分组网络的同步技术
探析分组传送网同步技术
需 的微秒 级 时间精 度来 说 是远 远不 够 的。 对分 组 网络 传递高 精度 时 间的需 针 求 , E E 出了 P E E l8 精 确 时 间传 送 协议 ,目前 已发 展 到v 。 IE 提 TP I E 58 2
IE 58v 的核心思想是采用主从时钟方式, E E 18 2 对时间信息进行编码, 周 期 性地 发 布 时钟 信 号 , 利用 网 络链 路 的对 称性 和 时 延测量 技 术 , 现主 从 实 时钟 频率 、 位 和绝 对 时 间 的 同步 , TP 相 P 的关 键在 于 时延 测量 。E E 1 8 IE 5 8
・
2 、分组 传送 网中的 频率 同步技术
以太 网和 I 网络 的 承 载和 交 换基 于 统 计复 用 和尽 力 而 为 的转 发 技术 , P 物理 链路 中不具 备 有效 的定 时传送 机 制 , 无法 直接 通过 简单 的 时钟恢 复 方式 在 接收 端重 建 T M码 流定 时 信息 。 D 为满 足业 务 发展 和 网络运 营 对频 率 同步 的 需求 , 同步 以太 网 、 o ( mmig o e ak tS th Newo k, T PTi n v rP c e wi t r 分 c 组 网络 中 的时 间传 送)C SCrut mNa o evcs 、 E ( ici E i f n Sr i ,电路 仿 真 业务 ) e 、 自适 应和 差分 时钟 恢复 等通 过包交 换 网络 来实 现频 率 同步 的技术 应 运而 生 。 同步 以太 网 是一 种 基 于传 统 物理 层 的 时钟 同步技 术 , 技术 从 物理 层 该 数据 码 流 中提 取 网 络传递 的高精 度 时 钟信 号 , 进行 跟 踪和 处理 , 再 形成 系 统 时钟 , 发送 侧 采用 系 统 时钟进 行 数据 发送 , 在 从而 实 现 不同节 点 间 的频 率 同 步, 不受业 务 负 载 流量 影 响 。 同步 以 太 网 中 , 了下 游 设备 能 正 确 选源 , 在 为 在传 递 时钟 信 息 的 同时 , 须 传 递 时钟 质量 信 息 (S 必 S M o T P是将 时 间信 息 以一 定 的 封装 格 式放 入 分组 包 中发 送 , 接收 端 从 O 在 包 中恢 复 时钟 , 过 算法 和 封 装 格 式尽 量 规避 分 组 网传 送 过 程 中带 来 的 损 通 伤。 虽然 从 原理 上 讲 可 以运 行 在所 有 数 据 网 络 中 , 它 会受 到 数 据 网络 延 但
分组网络的同步技术与应用研究
0 引 言
分 组 网 络原 来 只是 为 传 送 分 组数 据 而设 计 的 ,网
络节 点 间不需 严格 同 步 ,传 统分 组 交换 网络是 一种 异 步
1 分 组 网络 的频 率 同步 技 术
网络 中承载 的业 务流 量 ,大 多数 已经 分组 化 ,为 了 满 足 相 关 应 用 频 率 同 步 的 需 求 , 同 步 以 太 网 、T P O
Absr c : The e uie e t a d y e o y hr ia o i P c e S th ta t rq rm n s n tp s f snc onz t n n a k t wic N ewo k r d s r d.The he y a p hcto t s i t r ae ec be i t ors nd a p ains hee
钟 ,形成 系统 时钟 ,在 发送 时 采用 系统 时钟 进行 数 据发
送 ,从 而 实现不 同节 点 间的频率 同步传递 。 以太 网的物 理层 编 码 是 4 /B和 8 /0 B5 B 1B,平 均 每 4 个 B T就要 插 入一 个 附加 比特 ,这样 绝 对不 会 出现 连续 I 4个 1 者 4个 0 或 ,有 利 于 提取 时钟 .改 善 了码 流 的传
摘
要 :讲 述 了分 组 网络 的 同步 需 求和分 类 ,讨论 了分 组 网网络 中的几种 主要 时钟 同步技 术的 原理及 其组 网
应 用。
关键 词 :分组 交换 网络 ;频 率 同步 ;时 间同步
中 图分 类号 :T 3 . H1 3 2
文 献标 识码 :A d i O3 6 /. s. 0 - 6 32 1.60 4 o: .9 9j sn1 2 6 7 . 1 .3 l i 0 0 0
分组传送网中时钟同步技术的研究
0 引 言
为适 应移动业 务从 以语 音为 主的单一业 务 向多
业务 转变 , I P化 和宽带 化逐 渐成 为 未来 网络 和业 务
发 展 的 趋 势 。对 于 承 载 网 而 言 亦 是 如 此 , 为 基 础 作
制 ( C 的 , 两 个 数 字 设 备 的频 率 不 一 致 , 会 P M) 若 则
hng gr d ly t nst i a ual ur o PT N anl s d o c ts t hng. H o e e . i t o e so r m i y ba e n pa ke — wic i w v r n he c nv r i n fom he t a iina t t r dto lne wor o ks t t ef u en t h ut r e wor ks,coc s c onz ton r m ans t e oft e i p o e s Thi p pe n l z s t t c l k yn hr ia i e i o be on h bg r blm . s a r a a y e WO e hnoog e f r l is o tm es c o z to i i yn hr nia in n PT N , Et e ne y h onia in t c ol y a EEE 8 2 r o o ,an s rb s t i rncpls h r ts nc r z t0 e hn og nd I 15 8 V p ot e l d de c i e her p i i e a ppl a i s i nd a i ton n PTN l k y hr niai n. c coc s nc o z to Ke r : PTN ;Et r t l k s nc r z to y wo ds he ne ;coc y h onia in
