現代のデジタル通信ネットワークで実行される多くのサービスでは、正しく動作するために正確な同期が必要です。たとえば、電話交換機が同期されていない場合、ビット スリップが発生し、パフォーマンスが低下します。通信ネットワークは、同期リンクと同期供給ユニットを使用してネットワーク全体に分散される高精度のプライマリ参照クロックに依存しています。
理想的には、通信ネットワーク内のクロックは同期しており、指定された限られた範囲内で、同一の速度、または一定の相対位相変位を持つ同じ平均速度で動作するように制御されます。ただし、実際には中間同期である場合があります。一般的な用法では、中間同期ネットワークは同期として説明されることがよくあります。
歴史
通信における同期は、テレプリンターの開発においてアレクサンダー・ベインにとって難しい問題でした。[1]トーマス・エジソンは、定期的に再同期するための不格好だが効果的なユニゾン機構によって、株価表示機の同期を実現しました。[2]テレプリンターの世界では、ハワード・クラムが1912年頃にようやく非同期信号の優れたデコード機構を考案しました。[3]
同期は電子化の時代になっても問題のままでした。同期の問題に対する最終的な解決策は、位相ロック ループによってもたらされました。これが利用可能になると、アナログ テレビ、モデム、テープ ドライブ、VCR、およびその他の一般的なデバイスは一貫して同期しました。
コンポーネント
プライマリリファレンスクロック(PRC)
現代の通信ネットワークでは、 10 11分の1よりも優れた長期周波数精度に関する国際標準要件を満たす必要がある高精度のプライマリマスタークロックが使用されています。[4]この性能を得るために、通常は原子時計またはGPS制御発振器が使用されます。
同期供給ユニット
同期供給ユニット (SSU) は、信頼性の高い同期配信を確保するために使用されます。SSU にはいくつかの重要な機能があります。
- 受信した同期信号をフィルタリングして、高周波位相ノイズを除去します。
- スケーラブルな数の出力を提供することで配信を実現し、他のローカル機器と同期します。
- 入力リファレンスが失われた場合でも、高品質の出力を生成し続ける機能を提供します。これはホールドオーバー モードと呼ばれます。
品質指標
通信ネットワークでは、同期性能の測定に2つの主要なパラメータが使用されています。これらのパラメータは、国際電気通信連合の勧告G.811、欧州電気通信標準化機構の標準EN 300 462-1-1、各階層レベルのクロック精度のプロファイルを定義するANSI同期インタフェース標準T1.101、およびTelecordia/Bellcore標準GR-253 [5]とGR-1244 [6]で定義されています。
参照
参考文献
- ^ スティーブン・ロバーツ。「Distant Writing – Bain」。
- ^ 「Stock Ticker」、トーマス・A・エジソン文書、ラトガース大学、 2024年9月20日閲覧
- ^ 米国特許 1286351、1918年12月発行
- ^ ITU-T勧告G.811(09/97)プライマリリファレンスクロックのタイミング特性 | ITU-T
- ^ GR-253 - 同期光ネットワーク (SONET) | Telcordia
- ^ GR-1244 - 同期ネットワークのクロック: | Telcordia
この記事には、連邦規格 1037Cのパブリック ドメイン マテリアルが組み込まれています。一般調達局。2022 年 1 月 22 日にオリジナルからアーカイブされました。( MIL-STD-188 をサポート)。- ブレグニ、ステファノ(2002)。デジタル通信ネットワークの同期。Wiley。ISBN 0-471-61550-1。
