прошедшего через соответствующий узел данными, идентифицирующими данный узел, в качестве части средства для предотвращения возникновения замкнутых цепей синхронизации.
Как только последующий узел узнает о том, какие узлы прошел сигнал синхронизации, может быть принято решение о том, может ли возникнуть замкнутая цепь синхронизации.
В одном из вариантов осуществления каждый узел содержит средство для замены любых данных, идентифицирующих узел, от предшествующих узлов, через которые прошел сигнал.
Такое решение обеспечивает эффективное средство, в частности, для предотвращения возникновения замкнутых цепей синхронизации между соседними узлами.
Предпочтительно, что в таком случае каждый узел содержит средство для считывания данных идентификации узла, от которого получен приходящий тактовый сигнал, и для передачи, в случае если этот тактовый сигнал должен быть передан обратно тому же узлу, сигнала, указывающего, что этот тактовый сигнал не должен использоваться для синхронизации.
В SDH-сети информация передается в кадрах, состоящих из 270 байтов информации. Они упорядочены столбцами в девяти строках. Первые девять столбцов используются для создания служебной информации (непроизводительные издержки), известной как служебная информация раздела. Индикация статуса синхронизации включена в качестве части указанной служебной информации. Байт информации, относящийся в служебной информации раздела к синхронизации, обозначается как S1 и используется для указания качества источника синхронизации, который поддерживает трафик, с которым он связан. В рассматриваемом варианте осуществления именно байт S1 из указания статуса синхронизации предназначен для передачи данных сигнала, указывающих, что тактовый сигнал не должен использоваться.
Вариант осуществления, описываемый выше, используется, в частности, для предотвращения возникновения цепей синхронизации между соседними узлами в сети. Для предотвращения возможности больших замкнутых цепей с большим количеством узлов в альтернативном варианте осуществления каждый узел содержит средство для добавления данных идентификации узла к перечню, передаваемому вместе с тактовым сигналом, причем этот перечень идентифицирует множество предыдущих узлов, через которые прошел тактовый сигнал, и средство для предотвращения, в случае когда упомянутый перечень содержит данные идентификации соответствующего узла, использования соответствующим узлом тактового сигнала для синхронизации.
Если узел обнаруживает свои собственные данные идентификации в этом перечне, то это означает, что соответствующий узел обнаружил замкнутую цепь синхронизации.
Кроме того, желательно, чтобы независимо от наличия цепей синхронизации тактовый сигнал не проходил через слишком большое количество узлов, прежде чем будет отброшен. Для этого в вышеописанном варианте каждый узел предпочтительно содержит средство для подсчета количества узлов, через которые прошел тактовый сигнал, и для предотвращения, в случае если количество узлов превысило установленное значение, использования соответствующим узлом тактового сигнала для синхронизации.
Варианты осуществления изобретения будут описаны на примере со ссылками на иллюстрирующие его чертежи, на которых показано следующее:
фиг. 1 - схематичное представление SDH-сети в форме кольца;
фиг. 2 - представление сети по фиг. 1 после возникновения состояния отказа;
фиг. 3 - представление пары соседних узлов в составе альтернативного варианта сети более сложного типа;
фиг. 4 - представление пары узлов, функционирующих в соответствии с одним из аспектов изобретения;
фиг. 5 - представление более сложной многорежимной сети, соответствующей изобретению;
фиг. 6 - представление сети по фиг. 5, использующей другой аспект изобретения.
В соответствии с фиг. 1 SDH-сеть содержит четыре узла 1, 2, 3, 4, упорядоченные в кольцевую конфигурацию, причем соседние узлы соединены двунаправленным каналом связи 5. В типовом случае каждый узел содержит "сетевой элемент", состоящий из мультиплексора/демультиплексора, предназначенного для маршрутизации трафика и других сигналов к другим элементам коммутации через дополнительные входы и выходы, которые не показаны на фиг. 1 для обеспечения наглядности чертежа. Поскольку SDH-сеть представляет собой синхронизированную сеть, важно, чтобы высококачественный сигнал синхронизации обеспечивался во всех узлах сети. Как показано на чертеже, внешний источник синхронизации 6 подключен к входу первого узла 1 сети. Внешний источник синхронизации обозначен на чертеже G.811, что означает в терминах SDH-сети, что это источник наивысшего качества. Данный сигнал затем распределяется по каналу передачи данных 5 таким образом, чтобы не образовывались замкнутые цепи синхронизации, т. е. в каждый канал 5А или 5В подается сигнал синхронизации от источника, возвращаемый к нему по цепи обратной связи лишь однократно. Если в какой-либо части сети произойдет сбой источника синхронизации, как показано на фиг. 2 в точке X, цепь синхронизации будет создана, поскольку канал 5В будет получать информацию синхронизации из соответствующего имеющегося для этого канала, т.е. из канала 5А от узла 4. В таком случае индикация статуса синхронизации должна быть введена в виде составной части мультиплексированного служебного сигнала участка в часть S1 служебного сигнала участка. Следует иметь в виду, что обнаружение "зацикленной" синхронизации не просто осуществить, как показано на чертеже. Поскольку каждый узел может быть соединен посредством множества участков и, следовательно, зацикливание синхронизации может произойти, если сигнал синхронизации от одного из таких источников возвратился бы к тому же самому узлу, но через другой участок, как показано на фиг. З.