群同步原理
群同步原理
群同步是指在通信系统中,让接收方能够正确地从数据流中识别出群组数据的起始位置和结束位置,从而实现数据的同步接收和处理。
群同步通常用于分组交换网络、数据通信和多媒体传输等领域。
群同步的基本原理是在数据流中插入一些特殊的同步码或标记,这些同步码或标记具有特定的特征,可以被接收方识别出来。
接收方通过检测这些同步码或标记来确定数据流中的群组边界,并将数据分组进行处理。
在群同步中,常用的同步码或标记包括帧同步码、组同步码、时间戳等。
其中,帧同步码用于标识数据流中的帧边界,组同步码用于标识数据流中的组边界,时间戳用于标识数据流中的时间顺序。
为了实现群同步,接收方需要在数据流中不断地检测同步码或标记,并根据检测到的同步码或标记来调整自己的接收状态。
在接收方检测到同步码或标记后,它会将数据流中的数据分组进行处理,并根据需要进行数据重组、纠错等操作。
群同步的实现需要考虑到数据流的传输速率、误码率、延迟等因素,并采用相应的同步算法和协议来保证同步的准确性和可靠性。
常见的群同步算法包括同步字头检测、自同步、外同步等。
在实际应用中,群同步通常与其他通信协议和技术相结合,以实现更高效、可靠的数据传输和处理。
通信专业实务(传输与接入-有线)-分组传送网-第4节PTN的关键技术
通信专业实务(传输与接入-有线)-分组传送网-第4节PTN的关键技术[单选题]1.PWE3属于点到点方式的(),建立的是一个点到点的通道,在分组传送网的两台PE(江南博哥)中,通过隧道模拟CE端的各种二层业务,使CE端的二层数据在分组传送网中透明传递。
A.L2VPNB.OVPNC.MPLSVPND.L3VPN正确答案:A参考解析:PWE3属于点到点方式的L2VP,建立的是一个点到点的通道,在分组传送网的两台PE中,通过隧道模拟CE端的各种二层业务,使CE端的二层数据在分组传送网中透明传递。
[单选题]2.PWE3称为端到端伪线仿真,它是一种端到端的()层业务承载技术。
A.一B.二C.三D.四正确答案:B参考解析:本小题对PWE3技术原理的考查。
PWE3是一种端到端的二层业务承载技术,属于点到点方式的L2VPN,建立的是一个点到点的通道。
在分组传送网的两台PE中,通过隧道模拟CE端的各种二层业务,使CE端的二层数据在分组传送网中透明传递。
PWE3技术的基础是MPLSL2VPN;隧道技术是构建VPN的关键技术,它用来在公共网络上仿真一条点到点的通路;本小题选B。
[判断题]3.PTN组网策略与MSTP相比,最大的变化是汇聚层不再采用线性端到端保护机制,而是选用环网保护方式。
()A.正确B.错误正确答案:B参考解析:本小题是对PTN保障体系进行的考察。
PTN组网保护策略与MSTP网络相比最大变化是汇聚层不再采用环网保护方式,而是选用线性端到端保护机制。
本小题说法错误。
[判断题]4.PTN设备级别保护主要是指对PTN设备的核心单元配置1:1的热备份保护。
()A.正确B.错误正确答案:B参考解析:本小题是对PTN的保护技术的考查。
PTN网络的保护技术分为设备级保护和网络级保护;.设备级保护主要是指对PTN设备的核心单元配置1+1的热备份保护;网络级保护分为网内保护和网间保护:网内保护分为PW保护、线性保护和环网保护:网间保护主要有LAG保护、LMSP保护和TPS保护;本小题说法错误。
TN时钟同步技术1588v2和SyncE的应用
TN时钟同步技术1588v2和SyncE的应用当运营商对分组传送网(PTN)取代传统时分复用(TDM)传输网的需求日益明显时,如何解决时钟同步成为重要问题之一。
对分组传送网的同步需求有两个方面:一是可以承载TDM 业务并提供TDM业务时钟恢复的机制,使得TDM业务在穿越分组网络后仍满足一定的性能指标(如ITU-T G.823/G.824规范);二是分组网络可以像TDM网络一样,提供高精度的网络参考时钟,满足网络节点(如基站)的同步需求。
1同步技术时钟同步包括:频率同步和时间同步。
频率同步要求相同的时间间隔,时间同步要求时间的起始点相同和相同的时间间隔。
无线技术不同制式对时钟的承载有不同的需求,GSM/WCDMA采用的是异步基站技术,只需要做频率同步,精度要求0.05 ppm,而TD-SCDMA/CDMA2000需要时间同步,TD- SCDMA的精度要求为±1.5 μs。
从2004年开始,国际电信联盟电信标准部门(ITU-T)Q13/SG15开始逐步制订关于分组网同步技术的系列建议书,主要有:G.8261(定义总体需求)、G.8262(定义设备时钟的性能)、G.8264(主要定义体系结构和同步功能模块)。
IEEE在2002年发布了IEEE 1588标准,该标准定义了一种精确时间同步协议(PTP)。
IEEE 1588是针对局域网组播环境制订的标准,在电信网络的复杂环境下,应用将受到限制。
因此在2008年又发布了IEEE 1588v2(以下简称1588v2),该版本中增加了适应电信网络应用的技术特点[1-5]。
因特网工程任务组(IETF)网络时间同步协议(NTP)实现了Internet上用户与时间服务器之间时间同步。
2同步以太网技术物理层同步技术在传统同步数字体系(SDH)网络中应用广泛。
每个节点可从物理链路提取线路时钟或从外部同步接口获取时钟,从多个时钟源中进行时钟质量选择,使本地时钟锁定在质量最高的时钟源,并将锁定后的时钟传送到下游设备。
浅谈分组传送网(PTN)技术
更经济有效地支持大容量的多种业务的应用。 分 组城 域传送 网主要采 用PN 术以适应 I化 发展 , T技 P 来构
