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相似文献
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1.
IEEE 1588标准的基本功能是使分布式网络内的各个时钟与最精确的时钟保持同步,目前主要用于以太网中,无线分组网中尚未移植该协议.本文旨在研究无线分组通信网精确定时技术,分析IEEE 1588定义的PTP(Precision Time Protocol)体系结构和时钟同步原理,提出能在无线分组网络中通过IEEE 15...  相似文献   

2.
黄超  林川 《电子测试》2010,(4):86-90
无线自组网是一种无中心、全分布式的无线分组网络。同所有的分布式系统一样,网络各节点的时钟同步是Ad Hoc网络技术研究中的一个重要问题。本文针对在Ad Hoc网络中实现高精度的时钟同步提出了解决方案,将PTP协议(Precise Time Protocol)引入到Ad Hoc网络中,并在FPGA开发板上加以验证。在本文的设计中使用了软件和硬件相结合的实现方案,充分利用了软件的灵活性和硬件的快速性等特点,实现了PTP节点应有的功能,并且通过硬件获取时间戳使同步精度大大提高。  相似文献   

3.
精确时钟协议(precision time protocol,PTP)由网络测量和控制系统的精确时钟同步协议标准(IEEE 1588)定义,借助网络通信和本地计算等技术实现分布式系统中的高精度时钟同步.虽然PTP系统可以通过纯软件的方式在局域网络内实现亚微秒级的时钟同步,却难以满足对时钟同步性能有更高要求的通信传输网络...  相似文献   

4.
介绍了基于SDH网络利用PTP技术恢复频率和时间性能的验证测试,介绍了分组网络中PTP频率同步和时间同步的技术,分析了在SDH网络中传送PTP与在分组网络中传送PTP的不同点。  相似文献   

5.
程翰林 《电视技术》2011,35(13):56-59
在通信系统全网IP化的大背景下,分组网络作为统一承载网将面临新的同步需求问题。传统的同步技术精度较低,无法满足新应用对高精度同步的需求。IEEE 1588标准精密时间同步协议(PTP)的提出,成为一种有效解决高精度同步问题的方案。首先分析了PTP技术的同步原理,接着通过综合比较当今几种常用的同步技术的特点得出PTP技术的优势,最后提出了应用方案,并分析了实施过程和部署灵活性。PTP技术可方便灵活地应用于分组网络中,同步精度可达亚微秒级,将成为GPS的有效替代。  相似文献   

6.
PTP是实现网络精确时钟同步的热门技术之一,在工业以太网领域应用广泛.在IP流媒体传输领域,时钟同步至关重要.因此,介绍PTP时钟同步原理,提出一种时钟同步的具体实现方法,并将此方法应用于SMPTE ST 2110标准的SDI over IP技术,取得了满足产品实际应用的高精度时钟同步效果.  相似文献   

7.
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   

8.
介绍了基于电力分组传送通信网络(Packet Transport Network以下简称PTN)传递时间信号中两个专项技术的分析与研究。一是克服传输数据流过网元设备的驻留时间的不确定性,这种不确定性将会在解算上下游时间偏差时引入误差,影响时间同步精度;二是currentUtcOffset参数的自适应方法,currentUtcOffset参数是网络测量和控制系统的精密时钟同步协议IEEE1588(以下简称PTP)中PTP历元与UTC的差值,是将PTP历元解算成UTC时间的重要参数currentUtcOffset参数由闰秒事件触发,其单位为秒,该参数错误会导致UTC时间解算的秒级错误。  相似文献   

9.
鲍中  鲍广建  刘娇 《电子测试》2022,(22):72-74+130
在现代通信网络中,各节点设备之间需要高精度的时钟同步来达到硬实时的能力。高精度的时钟同步需要网络中交换机等传输设备支持精确时间同步协议。PTP精确时间协议(Precision Time Protocol)是一种高精度时间同步协议,在网络中通过同步信号周期性对所有节点时钟校正。PTP一般在硬件级实现,能够达到纳秒级别,是现代通信网络中常用的时钟同步协议。  相似文献   

10.
分组传送网(Packet Transport Network,PTN)主要用于解决无线接入网(RAN)的IP承载,研究其时钟同步问题具有重要意义。本文介绍了PTN的同步需求,分析比较了三种同步技术,以承载TD-SCDMA业务为例探讨了PTN组网模式下的基站同步解决方案,提出了PTN网络建设中的同步规划原则。  相似文献   

