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來源:http://ljnshy.cn 作者:帝國科技 2024年03月18
Raltron產品和技術應用說明CO13050-32.000-T-TR
定義的地層標高
美國國家標準協會(ANSI)于1987年首次發布了題為“數字網絡同步接口標準”的標準(ANSI/T1.101-1987)。本文件定義了數字網絡同步的層次級別和最低性能要求。地層水平的要求如表A所示,表A對地層時鐘系統的漂移率和滑動率進行了比較和總結。
Stratum 1被定義為一個完全自主的定時源,除了每年校準之外,沒有其他輸入。Stratum 1定時的通常來源是原子標準(銫束或氫脈塞)或參考振蕩器(OCXO)。最小可調范圍和最大漂移定義為1x10-11或更小的分數頻率偏移f/f。石英晶體在該最小精度下,適當校準的源將提供比特流定時,該比特流定時相對于絕對或完美標準不會每4到5個月滑動一次以上。原子標準,如銫鐘,有更好的性能。
Stratum 1時鐘是ANSI/T1.101中定義的主要參考源(PRS)的示例。或者,PRS源可以是采用來自協調世界時(UTC)頻率和時間服務的直接控制的時鐘系統,例如全球定位系統(GPS)導航系統。GPS系統可用于提供Stratum 1質量的高精度、低成本定時
Stratum 2時鐘系統在正常操作條件下跟蹤輸入,并在受損操作條件下保持輸入參考頻率的最后最佳估計。Stratum 2時鐘系統需要1.6 x 10-8的最小調整(跟蹤)范圍。沒有輸入參考的地層2的漂移在一年內小于1.6x10-8。系統的短期漂移在24小時內小于1x10-10。如果將該規范解釋為每24小時1x10-10的漂移,則當Stratum 2時鐘系統處于保持模式時,這相當于7天內大約1次滑移的幀滑移率。每天漂移小于2.5 x 10-11的Stratum 2時鐘將導致到第一幀滑動的時間超過2個月。Stratum 2時鐘的典型示例是銣標準和雙爐OCXO有源晶振
層3被定義為如層2中那樣但在更寬范圍內跟蹤輸入的時鐘系統。Stratum 3時鐘系統需要4.6x10-6的最小調整(跟蹤)范圍。系統的短期漂移在24小時內小于3.7x10-7。這相當于在系統保持的24小時內大約255次幀滑動。一些Stratum 3時鐘設備不足以對SONET網絡元件進行計時。
Bellcore文件[參考文獻3、7和8]中定義的Stratum 3E是根據SONET設備要求創建的新標準。Stratum 3E跟蹤來自Stratum 3或更好的源的1.544MHz的7.1Hz內的輸入信號。無輸入參考的漂移在24小時內小于1x10-8。與第3層的255次滑移相比,這在24小時內不到4次框架滑移。
第4層被定義為時鐘系統,它像第2層或第3層一樣跟蹤輸入,只是調整和漂移范圍是3.2x10-5。此外,Stratum 4時鐘不具有保持能力,并且在沒有參考的情況下,在調整范圍限制內自由運行。幀滑動之間的時間可能只有4秒。
Stratum 4E是所提出的新的客戶駐地時鐘標準,其允許不是自由運行的保持特性。這一新級別旨在供客戶提供的設備在擴展其網絡時使用,但尚未標準化。
階層層次
層1時鐘可以控制層2、3E、3、4E或4個時鐘。層2時鐘可以驅動層2、3E、3、4E或4個時鐘。石英晶振,層3E時鐘可以驅動層3E、3、4E或4個時鐘。層3時鐘可以驅動層3、4E或4個時鐘。不建議將第4E層或第4層時鐘作為任何其他時鐘系統的定時源。
由于較高層時鐘系統的捕獲和調整范圍較窄(2高于3,依此類推),因此不建議從層3E或3時鐘驅動層2時鐘。事實上,在某些傳輸受損的情況下,它不會工作。此外,在使用多個Stratum 1源的網絡應用中,必須格外小心,以確保這些源是準確的,并可追溯到某些其他標準。另一個通常用于檢查Stratum 1時鐘源精度的標準是GPS系統。GPS接收器也可以直接用作Stratum 1質量的來源
Stratum 1時鐘的管理、操作和維護可能是一項成本高昂的工作。原子源可能沒有很長的免維護操作間隔,并且可能在沒有給出源偏離頻率的指示的情況下發生故障。此外,如果Stratum 1的定時源被證明是不準確的,則網絡必須能夠接受另一個網絡的定時,直到問題被糾正為止。因此,為了確保精度和最小化成本,GPS是有吸引力的。
表A:地層時鐘要求和層次結構

*為了根據漂移計算滑移率,假設頻率偏移等于24小時內的上述漂移,其累積比特滑移直到累積了193個比特。各種原子和石英晶體振蕩器的漂移率是眾所周知的,并且通常不是線性的或者不一定持續增加。
Raltron產品和技術應用說明CO13050-32.000-T-TR
網絡故障,發生了什么?