T — C M 、c m 2 0 和w D A D S D A d a 0 0 c M 三大移 动通信 阵营均 已明确 向 建新一代面向业务回传和全业务接入 的城域传送网。 LE T 的演进方 向, 从各运营增值业务发 展来看, 量激增是导致 312 P N 流 .. T 的业务定位 骨干 网带 宽的增长是4 G i/ 超宽技术发 展的根本驱 动力。目 0 bt s 载和传送 网络提 出了更高 的要求。 PN T 一方面国重要集 团客户提 供V L V L 业务的传 送和高 P /PS 的传送与接入 ; 另一方面还 可以为普通集 团客户与家庭客户提 供 各类业务的汇聚与传送 。 PN T 网络继续 沿用核心层、 汇聚层 、 接入层结 构, 支持 良好 314 P N .. T 的设备和接 口配 置
经营模式 所突破 , 来的竞争是提 供综 合信息服务。 未 互联 网应 业务板位等考虑保 护关系和硬件冗余; 根据传 输距离等合理选
用、 移动通信与W A 融合、 LN 视频应 用、 C 综合解 决方案 、 IT 固定 择接 口类 型。
移动融合为运营综合信 息服务提供了重点拓展 。
根据 流量规化核算环 网带 宽, 估算设备 的交换容量和环 网 数量 , 其中, 入层主要满足 接入点需求, 接 核心/ 汇聚层 需考虑
网融合 以及全 业务运营 , 是推动传送 网从 刚性电路传送 向业务 步。 因此 , T 将成 为I 化基站 回传 和多业务高质 量承载 的一 PN P 感知的分组传送演进 的五大驱动力。
113 建设和l . G P 化改造激发分组化传送的演进
毕业论文(设计)-PTN(分组传输网)组网应用
青海民族大学毕业论文(设计)论文题目:PTN(分组传输网)组网应用学生姓名:学号:指导教师:职称:院系:物理与电子信息工程学院专业班级:通信工程(1)班二○一二年三月三十日摘要随着新型业务的大量涌现和网络规模的飞速膨胀,通信行业的融合趋势表现的益加突出。
移动网络架构从2G到3G后续向4G演进,移动网络在向IP化,宽带化发展的过程中对传输网提出了更高的要求。
SDH/MSTP虽然具备高可靠性,高稳定性,易于管理等特点,但3G和全业务运营的来临,使得SDH/MSTP存在承载IP分组业务时效率较低、配置复杂,并且灵活性和扩展性差的弊端难以满足现实需求。
而传输网需要灵活,高效和低成本的分组传送平台来实现全业务统一承载和网络融合,所以分组传输网(PTN)技术应用而生。
PTN分组传送网络(Packet Transport Network, PTN)不但保持了传统SDH(Synchronous Digital Hierarch,同步数字体系)传送网的优点,还增加了适应数据业务的特性,如分组交换、统计复用、采用面向连接的标签交换等。
这些特征使得PTN具有很强的传送能力,能够很好地适用于不同业务的需求,从而成为了全球炙手可热的话题。
目前PTN处于标准化状态,各厂家已推出相应PTN设备,各大运营商也开始产品测试,甚至开始建立PTN网络。
为此,我们紧跟时代潮流,本论文系统全面介绍PTN关键技术,应用场景,网络定位和部署策略等。
最后,论文根据西宁市联通网络现状以及移动,宽带,大客户三大业务网络的承载需求,分析西宁联通城域网目前面临的压力,进而论述PTN技术在西宁市本地传输网建设的必要性和构建西宁市联通城域网组网方案。
关键词:分组传送网,城域传送网,PTN T-MPLS, IP ,SDHAbstractAbstract: With a large number of new business emerging and the rapid expansion of the scale of the network, the fusion of the communication industry trend of performance: add outstanding. Mobile network architecture from 2 G to 3 G follow-up to the evolution of 4 G, mobile network in to the IP, broadband in the process of development, the transmission to put forward higher request. SDH/MSTP though a high reliability, high stability, easy to management features, but 3 G and all the business operation to come, make SDH/MSTP bearing IP packet when existing business low efficiency, complex configuration, and flexibility and expansibility difference is difficult to meet the disadvantages of the practical needs. Transmission and need to be flexible, efficient and low cost the grouping of platform to realize the transfer business unified carrying and network integration, so packet transmission network (PTN) technology application and life.PTN Packet transmission Network (Packet Transport Network, PTN) not only keep the traditional SDH (Synchronous Digital Hierarch, Synchronous Digital system) transmission