[發明專利]用于同步數字系列系統的時鐘調整方法和線卡有效
| 申請號: | 201010205309.6 | 申請日: | 2010-06-13 |
| 公開(公告)號: | CN101882967A | 公開(公告)日: | 2010-11-10 |
| 發明(設計)人: | 彭成 | 申請(專利權)人: | 中興通訊股份有限公司 |
| 主分類號: | H04J3/06 | 分類號: | H04J3/06 |
| 代理公司: | 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 | 代理人: | 余剛;吳孟秋 |
| 地址: | 518057 廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 同步 數字 系列 系統 時鐘 調整 方法 | ||
技術領域
本發明涉及光同步數字傳輸技術,具體涉及用于SDH(Synchronous?Digital?Hierarchy,同步數字系列)系統的時鐘調整方法和線卡。
背景技術
在SDH通信系統中,因為時鐘源的不穩定會對業務造成影響,所以時鐘切換和相位調整相當重要。目前的時鐘芯片,一般都集成了時鐘選擇、時鐘調整和時鐘輸出的功能,能夠完成由于時鐘切換后的時鐘調整,然后輸出調整后的時鐘,提供給系統內的其他模塊使用。
圖1示出了根據相關技術的用于SDH系統的時鐘調整示意圖。
左側為時鐘卡(Clock?Card),包括時鐘卡1和時鐘卡2,分別提供兩路系統時鐘送給右側的線卡(Linecard-N,系統中有很多線卡需要使用到時鐘,附圖表示其中的一塊線卡)的時鐘模塊3進行時鐘選擇和倍頻后輸出,另外,時鐘卡1和時鐘卡2產生的兩路系統時鐘各自經過分頻模塊1和2的分頻,產生系統幀頭1和系統幀頭2,也送給線路板的系統幀頭選擇模塊4進行選擇。
時鐘模塊3輸出的時鐘經過系統幀頭再生模塊5會產生一個再生的幀頭,供線路板上業務處理使用。如果該再生幀頭超過選擇后的系統幀頭一定的門限,那么將調整,調整方法為再生幀頭超過系統幀頭一定門限后,使用系統幀頭進行校正,在軟件后臺進行時鐘的相位調整,使得再生幀頭重新和系統幀頭對齊。
上述過程中,時鐘卡1和時鐘卡2分別提供兩路系統時鐘送給(Linecard-N)線卡的時鐘模塊進行時鐘選擇和倍頻后輸出,同時兩路系統時鐘各自經過分頻產生系統幀頭1和系統幀頭2,也送給線路板進行選擇。輸出的時鐘會產生一個再生的幀頭,供線路板上業務處理使用。如果該再生幀頭超過選擇后的系統幀頭的門限,那么將調整再生幀頭重新和系統幀頭對齊。
但是發明人發現,對于一個大的SDH系統,如果采用這種方法,一旦發生時鐘切換,那么所有使用時鐘的模塊都同時完成時鐘切換,這樣會對整個系統的業務造成沖擊,影響整個系統業務的穩定性。
發明內容
為了解決由于時鐘切換對整個SDH系統帶來的不穩定問題,本發明提出了一種用于SDH系統的時鐘調整方法和一種線卡。
根據本發明的一個方面,提供了一種用于同步數字系列SDH系統的時鐘調整方法,包括:線卡檢測到來自時鐘卡的時鐘選擇發生變化;線卡使用低優先級的任務處理時鐘切換,以將SDH系統切換到變化后的時鐘。
根據本發明的另一方面,提供了一種用于同步數字系列SDH系統的線卡,包括:檢測模塊,用于檢測到來自時鐘卡的時鐘選擇發生變化;切換模塊,用于使用低優先級的任務處理時鐘切換,以將SDH系統切換到變化后的時鐘。
上述時鐘調整方法和線卡,將切換時鐘的設置為低優先級,從而可以保證系統其他任務的優先執行,使得時鐘切換不會搶占CPU資源,由于時鐘切換對整個SDH系統帶來的不穩定問題,進而達到了SDH系統平穩切換時鐘的效果。
附圖說明
圖1示出了根據相關技術的用于SDH系統的時鐘調整示意圖;
圖2示出了根據本發明實施例的時鐘調整方法的流程圖;
圖3示出了根據本發明實施例的線卡的方框圖。
具體實施方式
下文中將參考附圖并結合實施例來詳細說明本發明。需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。
SDH系統采用多塊時鐘卡向承載業務的所有線卡提供時鐘,時鐘卡和線卡都可以采用嵌入式系統(即單板)。
圖2示出了根據本發明實施例的時鐘調整方法的流程圖,包括:
步驟S10,線卡檢測到來自時鐘卡的時鐘選擇發生變化;
步驟S20,線卡使用低優先級的任務處理時鐘切換,以將SDH系統切換到變化后的時鐘。
該時鐘調整方法將切換時鐘的設置為低優先級,從而可以保證系統其他任務的優先執行,使得時鐘切換不會搶占CPU資源,由于時鐘切換對整個SDH系統帶來的不穩定問題,進而達到了SDH系統平穩切換時鐘的效果。
例如,兩路時鐘卡的系統時鐘經過分頻產生系統幀頭,并實時給所有線卡提供系統幀頭選擇,并給線卡的時鐘模塊提供時鐘選擇。當時鐘卡實時檢測時鐘切換,如果有時鐘切換發生或者收到時鐘選擇請求命令,則向線卡發送時鐘切換命令;否則不發送。而SDH系統的所有線卡檢測到時鐘切換命令后,均使用低優先級的任務處理時鐘切換。這樣,對于各個線卡來說,執行時間切換分別有不同的延時,而不是同時執行,從而避免了對大規模的SDH系統的沖擊。
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