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文檔簡介

1、指針調整機理和問題處理專題擬制日期:審核日期:審核日期:批準日期:HUAWGI華為技術有限公司資料編碼產品名稱使用對象產品版本編寫部門資料版本指針調整機理和問題處理專題文檔密級:內部公開HUAWEI版權所有侵權必究1OptiX系統指針處理結構說明:本資料適用于 155/622&2500+等產品,因涉及到的內容較深,僅供大家深入學習使用,不需掌握。1.1 AU指針處理1.1.1接收方向:H1H2檢測開銷處理模塊 SDX28 利用線路的時鐘和幀頭完成開銷的檢測和提取。檢測 H1H2,判斷是否為 NDF(新指針),如果不是則與指針寄存器(上一幀的 H1H2 值)中的 H1H2 進行比較,判斷

2、是否有 ID 翻轉指示,計算后進行 AU 指針調整計數,將計數值累計到指針調整正或者負寄存器中,CPU 輪詢計算并上報指針調整;如果連續 3 幀既不是 NDF 又沒有 ID 翻轉且與指針寄存器值中上一幀的H1H2 不同,則指針非法上報 AU-LOP,如果 H1H2 全“1”,則上報 AU-AIS。1.1.2接收方向:時鐘轉換SDX28 利用線路的時鐘和幀頭完成開銷的檢測和提取, 完成告警、 誤碼和指針調整的上報。完成后用本站系統工作時鐘將數據和幀頭信號進行重新處理,實現線路同步到設備同步的過度,使其可以在后面進行高階通道連接(XC)處理。這里就存在一個線路時鐘和本站系統工作時鐘的同步問題,SD

3、X28 使用 FIFO 對兩者的同步進行協調,即輸入時鐘控制數據依次寫入,輸出時鐘控制數據依次讀出,FIFO 的總長 16 個字節。1.1.3接收方向:指針調整線路時鐘將幀頭和數據以循環的方式順序寫入 FIFO,本站系統 38M 時鐘以同樣的方式順序讀出,兩時鐘寫入和讀出的起始地址分別為 0 字節和 8 字節的起始位,保證起始位置差距最大。第一種情況:如果此時系統 38M 時鐘快于線路時鐘(此處快即指頻率高于,慢指頻率低于,同步表示頻率相等),則系統 38M 時鐘的輸出數據的 FIFO 地址逐漸逼近線路時鐘的寫入地址,當地址差小于 2 個字節時,系統時鐘的讀出操作地址在下一幀的 H3 最后一位

4、的位置多停留 24 個周期不變,這樣等于在數據結構的 H3 字節后插入了 3個字節,從而導致下一幀以后的 J1 的位置后移 3 個字節,在這插入的 3 個字節的時鐘周期,SDX28 控制輸出 SPE 信號為低電平,表示凈荷無效。第二種情況:如果此時系統時鐘慢于線路時鐘,則線路 38M 時鐘的寫入數據的 FIFO 地址會逐漸逼近系統 38M 時鐘的讀出地址,當地址差小于 2 個字節時在下一幀的 H2 最后一位的位置系統時鐘讀出地址向前跳過 3 個 H3 字節,從而導致下一幀以后的 J1 的位置前移 3 個字節,這樣等于下一幀數據結構的 H3 字節后的數據前移了 3 個字節,此前移的 3 個數據字

5、節輸出的時鐘周期,SDX28 輸出的 SPE信號為高電平,表示凈荷有效;第三種情況,如果系統 38M 時鐘和線路 38M 時鐘頻率差較大,在進行調整的一幀中的逼近速度超過 2 個字節,即 16 個 38M 時鐘周期,則來不及到下一幀進行調整就已經造成寫入地址和讀出地址的重合,重合的判斷判定標準為兩個地址差小于 2bit 時,此時 FIFO 溢出,FIFO 自動復位,兩個地址又回到初始位置,此幀數據丟失,產生誤碼;這就是我們組網中時鐘嚴重不同步時產生誤碼的原因;第四種情況,兩個時鐘頻率正好相等,在 FIFO 中保持一定的地址差,循環寫入和讀出數據,J1 字節位置不產生變化。1.1.4接收方向:H

6、1H2字節變化應該說明的是此處輸出的數據中開銷字節和 AU 指針 H1H2 字節已經無效,幀頭信號變化為 C1 的位置輸出,H1H2 指針值變化為 J1 的位置輸出,凈荷的位置變化為SPE 的高電平輸出,三個定位信號正交,輸出 C1J1SPE 信號作為數據的定位信號,與數據一起同步輸出到 SDX25。1.1.5接收方向:指針調整上報應該注意!在我們目前用得最多的開銷處理芯片 SDX28 中,接收方向存在對 AU 指針的兩次檢測,一個是利用線路時鐘對輸入信號的 H1H2 的提取和比較,另一個是 J1 位置信號的輸出,兩者都能表示指針值,但不同的前面的僅是對線路接收的信號的原封不動的檢測,而后面則

