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传统电信网络是个同步网络,电信局间和各局内部都要保持同步状态。因此必须有一个同步分配系统来保证经过线路传输的信号仍然可以保持原始的同步关系。在一个 pdh网络中,从t1或e1线路上恢复出时钟信号,同步供给单元(ssu)或楼宇综合定时供给(bits)是网络同步中常用的一种方式,它主要是由主时钟为同步网络中的下一级设备提供时钟。bits主要用于北美地区,在其他地方主要使用ssu。本文利用dallas semiconductor公司的ds26502为bits/ssu应用或者使用t1/e1传送定时信息的系统提供一个完整的前端解决方案。 网络同步的基本概念 目前绝大多数电信网络都是同步网络,无论是2g的gsm、3g的cdma还是目前热门的wimax网络,它们的运营和发展都必须首先解决同步问题。同步是指信号之间的频率或相位保持某种特定关系,即在相对应的有效时刻内以同一速率出现。对一个电信网络的所有时钟进行同步,是为了确保发送和接收节点以同样的速率对数据进行采样,防止数据传输丢失。一个公用电话交换网络(pstn)能够正常工作需要同时实现比特同步、帧同步和网同步。 网络的同步以时钟分层结构为基础,
传统电信网络是个同步网络,电信局间和各局内部都要保持同步状态。因此必须有一个同步分配系统来保证经过线路传输的信号仍然可以保持原始的同步关系。在一个pdh网络中,从t1或e1线路上恢复出时钟信号,同步供给单元(ssu)或楼宇综合定时供给(bits)是网络同步中常用的一种方式,它主要是由主时钟为同步网络中的下一级设备提供时钟。bits主要用于北美地区,在其他地方主要使用ssu。本文利用dallas semiconductor公司的ds26502为bits/ssu应用或者使用t1/e1传送定时信息的系统提供一个完整的前端解决方案。 网络同步的基本概念 目前绝大多数电信网络都是同步网络,无论是2g的gsm、3g的cdma还是目前热门的wimax网络,它们的运营和发展都必须首先解决同步问题。同步是指信号之间的频率或相位保持某种特定关系,即在相对应的有效时刻内以同一速率出现。对一个电信网络的所有时钟进行同步,是为了确保发送和接收节点以同样的速率对数据进行采样,防止数据传输丢失。一个公用电话交换网络(pstn)能够正常工作需要同时实现比特同步、帧同步和网同步。 网络的同步以时钟分层结构为基础,如图1所示。顶
maxim推出ds3102首款时钟卡ic,为g.8262兼容的同步以太网(sync-e)设备提供完整的电信级、stratum 3时钟同步。器件采用maxim第二代、基于dsp的数字pll (dpll)技术,该技术还应用在maxim非常成功的一款产品:ds3104-se线卡时钟ic中。ds3102具有两个独立的dpll:一个用于产生主系统时钟;另一个用于产生ds1/e1源时钟,并通过ds26502或ds26504等ds1/e1收发器发送至外部bits/ssu。器件提供多种频率选择,支持所有通用系统的时钟频率,如:sonet/sdh、pdh、同步以太网和无线基站等。ds3102理想用于多种有线和无线系统中的时钟卡,包括:adm、数字交叉连接、电信级交换机和路由器、无线基站、dslam和多业务接入网点。 ds3102能持续监测多达8路的输入时钟,每路输入时钟均可分配至2个内部dpll中的任意一个。器件可持续监测输入的状态和频率,并根据配置准则自动开启和关闭输入。8路时钟输入可接受所有通用电信时钟频率,如:所有2khz倍数的频率(最高131.072mhz)、所有8khz倍数的频率(差分最高1
maxim推出ds3102业内首款时钟卡ic,为g.8262兼容的同步以太网(sync-e)设备提供完整的电信级、stratum 3时钟同步。器件采用maxim第二代、基于dsp的数字pll(dpll)技术,该技术还应用在maxim非常成功的一款产品:ds3104-se线卡时钟ic中。ds3102具有两个独立的dpll:一个用于产生主系统时钟;另一个用于产生ds1/e1源时钟,并通过ds26502或ds26504等ds1/e1收发器发送至外部bits/ssu。器件提供多种频率选择,支持所有通用系统的时钟频率,如:sonet/sdh、pdh、同步以太网和无线基站等。ds3102理想用于多种有线和无线系统中的时钟卡,包括:adm、数字交叉连接、电信级交换机和路由器、无线基站、dslam和多业务接入网点。 ds3102能持续监测多达8路的输入时钟,每路输入时钟均可分配至2个内部dpll中的任意一个。器件可持续监测输入的状态和频率,并根据配置准则自动开启和关闭输入。8路时钟输入可接受所有通用电信时钟频率,如:所有2khz倍数的频率(最高131.072mhz)、所有8khz倍数的频率(差分最高155
传统电信网络是个同步网络,电信局间和各局内部都要保持同步状态。因此必须有一个同步分配系统来保证经过线路传输的信号仍然可以保持原始的同步关系。在一个pdh网络中,从t1或e1线路上恢复出时钟信号,同步供给单元(ssu)或楼宇综合定时供给(bits)是网络同步中常用的一种方式,它主要是由主时钟为同步网络中的下一级设备提供时钟。bits主要用于北美地区,在其他地方主要使用ssu。本文利用dallas semiconductor公司的ds26502为bits/ssu应用或者使用t1/e1传送定时信息的系统提供一个完整的前端解决方案。 网络同步的基本概念 目前绝大多数电信网络都是同步网络,无论是2g的gsm、3g的cdma还是目前热门的wimax网络,它们的运营和发展都必须首先解决同步问题。同步是指信号之间的频率或相位保持某种特定关系,即在相对应的有效时刻内以同一速率出现。对一个电信网络的所有时钟进行同步,是为了确保发送和接收节点以同样的速率对数据进行采样,防止数据传输丢失。一个公用电话交换网络(pstn)能够正常工作需要同时实现比特同步、帧同步和网同步。 网络的同步以时钟分层结
maxim推出ds3102业内首款时钟卡ic,为g.8262兼容的同步以太网(sync-e)设备提供完整的电信级、stratum 3时钟同步。器件采用maxim第二代、基于dsp的数字pll (dpll)技术,该技术还应用在maxim非常成功的一款产品:ds3104-se线卡时钟ic中。ds3102具有两个独立的dpll:一个用于产生主系统时钟;另一个用于产生ds1/e1源时钟,并通过ds26502或ds26504等ds1/e1收发器发送至外部bits/ssu。器件提供多种频率选择,支持所有通用系统的时钟频率,如:sonet/sdh、pdh、同步以太网和无线基站等。ds3102理想用于多种有线和无线系统中的时钟卡,包括:adm、数字交叉连接、电信级交换机和路由器、无线基站、dslam和多业务接入网点。 ds3102能持续监测多达8路的输入时钟,每路输入时钟均可分配至2个内部dpll中的任意一个。器件可持续监测输入的状态和频率,并根据配置准则自动开启和关闭输入。8路时钟输入可接受所有通用电信时钟频率,如:所有2khz倍数的频率(最高131.072mhz)、所有8khz倍数的频率(差分最高15