Network advantages, but also increased the data to the nature of the business, such as Packet switching, multiplexing, using connection-oriented label switching, etc. These characteristics make PTN has the very strong transmit ability, can is applicable to different business needs, to become the global hot topic.At present in the state PTN standardization, each manufacturer has launched the corresponding PTN equipment, each big operators also began to product testing, and even began to establish PTN network. For this, we follow the trend of The Times, this paper introduced comprehensively PTN key technology system, application scenarios, network positioning and deployment strategy, and so on. Finally, based on the current situation of xining city unicom network and mobile, broadband, big customers three business network load demand, analysis of xining unicom intracity networks are currently facing pressure, and then discusses PTN technology in xining local transmission network construction necessity and the construction of xining unicom intracity networks network scheme.Key words: Packet transmission network metropolitan area transport nets PTN T-MPLS IP SDH目录绪论 (1)1分组传送网(PTN)概述 (3)1.1 PTN技术简介 (3)1.2 PTN技术的原理 (3)1.3 PTN技术特点与形态 (3)1.4 PTN与SDH区别 (4)1.5 PTN的体系构架和网络功能平面 (4)1.6 PTN关键技术 (5)1.6.1 OAM技术 (5)1.6.2 PTN网络的生存性技术 (6)1.6.3 PTN网络的全业务提供技术 (6)2 PTN网络层次定位与网络应用场景分析 (7)2.1 PTN网络层次定位 (7)2.2 基于对城域网网络应用场景分析 (7)2.3 PTN网络的组建及组网模式 (11)2.3.1 PTN的组网模式 (11)2.3.2 PTN的组网结构 (11)2.3.3 PTN组网方案 (12)2.4 PTN发展现状 (14)3 西宁联通3G城域网PTN组网应用 (15)3.1西宁联通3G城域网PTN网建背景 (15)3.1.1 3G城域网对分组业务的需求 (15)3.1.2 西宁联通3G城域网现状及架构 (16)3.2西宁联通城域网PTN网络架构 (16)3.3西宁联通城域PTN建设策略与方案 (17)3.3.1建设策略 (17)3.3.2网络定位 (18)3.3.3西宁市城域网拓扑图设计 (18)3.3.4建设方案 (19)3.3.5网络管理方案 (21)3.3.6新建PTN传输网建设规模 (22)4 结论 (23)参考文献 (24)附录 (25)致谢 (26)绪论PTN技术产生背景经过多年的建设和优化,以SDH/MSTP技术为基础的中国移动城域传送网已经较好地满足了基于TDM的语音业务和少量数据业务的传送需求,但3G和全业务运营的来临,使基于I P的数据业务成为城域网传送的主体。
PTN光传输设备运行-分组传输网的同步机制
物理层时钟只能实现频率的同步,不能实现时间的同步
PTN设备支持的物理层同步方式为主从同步方式。每一级时钟都同步于其上一级时钟。在网络中最高一级的时钟称为基准主时钟或基准时钟(PRC)。
PTN的物理层同步方式
应用场景
BITS将基准时钟源的时钟信息提供给PTN设备和RNC/BSC PTN设备通过物理层同步将时钟信息传递到下游基站。
基于时戳原理恢复:从端根据业务报文中时戳信息恢复出频率
从端恢复时钟的方式:
一、PTN传输网的时钟同步 二、分组传送网的频率同步技术 三、 1588v2时钟原理 四、 实训项目配置
学习内容
TOP技术
同步以太网
CES电路仿真
PTP 技术
NTP 技术
一、分组传输网的同步技术
仿照SDH机制从以太网物理链路提取并恢复出时钟,送到时钟板上进行处理,将时钟送到各个单板,用于数据的发送。
同步时钟的互锁
正常工作时钟状态: NE A接受基PRC1作为全网基准时钟,并传给下游网元,此时NE D跟踪与NE A。
当PRC1故障时, NE A的次优先级的时钟来自NE D,于是NE A开始跟踪NE D;而NE D不会发生倒换,仍然跟踪NE A。 出现时钟互锁。
时钟互锁会使得时钟质量劣化,影响业务的正常通信。
通信网的主从同步
通信网络一般采用主从同步方式,上一级高精度、高稳定度的主时钟由设备传送给下游各设备,实现全网同步。
从时钟有三种模式:
二、同步需求
时隙交换时由于频率偏差导致滑码
为何要同步?
