1588时间同步解决计划
时间同步和时钟同步原理及配置方法介绍演示文稿

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优选时间同步和时钟同步原理及配置 方法介绍
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提纲
同步概念
1588v2时钟模型 1588v2同步实现机制 时间同步网管参数配置 1588同步概念
时间同步和频率同步
上图给出了时间同步与频率同步的区别,如果两个表(Watch A 与Watch B)每时每刻 的时间都保持一致,这个状态叫时间同步(Phase Synchronization);如果两个表的时间不一样 ,但是保持一个恒定的差,比如6小时,那么这个状态称为频率同步(Frequency
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时间同步网管参数配置(TIMA)
1PPS+TOD接口配置:延时补偿作用 TOD输入接口: TIMA单盘面板1PPS输入的延时补偿 TOD输出接口: TIMA单盘面板1PPS输出的延时补偿 系统输出接口: TIMA盘往线卡侧发送的1PPS延时补偿 如测试的时间同步结果为+52ns, 则系统输出接口处配置成+52ns
于硬件的频率恢复技术,1588v2频率恢复技术成为备用方案。
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同步概念 时间同步和时钟同步有何区别?
两者概念相互 独立
时钟同步可服务 于时间同步
1588V2时间同步 又可恢复出频率实
现时钟同步
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提纲
同步概念 1588v2时钟模型 1588v2同步实现机制 时间同步网管参数配置 1588v2同步典型应用方案
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时钟同步网管参数配置(TIMA)
时钟基本配置(常用) 主要作用:配置时钟的工作模式,和相关门限值
常用配置参数:
时钟工作模式: 可配置为自动/保持/自由振荡, 一般配置为自动 时钟使能选择: 根据应用场景配置, 需根据ESMC协议选源需要配置为使能; 外时钟SSM门限:保留默认值即可(超过这个门限值才会进行导出) 系统时钟SSM门限:保留默认值(超过这个门限值才会锁定) 时钟等待恢复时间: 源恢复后等Nmin然后再去锁定,使能后才有效
基于OTN+PTN承载网的1588v2全网规划方案

基于OTN+PTN承载网的1588v2全网规划方案随着通信技术的快速发展,以及数据业务量的持续增长,对网络传输的时钟同步精度要求越来越高。
为了满足这一需求,1588v2技术被广泛应用于光传输网(OTN)和分组传送网(PTN)中,以实现高精度的时钟同步。
本文将讨论基于OTN+PTN承载网的1588v2全网规划方案,以指导网络规划和设计工作。
一、网络架构1.OTN架构OTN是一种基于光纤的传输网络,具有高带宽、低时延和低误码率的特点。
OTN网络通常由光传送设备(OTN)、光通信设备(ODU)和光交换设备(OCh)组成。
在OTN网络中,1588v2技术通常应用于ODU层,用于对光信号进行时钟同步。
二、1588v2技术原理1588v2技术是一种用于网络时钟同步的协议,通过网络中的1588v2时钟源和1588v2时钟从可以进行时钟同步和对齐。
其原理主要包括1588v2时钟源发送时间戳报文和1588v2时钟从接收时间戳报文,通过两者之间的比对实现时钟同步。
在OTN网络中,通常使用PTP(IEEE1588v2)协议实现时钟同步;在PTN网络中,通常使用SyncE和1588v2的组合来实现高精度时钟同步。
三、规划方案1.网络规划在OTN+PTN承载网络中,需要合理规划网络拓扑结构,考虑不同区域和不同节点之间的物理距离和连接方式,以确保时钟同步的高精度和稳定性。
需要考虑网络的带宽、负载和容量规划,以满足不同业务场景下的时钟同步需求。
2.设备选型在1588v2全网规划方案中,需要选择适合的OTN和PTN设备,确保设备支持1588v2时钟同步功能,并且能够在不同网络场景下实现高精度的时钟同步。
还需要考虑设备的性能、可靠性和可扩展性等因素,以满足网络运营的需求。
3.时钟同步节点部署根据网络规划和设备选型,需要合理部署1588v2时钟同步节点,包括1588v2时钟源节点和1588v2时钟从节点。
时钟源节点通常部署在网络的核心节点或边缘节点,用于向其他节点提供时钟同步信号;时钟从节点通常部署在网络的边缘节点或终端节点,用于接收时钟同步信号并对本地时钟进行校准。
1588V2技术白皮书