如果由于時鐘系統處于保留狀態而導致幀滑動,則會受到什么懲罰?連接的設備是否停止工作?通常不會。語音設備傾向于快速重新獲取幀同步,導致彈出或點擊,這通常不是問題。根據傳輸的數據速率以及是否使用前向糾錯,數據電路會丟失一些比特。
一些提供分插服務的多路復用設備在獲取新的同步源時中斷所有輸出干線。這種中斷,如果是由于電路噪聲造成的,可能會使網絡暫時無用,因為滑差會導致下游的進一步滑差(誤差或滑差倍增)。
時鐘系統在電路損壞期間提供穩定的頻率源。在時鐘保持漂移導致打滑之前,連接的設備不會受到影響。一個穩定的時鐘將把一個每天出現兩到三次問題的網絡改變為一個在主干網大修期間保持定時的網絡。只要修復時間與第一次滑架的時間相當,網絡將繼續運行,不會受到損害,直到大修得到修復(見表A)。
由于偶爾的打滑總是會發生,所以最好的辦法是將其發生率降至最低。通過仔細的時鐘系統網絡工程,可以以合理的成本實現近乎完美的定時,并具有良好的可靠性和可維護性。
定義的地層標高
美國國家標準協會(ANSI)于1987年首次發布了題為“數字網絡同步接口標準”的標準(ANSI/T1.101-1987)。本文件定義了數字網絡同步的層次級別和最低性能要求。地層水平的要求如表A所示,表A對地層時鐘系統的漂移率和滑動率進行了比較和總結。
Stratum 1被定義為一個完全自主的定時源,除了每年校準之外,沒有其他輸入。Stratum 1定時的通常來源是原子標準(銫束或氫脈塞)或參考振蕩器(OCXO)。最小可調范圍和最大漂移定義為1x10-11或更小的分數頻率偏移f/f。石英晶體在該最小精度下,適當校準的源將提供比特流定時,該比特流定時相對于絕對或完美標準不會每4到5個月滑動一次以上。原子標準,如銫鐘,有更好的性能。
Stratum 1時鐘是ANSI/T1.101中定義的主要參考源(PRS)的示例。或者,PRS源可以是采用來自協調世界時(UTC)頻率和時間服務的直接控制的時鐘系統,例如全球定位系統(GPS)導航系統。GPS系統可用于提供Stratum 1質量的高精度、低成本定時
Stratum 2時鐘系統在正常操作條件下跟蹤輸入,并在受損操作條件下保持輸入參考頻率的最后最佳估計。Stratum 2時鐘系統需要1.6 x 10-8的最小調整(跟蹤)范圍。沒有輸入參考的地層2的漂移在一年內小于1.6x10-8。系統的短期漂移在24小時內小于1x10-10。如果將該規范解釋為每24小時1x10-10的漂移,則當Stratum 2時鐘系統處于保持模式時,這相當于7天內大約1次滑移的幀滑移率。每天漂移小于2.5 x 10-11的Stratum 2時鐘將導致到第一幀滑動的時間超過2個月。Stratum 2時鐘的典型示例是銣標準和雙爐OCXO有源晶振