11.
随着电力系统信息通信灾备中心的建立,电力业务对时钟同步提出了更高的要求,时钟同步网对于电力通信网络起着至关重要的支撑作用。文章说明了未来OTN(光传送网)设备在电力通信网中大规模部署逐步替代SDH(同步数字体系)网络之后,OTN支持时钟同步传递的必要性。在进行同步技术分析的基础上,提出了基于OTN+PTN(分组传送网)的统一同步网络组网模型,并进行了相应的系统测试,测试结果表明,OTN+PTN组网模型能够满足电力业务的同步需求。  相似文献   

12.
本文针对面向ITS应用无线Mesh网络分布式多址接入对时间同步的要求,以及实际应用环境对网络同步的制约因素,通过对已有时间同步机制与技术的分析对比,具体研究在缺乏网络外部高精度同步时钟支持条件下,基于物理层参数解析的分布式WMN全网时间同步方法,给出了改进的无线MESH网网络节点时间同步方案,并就方案性能进行了仿真研究。  相似文献   

13.
基于全IP网络架构的LTE系统对时钟同步提出了新的需求,精确时钟同步协议标准IEEE1588可以有效地解决以太网实时性的问题。本文阐述了IEEE1588同步定时的基本原理.针对LTE的网络基本特征,给出了基于PTP技术的时钟解决方案.以推动了我国LTE技术的发展。  相似文献   

14.
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   

15.
《无线电工程》2019,(6):545-550
随着以太网数据传输技术的广泛应用,数据传输速率不断地提升,传统的对时技术难以满足现代通信系统中实时传输的精度需求,网络业界提出了精密时钟同步协议标准(IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol,IEEE1588),该标准采用精密时钟同步协议(Precision Time Protocol,PTP),精度可达微秒级。针对网络传输实时性的需求,阐述了PTP协议原理,通过搭建试验平台测试了在不同网络包长度和不同传输数据率下的PTP性能,分析了非PTP设备对传输精度的影响并进行了修正,将PTP协议在实际网络传输系统中的精度提高到了亚微秒级,为采用PTP协议的对时机制研究提供了参考。  相似文献   

16.
随着下一代网络(NGN)和3G网络的大规模应用,传统的以电路交换为主的公共交换电话网(PSTN)逐渐转向以分组交换为主.在从传统网络向未来网络转换的过程中,时钟同步仍然是其中面临的一大难题.文章研究和分析了分组传送网(PTN)中应用同步的两种技术,即同步以太网技术和IEEE 1588 V2技术,并且阐述了其相关原理和在PTN时钟同步中的应用.  相似文献   

17.
1引言 由于3G/LTE基站工作的切换、漫游等都需要精确的时间控制,不仅需要0.05ppm的时钟频率精度,而且还有±1.5μs的时间同步要求。现有传送网只提供频率同步功能,时钟同步网精度不能满足无线技术的要求,因此当前已部署的网络通常采用GPS解决时间同步。  相似文献   

18.
朱波 《通信技术》2020,(1):74-79
5G时代已经到来,需要PTP高精度时间同步技术做支撑。OTN网络必须能够传递PTP时间同步,因此介绍PTP时间同步的技术原理,分析华为OTN传递PTP信息的实现方式,研究现网OTN不具备传递PTP能力的原因及需要改造内容。  相似文献   

19.
分组通信网同步与定时,其技术需求源于分组网与传统通信网的互连互通,是分组网承载电路仿真业务和实时型业务的前提条件,是移动回传网、音视频桥和无线传感网等应用的关键技术之一。无线分组网的定时与同步,面向无线传感网和物联网的控制与应用,具有广阔的发展前景。本讲座从技术发展、有线和无线环境3个方面,分期论述分组网同步与定时技术:第1讲概要介绍同步与定时的技术概念、需求和现状,第2讲着重讨论以太网为主的同步技术标准,第3讲对无线分组网的同步算法及性能进行综述和介绍。[编者按]  相似文献   

20.
分组通信网同步与定时,其技术需求源于分组网与传统通信网的互连互通,是分组网承载电路仿真业务和实时型业务的前提条件,是移动回传网、音视频桥和无线传感网等应用的关键技术之一。无线分组网的定时与同步,面向无线传感网和物联网的控制与应用,具有广阔的发展前景。本讲座从技术发展、有线和无线环境3个方面,分期论述分组网同步与定时技术:第1讲概要介绍同步与定时的技术概念、需求和现状,第2讲着重讨论以太网为主的同步技术标准,第3讲对无线分组网的同步算法及性能进行综述和介绍。  相似文献   

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