1588v2技术白皮书Prepared by拟制Date 日期Reviewed by审核Date 日期Reviewed by审核Date 日期Approved by批准Date日期Huawei Technologies Co., Ltd.华为技术有限公司All rights reserved版权所有侵权必究目录1背景介绍 (5)1.1同步概述 (5)1.1.1频率同步 (5)1.1.2时间同步 (5)1.1.3时间同步与频率同步的区别 (6)1.2移动承载网络的同步需求 (6)1.2.1不同无线制式对同步的要求 (6)1.2.2现有的时间同步解决方案 (7)1.2.31588v2同步传送方案 (8)21588v2技术介绍 (9)2.11588V2标准介绍 (9)2.21588V2版本新增的特性 (9)2.31588v2协议简介 (9)2.3.1网络节点模型 (9)2.3.21588V2时戳 (14)2.3.31588报文 (15)2.3.4同步实现过程 (23)2.3.5建立主从层次 (23)2.3.6频率同步 (26)2.3.7时间同步 (27)31588v2典型应用场景 (29)3.1全网同步(BC模式) (29)3.2时间透传(TC模式) (30)3.3网络保护 (31)41588v2部署考虑 (32)4.11588V2网络规划 (32)4.2物理拓扑对同步精度的影响 (32)4.3准确度问题 (32)4.4系统实现问题 (33)4.5性能考虑 (33)图1 时间同步与频率同步示意图 (6)图2 现有时间同步解决方案 (7)图3 1588v2同步传送方案 (8)图4 BMC算法示意图 (24)图5 简单主从时钟体系 (25)图6 修剪后的MESH网络拓扑 (25)图7 1588V2频率同步原理 (26)图8 Delay-Req机制测量平均路径延时原理 (27)图9 Pdelay机制测量平均路径延时原理 (28)图10 时间校正 (29)图11 1588v2全网同步应用场景 (29)图12 1588v2时间透传应用场景 (30)图13 1588v2网络保护应用场景 (31)图14 1588v2同步网络架构 (32)表1 不同无线制式对时钟精度的要求 (6)1 背景介绍1.1 同步概述现代通信网络对于同步的需求主要包括频率同步和时间同步两类需求。
1588V2特性原理解析

• OC和BC模型中都 可以存在Slave端 口状态,但BC可 以同时存在Master 端口状态,而OC 不行。
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IEEE1588v2关键技术点——主从同步原理
Master
t1
Sync
Slave
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2.2:IEEE1588v2介绍
IEEE1588v2概述
IEEE1588v2关键技术点
IEEE1588v2技术总结
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提供频率同步
通过GPS保证无线网络中所有基站间的空口同步, 超过3s
提供时间同步
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GPS时间同步的解决方案存在的问题
施工难度大
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无线网络的同步需求
Clock1 无线制式 时钟频率 精度要求 时钟相位 同步要求
GSM
WCDMA TD-SCDMA CDMA2000
0.05ppm
0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm
NA
NA 3us 3us
Clock2
WiMax FDD
WiMax TDD
0.05ppm
0.05ppm
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IEEE 1588精确时间协议在智能变电站中应用的关键技术

IEEE 1588精确时间协议在智能变电站中应用的关键技术【摘要】IEEE 1588精确时间同步协议(PTP)解决了通用以太网延迟时间和同步能力差的瓶颈,在自动化、通信等工业领域具有重要意义,本文介绍了IEEE 1588标准在智能变电站建设中应用的关键技术,包括PTP时钟同步模型以及同步过程,分析了PTP网络结构中的设备类型以及主从时钟的偏移和网络延时的修正,最后分析了PTP时钟设备冗余配置的必要性,给出了时钟设备冗余配置的方法。
【关键词】IEEE 1588 PTP 智能变电站时钟同步目前,在变电站自动化系统中广泛应用的对时方式主要有GPS同步脉冲对时,NTP(Network Time Protocol)网络时间协议,SNTP(Simple Network Time Protocol)简单网络时间协议对时等对时方式。