層3被定義為如層2中那樣但在更寬范圍內跟蹤輸入的時鐘系統。Stratum 3時鐘系統需要4.6x10-6的最小調整(跟蹤)范圍。系統的短期漂移在24小時內小于3.7x10-7。這相當于在系統保持的24小時內大約255次幀滑動。一些Stratum 3時鐘設備不足以對SONET網絡元件進行計時。
Bellcore文件[參考文獻3、7和8]中定義的Stratum 3E是根據SONET設備要求創建的新標準。Stratum 3E跟蹤來自Stratum 3或更好的源的1.544MHz的7.1Hz內的輸入信號。無輸入參考的漂移在24小時內小于1x10-8。與第3層的255次滑移相比,這在24小時內不到4次框架滑移。
第4層被定義為時鐘系統,它像第2層或第3層一樣跟蹤輸入,只是調整和漂移范圍是3.2x10-5。此外,Stratum 4時鐘不具有保持能力,并且在沒有參考的情況下,在調整范圍限制內自由運行。幀滑動之間的時間可能只有4秒。
Stratum 4E是所提出的新的客戶駐地時鐘標準,其允許不是自由運行的保持特性。這一新級別旨在供客戶提供的設備在擴展其網絡時使用,但尚未標準化。
階層層次
層1時鐘可以控制層2、3E、3、4E或4個時鐘。層2時鐘可以驅動層2、3E、3、4E或4個時鐘。石英晶振,層3E時鐘可以驅動層3E、3、4E或4個時鐘。層3時鐘可以驅動層3、4E或4個時鐘。不建議將第4E層或第4層時鐘作為任何其他時鐘系統的定時源。
由于較高層時鐘系統的捕獲和調整范圍較窄(2高于3,依此類推),因此不建議從層3E或3時鐘驅動層2時鐘。事實上,在某些傳輸受損的情況下,它不會工作。此外,在使用多個Stratum 1源的網絡應用中,必須格外小心,以確保這些源是準確的,并可追溯到某些其他標準。另一個通常用于檢查Stratum 1時鐘源精度的標準是GPS系統。GPS接收器也可以直接用作Stratum 1質量的來源
Stratum 1時鐘的管理、操作和維護可能是一項成本高昂的工作。原子源可能沒有很長的免維護操作間隔,并且可能在沒有給出源偏離頻率的指示的情況下發生故障。此外,如果Stratum 1的定時源被證明是不準確的,則網絡必須能夠接受另一個網絡的定時,直到問題被糾正為止。因此,為了確保精度和最小化成本,GPS是有吸引力的。
表A:地層時鐘要求和層次結構

*為了根據漂移計算滑移率,假設頻率偏移等于24小時內的上述漂移,其累積比特滑移直到累積了193個比特。各種原子和石英晶體振蕩器的漂移率是眾所周知的,并且通常不是線性的或者不一定持續增加。
Raltron產品和技術應用說明CO13050-32.000-T-TR
網絡故障,發生了什么?