Примеры, показанные на фиг. 1, 2, 3, иллюстрируют весьма простой набор направлений, условно обозначаемых как "север-юг", для определения того, где сигнал синхронизации зацикливается. При использовании устройств с перекрестными соединениями или элементов, включенных в "решетчатую" сеть, определение того, где сигнал синхронизации возвращается назад к своему источнику, становится менее определенным, и поэтому некоторая степень знания конфигурации сети, что касается ее ближайшего окружения для соответствующего узла сети, должна быть предусмотрена для каждого узла.
В соответствии с изобретением в одном из его аспектов каждый узел при своем функционировании вводит идентификационные данные в сигнал, связанный с тактовым сигналом, такой как сигнал SSMB (индикации статуса синхронизации) в иерархической сети SDH.
Байт S1 содержит четыре резервных бита (1-4), и именно эти биты используются. Идентификатор требует выделения довольно большого диапазона, в связи с чем выделены 16 битов на мультикадровой основе, как показано в табл. 1.
Обозначение FAW относится к кодовому слову выравнивания кадра. На фиг. 4 показан случай, когда два узла 10, 11 соединены двумя отдельными двунаправленными каналами 5. Источник синхронизации 6 с уровнем качества G.811 используется для синхронизации каждого из участков передачи трафика от первого узла 10 к второму узлу 11. Индикация статуса синхронизации (SSMB), использованная для каждого из участков узла, указывает на то, что уровень качества соответствует G. 811, и устанавливается идентификатор источника для указания того, что он относится к первому узлу 10. Второй узел 11 использует восстановленный тактовый сигнал с одного из упомянутых участков для синхронизации трафика, передаваемого назад к первому узлу 10. Однако индикация статуса синхронизации SSMB в этом случае устанавливается в виде "не использовать", и узел способен распознать, что оба канала 5A1, 5В1 соединены с первым узлом 10 и, следовательно, синхронизация была бы реверсирована. Байт S1 устанавливается в состояние "1111" для индикации состояния "не использовать" сигнал.
На фиг. 5 приведен пример более сложной сети, в которой каждый узел 21, 22, 23, 24 соединен двумя двунаправленными участками 51, 52, причем третий узел 23 соединен с двумя другими узлами 24 и 25. В каждом случае при зацикливании синхронизации указание "не использовать" передается в индикации статуса синхронизации SSMB. Каждый узел имеет возможность определять, из какого другого узла сети принят сигнал синхронизации, и затем определять, следует ли реверсировать сигнал синхронизации.
Как описано выше, заявленное устройство исключает необходимость загрузки в сеть из центра управления информации, указывающей на потенциальные зацикливания синхронизации. Кроме того, сеть требует незначительных изменений или вообще не требует изменения конфигурации в связи с данными синхронизации. Система обладает повышенной надежностью, поскольку необходимая конфигурация сведена просто до обеспечения идентификатора источника синхронизации или идентификатора узла для каждого элемента сети, и, следовательно, вероятность некорректной конфигурации существенным образом уменьшена.
Вариант осуществления, описанный выше, может быть использован, в частности, для предотвращения возникновения замкнутых цепей синхронизации (зацикливания) между соседними узлами в сети. Второй вариант осуществления изобретения, который будет описан ниже, обеспечивает идентификацию замкнутых цепей многорежимной синхронизации, в также может обеспечить средство идентификации того, через сколько узлов прошел сигнал синхронизации. Это может оказаться важным в связи с тем, что искажение тактового сигнала имеет место всякий раз, когда он используется для целей синхронизации. Например, стандарты SDH в настоящее время определяют, что не более двадцати синхронизированных тактовых сигналов должны формировать часть так называемой синхронизированной опорной последовательности вследствие искажения качества синхронизации. Во втором варианте информация идентификации узла вносится в перечень всякий раз, когда тактовый сигнал проходит через соответствующий узел. Информация идентификации добавляется к индикации статуса синхронизации SSMB, как описано ниже. Как упоминалось ранее, байт S1 содержит четыре резервных бита (1-4). Каждый идентификатор требует относительно большого диапазона, в связи с чем выделены шестнадцать битов. Максимально двадцать идентификаторов необходимы для формирования перечня, и также предусматривается указание числа идентификаторов, имеющихся в текущий момент в данном перечне. Эта структура сформирована на мультикадровой основе и показана в табл. 2.
Всякий раз, когда источник синхронизации используется узлом, его идентификационные данные добавляются к перечню узлов, имеющемуся в индикации статуса синхронизации SSMB, и число идентификаторов источника увеличивается на единицу. Эта новая индикация статуса синхронизации SSMB затем передается в каждом участке, который использует данный источник для синхронизации.
Фиг. 6 соответствует фиг. 5 за исключением того, что используется альтернативный способ. Каждый узел может обнаруживать потенциальные замкнутые цепи синхронизации, если его идентификационные данные присутствуют в принятой индикации статуса синхронизации SSMB. Например, третий узел 23 знает, что он не может использовать синхронизацию с узлов 25 и 26, так как его собственная информация идентификации присутствует в индикации статуса синхронизации SSMB, принятой от этих узлов. Каждый узел также может определить длину опорной последовательности синхронизации и, таким образом, может определить, снизилось ли качество синхронизации до такой степени, при которой она уже не может использоваться. Например, если длина последовательности, равная пяти узлам, была оценена как неприемлемая, то синхронизация от шестого узла 26 будет указывать в своей индикации статуса синхронизации SSMB качество, соответствующее состоянию "не использовать".