7、是對信號進行同步處理后(包括正負調整、FIFO 溢出和良好同步三種)的指針值表示。如果 SDX28 根據 FIFO讀寫情況發生指針調整,明顯前面 H1H2 字節的檢測比較和計數與后面的這里指針調整無關,而后面所得到的 J1 的位置則為調整后的新值,SDX28 通過不同的寄存器對兩個指針都進行了比較和指針調整累計,但OptiX128X 的所有單板僅對前面的指針調整累計進行提取和上報。因此不難發現我們平常所見到的 AU 指針調整實際上來自上一站送來的 H1H2,與本站的時鐘同步和指針調整沒有關系。1.1.6發送方向:插入H1H2利用系統 38M 時鐘接收來自交叉方向接口芯片的數據和幀定位信號 C1

8、J1SPE,C1J1SPE信號中的 J1 的位置與前一幀進行比較, 如果提前于前一幀 J1 位置, 則表明發生了負調整,插入的 H1H2 設置為 D 翻轉大于 I 翻轉, 如果落后于前一幀的 J1 位置, 則表明發生了正調整,插入的 H1H2 設置為 I 翻轉大于 D 翻轉。1.1.7發送方向:VC4穿通因此進行 AU 指針調整的 STM-1 如果以整個 VC4 的結構方式在本站穿通,則不難看出本站所產生的調整直到此處才表現為 H1H2 的 ID 翻轉,到下一站才能夠在開銷處理模塊檢測到。1.1.8發送方向:VC4終結但如果在本站此 STM-1 的幀結構就此終結,接收方向終結方式有兩種,一是為

9、了進行低階 VC 的時分或空分交叉, 在交叉矩陣前經過了重定幀, 重定幀處理將 J1 位置固定為 522,而將調整字節吸收到 TU 中去,重新排列了 VC 的結構。二是在支路板解復用時 J1 位置失效而吸收到 TU 中去(此種情況僅在 155/622/2500 的外總線有);發送方向的 J1 的位置將固定是 522,第一種情況是 STM-1 通過時分或空分交叉來自其他線路,由于要進行 TU 的時分或者空分,因此其他線路到交叉矩陣中的 STM-1 信號都經過重定幀處理,J1 的位置為 522;第二種情況是業務來自支路板,則由于 2M 或者 34M合成 STM1 信號時 J1 是重新插入的,位置也

10、固定為 522;所有業務終結的情況將導致發送方向的 J1 的位置指針值固定為 522,與接收方向的 AU 指針調整與否已經無關, 不管接U方向H1H2調整到什么值對發出的STM-N結構中的H1H2的值都沒有影響,下一站不會檢測到調整,AU 調整也就此終結。1.2 AU指針到TU的吸收1.2.1幀對齊處理重定幀處理模塊僅位于線路板的信號接收方向。在接收點出現的是被終結掉段開銷和高階通道開銷字節的 STM-1 信號,其AU 指針值已經吸收為 C1J1SPE 信號中的 J1 的電平位置,指針值的不定決定了 STM-1中 J1 位置的浮動, 而 STM-1 信號中 J1 位置的浮動即 VC4 的起始位

11、置在 AU4 中的位置是不定的,這樣如果 VC4 中承載的凈荷是 TU,則整個 STM-1 中的與 VC4 結構對齊的各個 TU 位置是不定的, 這樣就無法使此 STM-1 中的 TU 與交叉單元的 TU 對齊并進行 TU 級別交叉。重定幀模塊通過 J1 位置的確定將 AU4的指針值固定在 522 上,即 C1 字節之后的第 1 個凈負荷字節,則 VC4 出現在預定的相對于整個 STM-1 的位置,這樣在一個 STM-1 的幀結構中,所有的 TU 也都將出現在進行交叉所需要的預定的列中, 比如第一個 VC12 在 VC4 中占據第 18 歹 U,81 歹 U,144 歹 U,207歹 U;第二

12、個 VC12在 VC4 中占據第 19 歹 U,82歹 U,145歹 U,208歹 U,送往交叉單元進行交叉連接時可通過直接對某幾列數據的交換來實現 TU 的時分或空分交叉。如果在一個 VC4 中所載的凈負荷是 C4,即整個 VC4 在本站穿通,可以是東西向之間的穿通,也可以是高階線路與低階線路之間的穿通,或者線路與支路之間的整個 VC4業務交換,則所進行的交叉的單元是整個155520kbit/s 速率的 STM-1 信號(其中開銷已經終結)的交叉,因而不需要再進行定幀,采用旁路方式,便可送至交叉板進行交叉連接。1.2.2AU指針調整吸收到TU當開銷處理模塊對 AU 指針進行調整時, 表現在

13、C1J1SPE 信號中 J1 位置的變化或者說數據信號中 H3 字節長度的增減。SDX25 的輸入過程中首先通過輸入 C1J1SPE 信號中 J1的位置得到 H4,根據 H4 找到和刷新 TU 指針值,TU 指針根據需要進行調整(如果增加或減少的 3 個字節在 TU 指針和 TU 凈荷之間,則進行調整,如果在凈荷內部則不調整),根據新的 TU 指針重新生成 H4。然后要固定 J1 位置輸出,這里要說明具體的固定 J1 的方式,SDX25 同樣采用FIFO 的進行處理,寫入和讀出的時鐘都采用系統 38M 時鐘,系統時鐘根據C1J1SPE信號中的SPE信號順序寫入全部凈荷數據, 而讀則使用系統時鐘讀出,根據參考幀頭輸出新的 C1J1SP

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