如果由于時鐘系統處于保留狀態而導致幀滑動,則會受到什么懲罰?連接的設備是否停止工作?通常不會。語音設備傾向于快速重新獲取幀同步,導致彈出或點擊,這通常不是問題。根據傳輸的數據速率以及是否使用前向糾錯,數據電路會丟失一些比特。
一些提供分插服務的多路復用設備在獲取新的同步源時中斷所有輸出干線。這種中斷,如果是由于電路噪聲造成的,可能會使網絡暫時無用,因為滑差會導致下游的進一步滑差(誤差或滑差倍增)。
時鐘系統在電路損壞期間提供穩定的頻率源。在時鐘保持漂移導致打滑之前,連接的設備不會受到影響。一個穩定的時鐘將把一個每天出現兩到三次問題的網絡改變為一個在主干網大修期間保持定時的網絡。只要修復時間與第一次滑架的時間相當,網絡將繼續運行,不會受到損害,直到大修得到修復(見表A)。
由于偶爾的打滑總是會發生,所以最好的辦法是將其發生率降至最低。通過仔細的時鐘系統網絡工程,可以以合理的成本實現近乎完美的定時,并具有良好的可靠性和可維護性。
元器件詳情 | 頻率 | 頻率穩定性 | 電源電壓 | 包裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||
CO1100-39.3216-T | 39.3216MHz | ±100ppm | 5V | 管裝 |
Raltron | ||||
CO1100 系列 39.3216 MHz 100 ppm 0° C至+70° C 時鐘振蕩器 | ||||
CO1100-4.9152MHZ | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | 散裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||
CO1100-4.9152MHZ-40 | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | 托盤 |
Raltron貼片晶振 | ||||
CO1 Series 4.9152 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||
CO1100-40.000MHZ | 40MHz | ±100ppm | 5V | 盒裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 40 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||
CO1100-7.777728MHZ-40 | 7.77773MHz | ±100ppm | 5V | 管裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 7.7777 MHz 5 V ±100 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||
CO1100-70.000 | 70MHz | ±100ppm | 5V | 管裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 70 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||
CO12050-20.000-EXT | 20MHz | ±50ppm | 5V | 剪切卷帶 |
Raltron | ||||
CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||
CO12050-20.000-EXT | 20MHz | ±50ppm | 5V | 管裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||
CO12100-14.31818MHZ | 14.3182MHz | ±100ppm | 5V | 盒裝 |
Raltron | ||||
CO12 Series 14.31818 MHz 13.21x13.21mm 5 V ±100ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||
CO12100-48.000 | 48MHz | ±100ppm | 5V | 袋裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 48.0 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||
CO13100-32.000-EXT | 32MHz | ±100ppm | 5V | 盒裝 |
Raltron | ||||
CO13 系列 32 MHz 13.21 x 13.21 mm 5 V ±100 ppm 通孔 時鐘振蕩器 | ||||
CO19050-40.000-T | 40MHz | ±100ppm | 5V | 管裝 |
Raltron | ||||
CO1 Series 40 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||
CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | 20MHz | ±50ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 20 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | ||||
CO2016-25.000-3.3-50-T-TR | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 25 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | ||||
CO2016-50.000-3.3-50-T-TR | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 50 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | ||||
CO4302-25.000-EXT-T-T | 25MHz | ±20ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron晶振廠家 | ||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±20 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||
CO4302-40.000-T-EXT-TR | 40MHz | ±20ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO43 系列 40 MHz ±20 ppm -40 至 +85°C 嚴格對稱 標準貼裝 時鐘 振蕩器 | ||||
CO43025-11.184-TR | 11.184MHz | ±25ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO43025 系列 11.184 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||
CO43025-12.960-TR | 12.96MHz | ±25ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO43025 系列 12.960 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||
CO43025-14.31818-T | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | 盒裝 |
Raltron | ||||
CO43025 系列 14.31818 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||
CO43025-14.31818-T-TR | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO4 Series 14.31818 MHz 3.3 V ±25 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||
CO43025-16.384-T-TR | 16.384MHz | ±25ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO43025 系列 16.384 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||
CO43025-20.000-EXT-T-TR | 20MHz | ±25ppm | 3.3V | 卷盤 |
Raltron | ||||
CO43025 系列 20 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 擴展型 振蕩器 | ||||
CO43025-24.576-T-TR | 24.576MHz | ±25ppm | 3.3V | 卷盤 |
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此文關鍵字: 石英晶體
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