随着数字化变电站的发展使得站内二次硬接线逐渐被串行通信线所取代,GPS对时技术已不适用于新兴的数字化智能变电站网络系统,而NTP/SNTP时间同步协议的时间同步精度仅能到到ms 级,不能满足具有高精度和稳定性要求的电力自动化设备的需求,因此最终提出了IEEE 1588标准,它定义了一种用于分布式测量和控制系统的精密时间协议(Precision Time Protocol,PTP),其网络对时精度可达亚μs级,满足电力系统自动化设备对时间精度的要求,并且所占用网络和硬件资源较少,因此IEEE 1588网络对时方式是应用于智能变电站的理想对时方式[3]。
1 PTP时钟同步模型PTP系统是分布式网络系统,由PTP设备和非PTP设备组成。
下图1为一个典型的PTP分布式系统。
其中,OC(Ordinary Clock)为普通时钟,普通时钟可能是一个系统的最高级主时钟(Grandmaster Clock,GC),也可能是主、从时钟体系中的从时钟(Slave)。
BC(Boundary Clock)为边界时钟,PTP设备通过网络彼此通信,PTP协议在一个叫做域的逻辑范围内运行。
IEEE1588精密时钟同步关键技术研究

设计与应用计算机测量与控制.2010.18(7) Computer Measurement &C ontrol1585收稿日期:2010-01-03; 修回日期:2010-02-10。
作者简介:孔令彬(1962-),男,博士,教授,主要从事无线电电子技术与智能控制技术方向的研究。
文章编号:1671-4598(2010)07-1585-02 中图分类号:T P393文献标识码:AIEEE1588精密时钟同步关键技术研究孔令彬,文赫胜,陈向文(中国地质大学机电学院,湖北武汉 430074)摘要:随着网络控制技术的发展,分布式控制系统对时钟同步精度提出了更高要求;以IEEE1588精密时钟同步标准为背景,阐述了高精度时钟同步机制和时钟校正原理,分析了IEEE 1588协议的核心算法 最佳主时钟(BM C)算法和本地时钟同步(LCS )算法,同时从技术开发的角度对系统中同步精度的影响因素如时间戳的生成方式,网络的对称性等作了分析,并提出了一些减少干扰,提高系统时钟同步精度的改进方法。
关键词:IEEE1588;时钟同步;主时钟;时间戳Research on Key Technology of IEEE1588Precision Clock SynchronizationKong Lingbin,Wen H esheng ,Chen Xiangw en(Depart ment o f M echanical and Electro nic Engineer ing,China U niv ersity of Geo sciences,Wuhan 430074,China)Abstract:Distributed control s ystem are set for higher requirements of clock synchronization w ith the development of netw ork control technolo -gy.By IEEE1588principles,high-accuracy time synchronizati on and the clock correc tion mechanis m are elaborated.The Best M aster Clock Algo -rithm and Local Clock Synchronization Algorithm in IEEE1588are analyzed.Clock s ynchronous accuracy influencing factors are also discussed from technology development aspect.M ethods for increasing the control system clock synchronization precision are proposed.Key words :IEEE 1588;clock synchronization ;master clock;time stamp图1 主从时钟状态机0 引言IEEE1588是用于网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准,是新一代测控总线L XI 标准的重要组成部分。
1588协议简介

IEEE1588协议简介IEEE1588协议,又称PTP(precise time protocol,精确时间协议),可以达到亚微秒级别时间同步精度,于2002年发布version1,2008年发布version2。
IEEE1588协议的同步原理,所提出的Delay Request-Response Mechanism(延时响应机制)如图1所示。