SDH业务出现指针调整
误码率急剧升高或断业务
……
时间和频率的偏差影响基站切换
第6章 分组传送网
1 . MLPS技术基础
MPL S (多协议标签交换) 技术是将第二 层交换技术和第三层路由技术结合起来的一 种L 2 / L 3集成数据传输技术,而在 MPL S 核心网中则采用第二层交换。
(1) MPL S网络模型 图6 - 6所示为 MPL S网络模型。 它是
1 . 网络内部保护机制
T-MPLS分组传送网的分层模型也 分为3层, 即通路 (TMC) 层、 通道(TMP) 层和段 (TMS) 层。
TMC 负责提供 T -MPL S传送业务通路, 需要说明的是一个 TMC连接可传送一个客户 业务实体, 相当于SDH 的低阶通道层, 如 VC1 2级别; TMP 负责提供传送网连接通道, 一个 TMP 连接在TMP域边界之间传送一个客户或 多个 TMC信号, 相当于SDH 的高阶通道层, 如 VC - 4级别; TMS为可选项, 它负责段层功 能, 提供两个相邻 T -MPL S节点之间的 OAM 监视, 相当于SDH 的复用段层, 如STM - N 级 别。
分组传送网 (PTN) 是一种能够面向 连接、 以分组交换为内核的、 承载电信 级以太业务为主, 兼容传统 TDM、 ATM 等业务的综合传送技术。
它是针对分组业务流量的突发性和 统计复用传送的要求而设计的。
6.1.2 PTN标准
PTN 有两类实现技术, 即 T -MPL S 和 PBT。 T -MPL S PBT
运营商网络或多个运营商网络内部的连 接。
① 单向1+1T -MPLS路径保护。 在采用 单向1+1T -MPLS路径保护的系统中, 源 端业务信号被同时永久地连接到工作连 接和保护连接上。 倒换控制是基于接收 节点本地信息完成的。 其保护操作过程 如图6 - 12所示。
IEEE 1588精密时间协议——分组网络上的频率同步
IEEE 1588精密时间协议——分组网络上的频率同步关键字:精密时间协议时间传输协议同步以太网电信网络正在从电路交换技术快速转向分组交换技术,以满足核心网和接入网对带宽需求的迅速扩大。
传统的电路交换TDM网络本身就支持在整个网络上实现精密频率同步。
为了确保向终端用户设备提供高等级QoS,无线基站和多业务接入点(MSAN)等接入平台仍然依赖网络回传连接上提供的同步功能。
在电信网中,能否通过以太网向远端无线基站和接入平台提供运营级的同步质量,是向以太网回传网演进的关键。
时间传输协议最初使用时间传输协议的电信设备是通过伺服控制环路驱动远端网元(如街道机箱接入平台和无线基站)中的参考振荡器。
这些远端网元中的参考振荡器以前都是从T1/E1 TDM 回传连接恢复同步。
只要TDM传输网络可以跟踪到基准参考时钟(PRC),远端网元就能采用相对简单的伺服控制将它们的振荡器锁定到可跟踪PRC的回传反馈时钟。
当回传连接变成以太网——远端网元与同步源相互隔离时问题就来了。
本文将讨论如何使用以太网上的IEEE 1588精密时间协议(PTP)向远端网元提供同步。
虽然以太网已得到广泛普及,是低价连接的理想介质,但并不非常适合要求精密同步的应用。
以太网生来就是非确定性的网络,很难提供要求同步的实时或对时间敏感的应用。
PTP通过网络物理层的硬件时间戳技术很好地克服了以太网的延迟和抖动问题,因此使用以太网络承载时钟数据包可以达到100ns范围内的空前精度,进而显著节省成本。
下一代网络的同步功能基于GPS的卫星接收器可以提供小于100ns的精度,经常被用于精密时间与频率同步非常关键的领域,如电信、军事和航空应用。
但提高精度成本巨大。
基于GPS的系统需要安装室外天线,确保直接看到天空以便接收低功率的卫星传输信号,这不仅增加了费用,而且对设施的物理架构也带来了额外的负担。
基于这个理由,GPS最适合在中心局用作电信网络的基准参考时钟,然后使用其它技术向远端设备分配同步和定时。
PTN技术与SDH技术区别介绍
PTN技术与SDH技术区别介绍SDH组网技术介绍SDH是一种基于时分复用的同步数字技术。
对于上层的各种网络,SDH相当于一个透明的物理通道,在这个透明的通道上,只要带宽允许,用户可以开展各种业务,如电话、数据、数字视频等,而业务的质量将得到严格的保障。
SDH基于时分复用,稳定性高,提供了丰富的检、纠错能力。
可提供2Mbps 至10Gbps的电路速率。
可以作为链路来支持IP网。
SDH网络可提供高质量、高可靠性的传输通道。
通过自愈环的结构,可确保通道的切换时间小于50ms。
PTN组网技术介绍PTN(Packet Transport Network)分组传送网,是当前业界为了能够在传送层更加有效地传递分组业务,并提供电信级的OAM和保护而提出的一种分组传送技术。
PTN分组化传送主要有两类技术:一种是基于以太网技术的PBB-TE (Provider Backbone Bridge - Traffic Engineering),主要由IEEE开发;另一种是基于MPLS技术的T-MPLS/MPLS-TP,由ITU-T和IETF联合开发。
但随着北电的衰退,T-MPLS/MPLS-TP逐渐成为目前PTN在传送层唯一的主流技术,并且已在中国移动城域网络中规模部署。
与SDH不同,PTN是以分组处理作为技术内核,承载电信级以太网业务为主,兼容TDM、ATM等业务的综合传送技术,结合了分组技术与SDH/MSTP OAM、网络体验优点的产物,在秉承SDH的传统优势,包括快速的业务保护和恢复能力、端到端的业务配置和管理能力、便捷的OAM和网管能力、严格的QOS保障能力等的同时,还可提供高精度的时钟同步和时间同步解决方案,技术优势示意如下:图.PTN 技术优势示意图PTN 设备由数据平面、控制平面、管理平面组成,其中数据平面包括QoS 、交换、OAM 、保护、同步等模块,控制平面包括信令、路由和资源管理等模块,数据平面和控制平面采用UNI 和NNI 接口与其他设备相连,管理平面还可采用管理接口与其他设备相连。
基于IEEE1588的分组传送网同步技术研究
共交 换 电话 网 ( S N) 行 互 通 时 , 求 分 组传 送 PT 进 要 网在 TD 业务入 口和 出 口提供 同步 功 能 , 现业 M 实
务 时钟 的恢 复 , 需要 分组 传送 网提供 高 质量 的同 这
Ab t a t P c e r n p r n t r ( TN) i a p c e e wo k wih ta s s in f n t n I a O it r r t s r c a k tt a s o t e wo k P S a k tn t r t r n miso u c i . t h s t n e wo k wi o h p b i wi h d t lp o en t r ( N )a d b a h o eB e v c so G.Th sa tcea a y e h e u r me t n — u l s t e ee h n e wo k P c c n e rt en d s r ie f 3 i ri l n l s st er q ie n d i a m
t e s n h o ia i n s l t n a e n I E1 8 fP h y c r n z to o u i s b s d o EE 5 8 o TN. o
K yW od P e rs TN ,s n h o i t n。I v c r nz i a 0 EEE1 8 8 5 Cl s m b r TP3 3 1 a s Nu e 9 .
