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为了满足通信网对时间同步的要求以及寻找GPS的备用方案,提出了基于地面承载网的IEEE1588时间同步技术.在介绍IEEE1588时间同步技术的基础上,全面归纳、分析了影响IEEE1588时间同步精度的因素.在实验室环境下设计了基于WDM+MSTP的组网方案,并实现了IEEE1588时间同步信号的传送,相位偏差小于1μ... 相似文献
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PTN时钟同步技术及应用 总被引:1,自引:1,他引:0
时钟同步是分组传送网(PTN)需要考虑的重要问题之一。可以采用同步以太网、IEEE1588v2、网络时间协议(NTP)等多种技术实现时钟同步。同步以太网标准的同步状态信息(SSM)算法存在时钟成环,以及难以对节点跟踪统计的问题。中兴通讯提出了一种扩展SSM算法可以改进时钟同步问题。在时间同步方面,由于NTP的精度还无法满足电信网的需求,仅采用1588v2又会带来收敛时间较慢、在网络负载较重时时间延迟精度容易受到影响等问题。中兴通讯提出了同步以太网基础的1588v2时间传递方案,对提高PTN网络中时间同步的精度起到了较好的作用。 相似文献
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PTN承载高精度时间同步协议技术研究 总被引:1,自引:1,他引:0
对于时分同步码分多址(TD-SCDMA)和时分长期演进(TD-LTE)无线系统,采用全球定位系统(GPS)提供时间同步具有施工难、成本高和不安全等弊端。利用同步协议通过光纤系统传输高精度时间同步信号将是主流技术。文章对采用分组传送网(PTN)承载IEEE1588v2提供时间同步的精度影响因素进行了分析,通过实验和试点测试初步验证了PTN承载1588v2提供高精度时间同步信号的可行性,并比较了PTN承载1588v2的不同模式。 相似文献
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通过对各种移动制式时间同步要求和1588v2原理分析,阐述了1588v2的不对称补偿方案及补偿过程存在的问题,探讨了1588v2不对称补偿流程,实现了1588v2传送。 相似文献
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1588v2时钟同步部署可有效提高无线选址成功率,降低无线选址难度。但现网建设情况的多样性和复杂性使得1588v2时钟同步的全网部署实施较为困难。针对PTN+OTN组网模式,可梳理为简单树形和分区分组两种部署方式,实现1588V2时钟同步部署的有效和高效部署。 相似文献
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无线网络的IP化演进给数据通信网络设备的网络时钟同步提出了更高的要求。本文从1588v2协议出发,分析各种设备模型原理、特点及实现,给出推荐的组网方式,最后结合现网的PTP部署应用给出了1588v2实现的可行性 相似文献
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随着分组传送网(PTN)逐步成为统一的多业务分组传送网络,PTN时钟同步技术成为业界越来越关注的焦点之一。本文对从时钟同步的概念出发,对PTN常用的时钟同步技术,如自适应时钟恢复技术(ACR),同步以太网和IEEE 1588v2,做了介绍和探讨。 相似文献
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由于TD、CDMA2000无线接入技术广泛采用了TDD(时分双工)技术,所以需要有一个同步架构实现时间和频率的同步。1588v2的部署将减少移动网络的部署时间,降低网络的部署成本。文章通过对两种1588v2部署方案进行比较,论述了1588v2在II)RAN(基于IP承载的无线接入网)网络中的应用模式。 相似文献
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1概述IEEE1588v2有效解决了GPS同步成本高、安装困难等问题,是承载TD-SCDMA/LTE网络的关键技术之一。1588v2有3种时钟模式:普通时钟(OC)、边界时钟(BC)和透明时钟(TC)。OC通常是网络始端或终端设备,该设备只有一个1588端口且只能作为Slave(从端口)或Master(主端口)。 相似文献
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IEEE 1588v2是一种基于数据包传送的同步技术标准,它采用时戳机制和主从时钟方案,对时间进行编码传送,同时利用网络链路的对称性和时延测量技术,实现主从时钟频率和时间的同步。其中,时间同步精度能达到亚微秒级。当前,IEEE 1588v2在通信领域的协议标准已经成熟,正越来越多地应用于3G/LTE承载网中。 相似文献
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移动通信基站SDH组网的同步问题分析 总被引:1,自引:0,他引:1
移动通信基站及其所需传输链路
数量较大,基站传输采用SDH组网是重要的
方式之一,但SDH网络与移动基站之间存在
同步信号传送的配合问题,本文经过分析提出
了基站SDH组网时钟传送的解决方式。 相似文献