图1 PTP协议延迟响应机制图中所描述的PTP报文为以下几种:(1)sync同步报文(2)Follow_up跟随报文(3)Delay_req延迟请求报文(4)Delay_resp延迟请求响应报文延迟响应同步机制的报文收发流程:1.主时钟周期性的发出sync报文,并记录下sync报文离开主时钟的精确发送时间t1;(此处sync报文是周期性发出,可以携带或者不携带发送时间信息,因为就算携带也只能是预估发送时间戳originTimeStamp)2.主时钟将精确发送时间t1封装到Follow_up报文中,发送给从时钟;(由于sync报文不可能携带精确的报文离开时间,所以我们在之后的Follow_up报文中,将sync 报文精确的发送时间戳t1封装起来,发给从时钟)3.从时钟记录sync报文到达从时钟的精确时到达时间t2;4.从时钟发出delay_req报文并且记录下精确发送时间t3;5.主时钟记录下delay_req报文到达主时钟的精确到达时间t4;6.主时钟发出携带精确时间戳信息t4的delay_resp报文给从时钟;这样从时钟处就得到了t1,t2,t3,t4四个精确报文收发时间。
时钟偏差&网络延时offset:时钟间偏差(主从时钟之间存在时间偏差,偏离值就是offset,图1中主从时钟之间虚线连接时刻,就是两时钟时间一致点)delay:网络延时(报文在网络中传输带来的延时)从时钟可以通过t1,t2,t3,t4四个精确时间戳信息,得到主从时钟偏差offset和传输延时delay:从时钟得到offset和delay之后就可以通过修正本地时钟进行时间同步。
1588v2时间接口规范 QB-B-017-2010

中国移动通信企业标准QB-B-017-2010中国移动高精度时间同步1588v2时间接口规范C h i n a M o b i l e S p e c i f i c a t i o n o f 1588v2T i m e I n t e r f a c e f o r P r e c i s i o n T i m eS y n c h r o n i z a t i o n版本号:1.0.02011-4-8发布2011-4-8实施中国移动通信集团公司发布目录前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语、定义和缩略语 (1)4 概述 (2)5 1588 v2接口基本功能 (3)6 PTP报文类型 (4)7 PTP时钟和协议模式 (5)8 PTP延时机制和时延补偿 (6)9 最佳主时钟算法 (6)10编制历史 (7)附录A (不同时钟模式的说明附录) (7)A.1 普通时钟OC (7)A.2 边界时钟BC (7)A.3 透传时钟TC (8)A.4 PTP混合类型设备 (8)附录B (BMC算法状态机附录) (8)附录C (PTP系统中的数据类型和在线格式附录) (12)C.1 简单PTP数据类型(PRIMITIVE DATA TYPE) (12)C.2 派生数据类型(DERIVED PTP DATA TYPE ) (13)C.3 在线格式(ON-THE-WIRE FORMATS) (16)附录D (PTP报文格式附录) (17)D.1 PTP报文头 (17)D.2 PTP消息体 (20)附录E (PTP over IEEE802.3/ Ethernet方式附录) (24)附录F (PTP over UDP over IPv4方式附录) (24)前言本标准的目的: 随着TD-SCDMA、TD-LTE系统高精度时间地面传送需求的出现,要求网络设备和基站设备等提供各种类型的高精度时间同步接口。
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5、1588时间同步解决方案TD-SCDMA时间同步现状l TD-SCDMA组网对时间同步要求较高ü TD-SCDMA/TD-LTE 均属于TDD时分双工系统,在相同的频率上发送上/ 下行数据,需要基站间同步,以避免时隙间和上/下行帧之间的干扰。
ü TD基站时间同步精度要求为± 1.5μs。
l TD-SCDMA基站目前使用GPS作为唯一的授时时间源制式 GSM WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA FDD-LTE TD-LTE 频率同步 50ppb 50ppb 50ppb 50ppb 50ppb 50ppb 时间同步 None None 小于3µs 小于1.5µs None 小于1.5µs各种无线通信系统的同步性能指标要求TD-SCDMA基站的时间同步需求TD-SCDMA无线组网要求同频相邻基站空口同步、时隙对齐,任意两个基 站之间帧头最大偏差不超过3μs,否则会产生:▪时隙干扰:前一个时隙的信号落在下一个时隙中,破坏了这两个时隙内的正交码的正交性,使这两个时隙内的基站或终端都无法正常解调。