在 以下几 个方 面 : 首先 , 组 传送 网在 承 载 T 分 DM 业 务 以及 与公
传 送 网技术 由此 应 运 而 生 。分 组 传 送 网是 基 于分 组 传送 的新 一代 多业 务统 一传 送 网络 , 它既 能 实 现 对 分 组 业 务 的 高 效 传 送 , 时 也 能 兼 容 对 传 统 同 TD 、 M ATM 等业 务 的承 载_ 。分 组传 送 网需要 承 1 ] 载 一些 同步 要 求 较 高 的新 业 务 并 且 需 要 与传 统 的
PTN网络中同步技术的应用探讨
Qo 管理 以及统 计复 用等思路 ,为运营商 建设可管理 、 S
可运维的统一融合的传送网提供 了良好的解决思路 。
切换 、漫游等都 需要精确 的时间控制 ,避免用户 在基站 之 间切换过 程 中出现 掉线 、影 响其他用户 的现象 。 目前
各种无线 技术对 同步的要求如表 1 示。 所
随 着P N技术 的发展 ,业界纷 纷把 目光投 向P N, T T 寻求通过 P N分组 网络 上提供 高精度 同步 的解决 方案 , T 从而实现GP 替代 。而 IE 5 8 2 S E E1 8 v 有效解决 了GP 同步 S 成本高 、安装困难等 问题 ,已成为承载T 一 CDMA L E D8 /T 网络的关键技术之一 。 22 P N技 术 . T
络拥 塞 、丢包 、时延 等问题 的影响 。但 目前 同步 以太 网
只能 支持频率 信号的 传送 ,不 支持 时间信号的 传送 ,所
2 0
1第期 }3 1 蒜 5 年3 J J
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技 术趋势
以单纯 的同步 以太 网方案 只适 用于不需要 时间 同步 要求
的场景。
底摆脱对G S P 的依 赖。
± 1. 5 u S。
IE 1 8 是针对局域 网组播环 境制订 的标准 ,在电信网 E E 8 5 络 的复杂环境下 ,应 用将受到 限制。因J 2 0 年又发布 t 08  ̄ 了IE 1 8 v 以下简称 1 8 v E E 5 8 2( 5 8 2),该版本增 加了适应 电信网络应用的技术特 点。 因特 网 工程 任 务 组 (f F)网络 时 间 同 步 协 议 ET (T N P)实现 了Itre上用户与 时间服务 器之间的时间 ne n t 同步 。在 基于 P N 组网络 中 ,同步技术可 以通过 同步 T分 以太 网G.2 1 8 6 和精确时间同步协议IE 1 8 v 来实现 。 E E 5 82 1阔 步 以 太 网 技 术G.2 1 8 6 G.2 1 8 6 通过 以太网物理层 P 芯 片从串行数据码流 HY 中恢 复出发送端 的时钟 ,这种方 式与S DH时钟 恢复方式
基于PTN的时间同步技术规范--初稿
中国移动通信企业标准 基于P T N 的时间同步技术规范T e c h n i c a l S p e c i f i c a t i o n o f T i m e S y n c h r o n i z a t i o n B a s e d o n P T N 版本号:1.0.0中国移动通信有限公司 发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施 QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳目录1. 范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 术语、定义和缩略语 (2)4. PTN时间同步网原理 (2)4.1.概述 (2)4.2.PTP精确时间同步原理 (3)4.3.同步以太网原理 (5)5. PTN时间同步网应用 (5)6. PTN时间同步系统及其功能 (7)6.1.PTN时间同步系统 (7)6.1.1.PTP时间同步系统 (7)6.1.2.同步以太网系统 (7)6.2.PTP消息类型 (8)6.3.PTN 设备类型及工作模式 (8)6.3.1.PTP设备类型 (8)6.3.2.同步以太网工作模式 (9)6.4.接口种类 (9)6.4.1.同步以太网接口种类 (9)6.4.2.PTP端口种类 (9)6.5.定时源选择 (10)6.5.1.PTP时间源选择 (10)6.5.2.同步以太网定时源选择 (10)6.6.端口状态模式 (10)6.7.端口配置能力 (10)6.8.PTP端口传输测量方法 (10)7. PTN系统时间同步性能 (11)7.1.PTP时间传递性能 (11)7.1.1.报文发送间隔时间 (11)7.1.2.时间传递节点数 (11)7.1.3.单节点时间传递指标 (11)7.1.4.端到端时间传递指标 (11)7.2.频率同步性能 (11)7.2.1.频率准确度 (11)7.2.2.牵引入范围 (12)7.2.3.牵引出范围: (12)7.2.4.时钟倒换(相位瞬变和相位保持特性) (12)7.2.5.保持性能 (15)7.2.6.噪声产生 (15)7.2.7.抖动容限 (15)7.2.8.噪声传递 (15)8. 