Claims (8)

1. Синхронная цифровая иерархическая сеть (SDH-сеть), содержащая множество узлов, взаимосвязанных двунаправленными каналами связи, внешний тактовый сигнал, подаваемый на вход одного из упомянутых узлов, которые выполнены с возможностью пропускания тактового сигнала от узла к узлу для осуществления синхронизации, отличающаяся тем, что каждый узел содержит средство для маркировки тактового сигнала, проходящего через соответствующий узел, данными, идентифицирующими данный узел, в качестве части средства для предотвращения возникновения замкнутых цепей синхронизации.
2. Синхронная цифровая иерархическая сеть по п.1, отличающаяся тем, что каждый узел содержит средство для замены любых данных идентификации узла от предыдущих узлов, через которые прошел сигнал.
3. Синхронная цифровая иерархическая сеть по п.2, отличающаяся тем, что каждый узел содержит средство для считывания данных идентификации узла, от которого поступил приходящий тактовый сигнал, и для передачи, в случае, когда тактовый сигнал должен быть возвращен к тому же узлу, сигнала, указывающего, что данный тактовый сигнал не должен использоваться для синхронизации.
4. Синхронная цифровая иерархическая сеть по п.3, отличающаяся тем, что индикация статуса синхронизации предназначена для передачи сигнала, указывающего, что тактовый сигнал не должен использоваться.
5. Синхронная цифровая иерархическая сеть по п.4, отличающаяся тем, что для передачи указанного сигнала предназначен байт S1 индикации статуса синхронизации.
6. Синхронная цифровая иерархическая сеть по п.1, отличающаяся тем, что каждый узел содержит средство для добавления данных идентификации узла в перечень, передаваемый с тактовым сигналом, причем указанный перечень идентифицирует множество предшествующих узлов, через которые прошел тактовый сигнал, и средство для предотвращения, в случае, когда перечень содержит данные, идентифицирующие соответствующий узел, использование соответствующим узлом тактового сигнала для синхронизации.
7. Синхронная цифровая иерархическая сеть по п.6, отличающаяся тем, что каждый узел содержит средство для подсчета числа узлов, через которые прошел тактовый сигнал, и для предотвращения, в случае, если указанное число превысило предварительно определенное значение, использования соответствующим узлом тактового сигнала для синхронизации.
8. Способ предотвращения возникновения замкнутых цепей синхронизации в синхронной цифровой иерархической сети (SDH-сети), содержащей множество узлов, взаимосвязанных двунаправленными каналами связи и выполненных с возможностью пропускания внешнего тактового сигнала от узла к узлу для осуществления синхронизации, отличающийся тем, что маркируют тактовый сигнал, проходящий через узел, данными идентификации упомянутого узла.
RU98100102/09A 1995-06-06 1996-05-31 Синхронная цифровая иерархическая сеть RU2176434C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9511426A GB2301991B (en) 1995-06-06 1995-06-06 SDH Network
GB9511426.0 1995-06-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98100102A RU98100102A (ru) 2000-01-10
RU2176434C2 true RU2176434C2 (ru) 2001-11-27