▪上下行时隙干扰:一个基站发射的信号直接对另一个基站的接收造成强大的干扰,严重影响第二个基站的正常接收。
码频率TDD/TDMACDMA 1.6MHz本振源 PRC/LPR (铯钟) G.811时钟 铷原子钟准确度 ±2×10-12 ±1×10-11 ±5×10-11变化±1us 需用时间 115多天 17分钟 3.4分钟675µs 75µs160µs 675µs75µs675µstime本地时钟和频率同步网守时能力无法 满足TD需求,需要有时间同步机制依赖GPS存在的问题l 安全问题– GPS系统存在安全隐患。
– GPS故障率: GPS部分已成为除射频模 块外的第二高故障率设备,约占总故障 数的15%左右。
放大 器 同轴线缆 GPS天 线l 施工问题GPS接收机– 安装施工比较困难。
– GPS天线安装要求较高,选址困难,尤 其是室内覆盖站。
GPS GPS馈线超过 馈线超过100 100米还需要增 米还需要增 加放大器 加放大器GPS替代方案GPS替代方案:卫星替代和有线替代分别解决安全隐患和施工问题Ø卫星 替代 --- 采用北斗 /GPS 双模 卫星授 时模块替代 目前单 GPS模块,解决安全隐患。
Ø 有线替代----采用基于PTN的1588v2地面传送方案,解决施工难题。
时间源 时间接收 时间传输北斗/GPS北斗系统介绍l 北斗一代卫星北斗一代卫星目前已覆盖中国及周边地区– 北斗一代卫星是同步轨道系统,有3颗卫星,采用2+1 互为备份的工作模式。
2003年开始民用,工作频率为 2.49GHz 。
用户定位 需要主动发送 反馈信息 ,主控 站 收到后进行 计算再向用户发送定位信息。
单向授时无 需授权,精度在200ns。
l 北斗二代卫星– 目前 已发射 5 颗北斗 二代 导航卫星, 预计 在 2012年完 成大中国区域覆盖,形成5个同步轨道卫星、3个倾斜 轨道卫星、 4 个中轨卫星 的系统,2020 年将累计发射 35颗卫星完成全球覆盖。
– 北斗二代将提供与GPS相同的4星授时方式,工作频率 为 1.5GHz ,但北斗二代系统的5个 同步轨道卫星将继 续提供北斗一代的授时功能。
1588v2时间同步原理PTP协议-IEEE 1588 V2 采用主从时钟方案,周期时 钟发布,接收方利用网络链 路的对称性进行时钟偏移测 量和延时测量,实现主从时 钟的频率、相位和绝对时间 的同步。
Ø IEEE的1588v2协议是今后分组网络中时间传送的重点技术、2007年12月 定稿,2008年3月正式发布。
Ø 1588v2能达到亚微秒级的同步精度,可同时提供频率同步和时间同步。
Ø 1588v2基于包交换网,容易在IP网上实现同步。
1588v2基于PTN/OTN网络传送的示意图时间同步设备 时间同步设备RNC 时间同步信 号流PTN汇聚环 OTN/DWDM PTN 接入环 MSTP 接入环 PTN 接入环 PTN汇聚环RNC1、时间同步信号 流,需OTN支持 2、用PTN环贯通 1588v2同步信号NODE B NODE B NODE B同步网现状时钟同步网 使用方式 服务对象 现网设备厂家 端口配置类型 安装地点 通过2Mb/s、2MHz端口,为业务网元 提供基准定时信号 交换网元、传输网元等需外时钟信号 的业务网元 骨干网包括华为、迅腾两家 本地网内以上述两家为主 2Mb/s,2MHz 全国以北京、武汉、广州、沈阳、西 安配置的带铯钟PRC为地面基准时钟 源,各省会城市配置带两套卫星接收 机的LPR,共同组成一级基准时钟源 其它各本地网内传输、交换节点安装 BITS设备 无法提供高精度时间同步 时间同步网 通过NTP接口,经IP网向业务网元提供基准 UTC时间信号 WAP、彩信、计算机系统设备等需基准时 间信号的网元 骨干网为华为V3设备,本地网内基本未建 时间同步设备 NTP接口,IRIG-B(DCLS)接口 各省会城市现有1台时间同步服务器,通过 GPS获取UTC基准时间主要问题精度在城域范围内仅100ms以内,无法满 足高精度时间同步要求目前现网的时钟同步和时间同步均不能满足TD网络的时 间同步要求,部署1588v2时间同步解决方案需新建高精 度的时间同步设备。
1588V2时间同步方案研究进展1588v2已完成的工作实验室测试 现网试点 互通测试 扩大试点• 2008年9-10 月,完成多种传 输设备的测试工 作,基本涵盖了 目前厂家支持的 各种1588v2模 式• 2009年4月-5 月,在现网开展了地 面传送1588v2的现 网试点测试• 2009年9月-11 月,在实验室完成 了PTN设备与TD设 备的时间同步接口 互通测试,实现了 不同厂家之间的互 通。
• 2009年11月-12月, 在现网6个城市组织开展 基于PTN设备的1588v2时 间同步现网扩大规模试 点,每城市TD基站规模在 50个左右。