协议数据格式 (16)8.1.PTP系统中的数据类型和在线格式 (16)8.1.1.简单PTP数据类型(Primitive data type) (16)8.1.2.派生数据类型(Derived PTP data type ) (16)8.1.3.在线格式(On-the-wire formats) (18)8.2.PTP消息类型格式 (19)8.2.1.PTP消息类型 (19)8.2.2.PTP消息格式 (20)8.3.PTP消息传输承载类型 (25)8.3.1.PTP over UDP over IPV4 (25)8.3.2.PTP over IEEE802.3/ Ethernet (27)8.3.3.PTP over UDP over IPV6 (28)8.4.TOD信息格式 (30)8.4.1.GPS信号接口 (30)8.4.2.NMEA协议 (30)8.4.3.UBX协议 (31)9. 兼容性要求 (31)9.1.Version 2和未来版本的兼容性 (31)9.2.Version 1 和Version 2版本的兼容性 (31)9.3.Version 1和Version 2混用的限制 (32)10. 编制历史 (33)前言本标准的目的。
5G(NR)系统中的同步
同步(synchronization)是5G(NR)网络中最重要因素之一,因为在5G应用中要求极低延迟和非常高可靠。
5G(NR)主要是基于TDD系统需要时间和相位紧密同步才能正常运行并保证网络性能。
因此,网络具有纳秒精度的1588v2精确时间协议(PTP)等新标准和协议才能达到高速、低延迟5G网络的要求。
一、同步基础传统通信网络使用时分复用(TDM)技术,如T1/E1和SONET/SDH。
T1/E1基于PDH(准同步数字层次)技术,该技术“几乎”但“不完全”同步,同步数字体系(SDH)或同步光网络(SONET)是由外部原子钟紧密同步的光骨干网络。
在过去十年中分组网络的灵活性和更高的数据速率已经推动电信运营商迁移到IP回程/传输网络。
IP网络使该行业能够支持新的高级功能并受益于改进的性能和网络可扩展性。
然而分组网络在默认情况下是异步的,并且受到分组延迟变化的影响,这对整体网络性能构成了重大威胁。
因此,这使得网络同步对于每个移动运营商来说都非常苛刻。
二、网络同步三元素分组网络可以通过频率、相位和时间进行同步。
在频率同步中,参考脉冲和测量脉冲具有相同的频率,这意味着它们的间隔相等,但不是在同一时刻。
在相位同步中,参考脉冲和测量脉冲在同一时刻等距分布。
在时间同步中,参考脉冲和测量脉冲具有相同的频率和相位,这意味着它们在相同的时刻等距分布,但也处于相同的时间。
传输网络通过使用适当的主要定时参考源来实现所需的精度和网络准确度。
主要来源可以由原子钟提供,例如铯、铷和石英晶体。
另一种常见的时钟源是由全球导航卫星系统(GNSS)提供的信号。
该系统将地理位置和时间信息传输到GPS(全球定位系统)接收器,该接收器稍后可用于设备同步。
四、同步以太网同步以太网(Synch-E)是一种基于物理层的频率同步技术,可为基于以太网的网络的数据包层提供频率同步。
Synch-E提供稳定且准确的频率参考,该参考由高质量时钟源导出。
然后将此频率参考传递到传输元件以同步每个以太网节点的内部时钟。
中国移动TD无线系统高精度时间同步技术规范-1588_v2协议规范(讨论稿)-接受修订
6.1 PTP系统中的数据类型和在线格式 .......................................................................................................... 4 6.1.1 简单PTP数据类型(Primitive data type) ...................................................................................... 4 6.1.2 派生数据类型(Derived PTP data type ) ..................................................................................... 5 6.1.3 在线格式(On-the-wire formats) .................................................................................................... 9
分组通信网的同步与定时技术(1)
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信 设 备 的 首选 元 器 件 。 () 钟 同步 2时
V表 1 常见 时钟 的 性 能参 数
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的 参 考 。 原 子 钟 有 非 常 好 的 稳 定
分 组 通 信 网 的 同 步 与 定
分组通信 网的同步与定时技术
王文鼐。 王斌 。 糜正琨