Family

ID=10775600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98100102/09A RU2176434C2 (ru) 1995-06-06 1996-05-31 Синхронная цифровая иерархическая сеть

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6185216B1 (ru)
EP (1) EP0832524B1 (ru)
JP (1) JP3814296B2 (ru)
CN (1) CN1082288C (ru)
AU (1) AU710681B2 (ru)
DE (1) DE69617012T2 (ru)
ES (1) ES2166891T3 (ru)
GB (1) GB2301991B (ru)
NO (1) NO975609L (ru)
RU (1) RU2176434C2 (ru)
UA (1) UA45401C2 (ru)
WO (1) WO1996039760A1 (ru)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI104665B (fi) * 1996-09-30 2000-04-14 Nokia Networks Oy Hierarkkinen synkronointimenetelmä
FI104593B (fi) * 1996-09-30 2000-02-29 Nokia Networks Oy Hierarkkinen synkronointimenetelmä
FI103307B (fi) 1997-02-11 1999-05-31 Nokia Telecommunications Oy Tietoliikenneverkon synkronointi
GB9716195D0 (en) 1997-07-31 1997-10-08 Plessey Telecomm MA alternate routeing
JPH11122278A (ja) * 1997-10-15 1999-04-30 Nec Corp 網同期ネットワークシステム及びこれに用いる送受信装置
DE19832440A1 (de) * 1998-07-18 2000-01-20 Alcatel Sa Synchronisationsverfahren, primärer Referenztaktgenerator und Netzelement für ein synchrones digitales Nachrichtenübertragungsnetz
GB2341749A (en) * 1998-09-19 2000-03-22 Nokia Telecommunications Oy Digital network synchronisation
JP3761732B2 (ja) * 1999-01-19 2006-03-29 富士通株式会社 ネットワーク同期制御装置
JP3485250B2 (ja) * 1999-02-17 2004-01-13 富士通株式会社 従属同期装置及び該従属同期装置を有するsdh装置
JP3835945B2 (ja) * 1999-02-19 2006-10-18 富士通株式会社 ディジタルデータの伝送網におけるシステムクロック再生方法および装置
US6714563B1 (en) * 1999-04-26 2004-03-30 Cisco Technology, Inc. Network clock synchronization scheme
US6606362B1 (en) * 1999-06-29 2003-08-12 Nortel Networks Limited Synchronization in a telecommunications network
GB2355898B (en) * 1999-10-26 2002-07-03 Marconi Comm Ltd Communications system
DE19959815A1 (de) * 1999-12-11 2001-06-21 Alcatel Sa Synchrones digitales Nachrichtenübertragungssystem
GB9930132D0 (en) 1999-12-22 2000-02-09 Ericsson Telefon Ab L M Telecommunication network synchronisation
DE10163480A1 (de) * 2001-12-21 2003-07-17 Siemens Ag Taktsynchronisationsverfahren in einem Kommunikationsnetzwerk
MXPA04011144A (es) * 2002-05-10 2005-08-16 Johnson & Johnson Metodos para hacer un dispositivo medico que tiene una membrana tubular de pared delgada sobre un armazon estructural.
CA2485939C (en) * 2002-05-29 2013-10-29 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Inducible eukaryotic expression system
CN100369426C (zh) * 2002-11-22 2008-02-13 中兴通讯股份有限公司 在同步数字传送网中判断时钟源成环的方法
GB2421671A (en) 2004-12-22 2006-06-28 Marconi Comm Gmbh A node selects a source of timing information using network topology and the timing status of network nodes
GB0428364D0 (en) * 2004-12-24 2005-02-02 Ibm Identifying a processor in a multiprocessor system
FR2903830B1 (fr) * 2006-07-11 2008-08-22 Alcatel Sa Procede et dispositif de surveillance des chemins optiques de connexion pour un reseau optique transparent
FR2903829B1 (fr) * 2006-07-11 2008-08-22 Alcatel Sa Procede et dispositif de surveillance des chemins optiques de connexion pour un reseau optique transparent
US7864747B2 (en) 2008-03-28 2011-01-04 Embarq Holdings Company, Llc System and method for communicating timing to a remote node
CN102368696B (zh) * 2011-09-14 2014-07-30 杭州华三通信技术有限公司 一种选择同步时钟源的方法及装置
CN107453833A (zh) * 2012-09-28 2017-12-08 华为技术有限公司 时钟同步方法、系统及设备
EP3396877A4 (en) * 2016-01-19 2019-01-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Clock packet transmission method and device
EP3703241B1 (en) * 2019-02-26 2022-07-13 Hitachi Energy Switzerland AG Communication in a converter device
CN114389734A (zh) * 2020-10-21 2022-04-22 南京中兴新软件有限责任公司 时间同步的方法、第一节点、第二节点、网络