性能测试兼容性测试规模应用主要完成的测试项目 高精度时间服务器性能、主备时间服务器倒换性能、GPS/北斗时间源倒换性能、 PTN 1588路径倒换的影响、基站时间输出的长期性能(带内、带外连接)、基站 带内带外切换的影响、试点区域不同站点间业务测试等等。
试点中的问题:光纤双向不对称试点PTN节点时延偏差统计时延偏差(ns) 100以下 100-200 200-300 300-400 400-500 500-1000 1000以上 百分比 42% 15% 11% 13% 8% 10% 2%BBU RRUMaster Clock△ T2 △ T1 △ T3• 时间源引入偏差∣△T1∣< 250ns • 传输网引入偏差∣△T2∣< 1000ns • 基站时间接口到空口的时间偏差 ∣△T3∣< 250nsØ 现网试点中,PTN节点测试的双向不对称时延基本在1000ns以内,绝大部分在500ns以内, 符合1588v2对传输引入偏差的设计要求。
Ø 现网试点中仅在浙江杭州下沙发现2个基站由于异路由(租用原小网通光纤造成)造成传输 时延偏差大于1000ns,2个基站传输节点测试的时延偏差达到了4000和6000ns。
Ø现网试点中对PTN节点进行逐段时延补偿后, 时延偏差测试均达到100ns以下。
补偿后基本 消除了光纤双向不对称的影响,使PTN传送网络具备相当大的冗余来消除以后传输线路调整造 成的影响,能更有效保证网络的长期稳定运行。
Ø约400米的光纤长度差造成1000ns的时延偏差。
试点中的问题:WDM/OTN支持1588v2时间信息l 根据时间同步网的规划,时间 服务器将设置在城域网的核心 层面。
而目前的城域网核心汇 聚层普遍存在WDM/OTN的组 网。
l 由于现网WDM/OTN暂不支持 1588v2时间的传递(除个别厂 家外),可通过PTN利用单独的 光纤组建环网用于传递1588 v2 时间。
l 现阶段PTN设备的最大单跨段传 输距离为80km,对于部分超长 跨段将无法完成1588v2时间的 传递。
时间源 (主) 时间源 (备) RNC PTN GE/10GE PTN PTN核心层GE/10GE PTN PTNOTN/WDM/光纤GE/10GE PTN PTN汇聚层PTN10GE汇聚环PTN PTN 10GE接入环 PTN PTN PTN GE链 PTN PTN10GE汇聚环PTN GE接入环 PTN PTN PTN PTN Node B PTN GE链 PTN接入层GE接入环 PTN PTNNode B现阶段WDM/OTN设备支持1588v2时间 信息传递,解决超长跨段1588v2时间传 递的问题。
OTN支持时间同步的需求时间同步设备 时间同步设备RNC PTN独立组 网:时间同 步信号流PTN 接入环 MSTP 接入环 PTN 接入环 PTN核心/汇 聚环 OTN/DWDM PTN核心/汇 聚环RNCOTN+PTN联合组网: 时间同步信号流, 需OTN支持NODE B NODE B NODE Bp 随着城域网业务量的的发展,在业务量大,距离远的网络,多数城域网采用 OTN/WDM进行城域核心/汇聚层的业务传送。
p 因此,亟需研究OTN/WDM支持时间同步方式,与PTN网络构建端到端的统一 时间传送网。
OTN对1588v2纯透传方案分析-不建议采用OTN网络PTN Master1588 报文PTN SlaveFE/GEODU0 FIFOODU1 FIFOODU2 FIFOODU1 FIFOODU0 FIFOFE/GEGE-ODU0-ODU1-ODU2-OTU2-ODU2-ODU1-ODU0-GEl 纯透传方式:1588报文作为OTN普通业务进行传送,OTN不对1588报文进行任 何处理; l 存在问题:传送的时间精度无法保证,主要原因: – 1588报文在OTN设备内部的映射解映射路径上存在多个FIFO,处理时延不 确定; – OTN设备节点不处理1588报文,无法补偿OTN网络的上下行链路光纤不对 称引入的时间偏差。
l 时间精度难以保证,不建议采用OTN支持时间同步技术方案l 目前,OTN存在两种支持时间同步的方案: l 方案一 带内开销方式:利用OTN开销保留字节 进行1588传送 l 方案二 带外OSC方式:利用OTN监控管理通道( OSC)进行1588传送方案一:带内开销方式1pps+TOD外部 时间 接口 外部 时间 接口FE/GEPHY/CDR PHY/CDR1588 处 1588 处 理 单 元 理单元系 统 同 步 系 统 同 步 时钟 时钟1588 处 理 1588 处 理 单 元 单元OTU/OSC OTU/OSC 开销 切片 /封 开销 切片 /封 装 / 映射 / 解 装/映射/ 解 映射 映射OTU/WDM 线路侧OPU OHODU OHClient Layer Signal1588在OTU帧开销中的定义 (注:利用厂商自定义开销字节)l 带内开销方式: l 支路侧:以太网业务接口或者1pps+TOD接口支持与时间服务器或PTN网络对接; l 线路侧:OTUk接口支持随路1588v2同步信号。