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4142069A (en) * 1977-06-20 1979-02-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Time reference distribution technique
JPH05211479A (ja) * 1992-01-30 1993-08-20 Fujitsu Ltd 同一波長双方向伝送装置の光ループバック方法
US5355362A (en) 1992-10-26 1994-10-11 Nec America, Inc. Digital loop carrier system
FI91689C (fi) * 1992-11-09 1994-07-25 Nokia Telecommunications Oy Hierarkkinen synkronointimenetelmä sekä sanomapohjaista synkronointia käyttävä tietoliikennejärjestelmä
JPH0795677A (ja) * 1993-09-20 1995-04-07 Fujitsu Ltd シェルフ間の同期用情報と同期クロックの受渡し方法
US5473640A (en) * 1994-01-21 1995-12-05 At&T Corp. Phase-lock loop initialized by a calibrated oscillator-control value

Also Published As

Publication number Publication date
JP3814296B2 (ja) 2006-08-23
JPH11506591A (ja) 1999-06-08
ES2166891T3 (es) 2002-05-01
GB2301991A (en) 1996-12-18
CN1187272A (zh) 1998-07-08
US6185216B1 (en) 2001-02-06
EP0832524B1 (en) 2001-11-14
DE69617012T2 (de) 2002-06-06
AU710681B2 (en) 1999-09-30
AU5840896A (en) 1996-12-24
GB2301991B (en) 1999-06-30
WO1996039760A1 (en) 1996-12-12
EP0832524A1 (en) 1998-04-01
NO975609D0 (no) 1997-12-04
DE69617012D1 (de) 2001-12-20
GB9511426D0 (en) 1995-08-02
UA45401C2 (uk) 2002-04-15
NO975609L (no) 1998-02-06
CN1082288C (zh) 2002-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2176434C2 (ru) Синхронная цифровая иерархическая сеть
EP0590872B1 (en) Apparatus and method for selectively tributary switching in a bidirectional ring transmission system
US5442620A (en) Apparatus and method for preventing communications circuit misconnections in a bidirectional line-switched ring transmission system
US5440540A (en) Ring interworking between a bidirectional line-switched ring transmission system and another ring transmission system
CA2094642C (en) Distributed switching in bidirectional multiplex section-switched ring transmission systems
US6009075A (en) Transport interface for performing protection switching of telecommunications traffic
US6246667B1 (en) Backwards-compatible failure restoration in bidirectional multiplex section-switched ring transmission systems
US6917584B2 (en) Channel reassignment method and circuit for implementing the same
US6349092B1 (en) BLSR node extension
JPH07264229A (ja) 仮想リング構成システム
KR100384081B1 (ko) 전송 보호 스킴들을 갖는 탠덤 접속 트레일을 위한 멀티프레임 프로세싱 방법
EP0689745B1 (en) Method for synchronizing interconnected sdh and pdh telecommunications networks
US6973048B2 (en) Composite add/drop multiplexor
Drake A review of the four major SONET/SDH rings
US20020067700A1 (en) Office recognition method in ring network
JP2002135281A (ja) 古典的ms−springネットワークにおいてタイムスロット交換を管理する方法
KR100298968B1 (ko) 링 전송시스템의 일반화된 결정성 스퀠칭
US20050122913A1 (en) Frame for optimized signalling of span and ring events in a four-fibre synchronous telecommunications network with ring topology, by using the K bytes
JP2004194067A (ja) 同期網確立方法及びその装置
EP1180911A2 (en) Optical frame format
EP0910189A2 (en) Network synchronization for SDH/SONET
JP2003520525A (ja) 通信ネットワークの分散復旧方法とシステム
KR100383596B1 (ko) 전송 네트워크의 동기화 방법
SECTOR et al. ITU-Tg. 780/Y. 1351
JP2001501423A (ja) トランスポートループ―およびカード保護を有するリング回路

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030601