( 京 邮 电大 学 通信 与 信 息 工 程 学 院 . 南 江苏 南 京 2 0 0 1 0 3)
} 救 j 组 通信 网 同步 与 定 时 , 技术 需 求 源 于 分 组 网 与 传 统 通 信 网 的互 连 互 通 , 分 组 网承 载 电路 仿 真业 务 和 实 时 型业 务 的 分 其 是
前 提条 件 , 移 动 回 传 网 、 视 频 桥 和 无 线 传 感 网 等 应 用 的 关 键 技 术 之 ~ 。无 线 分 组 网 的 定时 与 同步 , 向 无线 传 感 网 和 物 联 网 是 音 面 的 控制 与 应 用 , 有 厂 阔 的 发 展 前 景 。 本 讲座 从 技 术发 展 、 线 和 无 线 环 境 3个 方 面 , 期论 述 分组 网 同 步与 定时 技 术 : 1 概 具 有 分 第 讲 要介 绍 同步 与 定 时 的技 术 概 念 、 求 和 现状 , 2 着 重 讨 论 以 太 网 为 主 的 同步 技 术 标 准 , 3讲 对无 线 分组 网 的 同 步 算 法 及性 能 需 第 讲 第
分组网同步的硬件时钟与PTP组播实现技术
分组网同步的硬件时钟与PTP组播实现技术随着传送网全IP化和3G/LTE的不断发展,分组传送网的同步技术成为当前研究与应用的热点之一。
在传送网络技术由电路交换向分组交换演进的过程中,对传统TDM业务的兼容、3G/LTE无线业务的承载都需要分组传送网提供高质量
的定时与同步能力。
IEEE1588协议被广泛应用于需要定时与同步功能的分组传
送网中。
如何高精度的实现IEEE1588系统及时钟节点是实现分组网同步的关键问题。
本文分析了影响IEEE1588系统同步精度的因素,以及实现IEEE1588协议的关键技术。
在此基础上,设计并实现了PTP组播通信功能模块和硬件时钟的原型系统。
该原型系统采用嵌入式FPGA实现,具备可调硬件时钟的功能。
硬件平台采用可配置处理器软核MicroBlaze及网络接口、PTP时钟等相关外设的软核。
针
对嵌入式操作系统PetaLinux,设计实现了基于内核的组播控制,以混杂模式驱动MAC软核的组播能力。
最后,本文通过原型系统实验对设计方案进行了测试验证。
针对PTP组播,通过Wireshark观测原型系统与ptpd仿真机的互通流程并对截获报文的分析,证实了组播功能模块的有效性。
针对硬件时钟单元模块,使用ChipScope观测MAC层无关接口的时间寄存器,分析同步消息到达后的状态变化,并对同步结果进行了统计分析。
测试结果表明,所设计的硬件时钟模块能用于PTP的时间同步控制。
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分组网络的同步技术一、分组网络的同步需求在过去,通信网的基本业务为电话业务,而基于TDM交换思想的话音业务对同步的要求是必需的,因此同步在整个通信网的重要性也可见一斑。
在将来,随着3G/4G网络和应用的不断普及,网络和业务的全IP化发展,分组传送技术将替代SDH网络而成为主流的传送承载网络。
这时,一方面新的业务和新的应用会对网络的同步性能提出更高的要求,另一方面在通信网络由电路交换型向分组交换型演进过程中,对传统TDM业务的兼容及与传统电路型网络的互连互通都需要分组网络提供高质量的同步与定时性能。
分组网中对同步的需求主要集中在与传统电路网络及业务的兼容和3G移动通信系统的无线业务承载两个方面。
图1分组网对TDM等传统业务支持导致的同步需求在网络IP化过程中,大量的PSTN等传统TDM业务遗留下来需要分组网络统一接入和承载,如图1所示。
除此之外运营商还可以利用分组网络开展利润较高的E1专线业务(G.823 定义相关接口时钟指标)。
这时,在分组网络承载TDM等传统业务就需要考虑传统业务和网络所需要的同步与定时问题。
也就是说,分组网络在传送TDM业务和与PSTN等的互通时,就产生了定时分配和同步需求。
可是,传统的数据网不提供全网同步机制,接收端只能直接从接收的数据包中重建TDM输出码流定时信息,但由于数据网络的抖动、丢包等影响,采用一般的时钟恢复方式是无法重新恢复出这些实时业务的。
因此,既然网络IP化并不能消除对传统TDM业务的需求,人们就只好研究分组网络如何承载TDM业务,分组网络如何保证TDM业务的时延、抖动和QoS等问题了。
图2移动通信网络各环节的同步需求移动通信技术的发展离不开同步技术的支持,在3G三大标准中,CDMA2000和TD均是基站同步系统,有高精度的间同步需求,而且基站之间的切换、漫游等都需要精确的时间控制,在图2中给出了移动通信网络对时钟和时间同步的几个方面的需求。
我国提出的TD-SCDMA——Time Division- Synchronous Code Division Multiple Access (时分同步的码分多址技术)标准,由于采用了TDD模式对时钟和时间同步提出了更高的要求,而且无线基站在软切换中,如果基站管理器和基站没有时间同步,将导致在选择器中发生邮件指令不匹配,从而使通话连接不能建立起来,所以基站之间需要高精度的时间同步, TD-SCDMA系统相邻基站之间空口对时间同步的精度要求是3 s。
无线基站空口的频率准确度要求满足±50ppb,这是基站间业务切换时手机数据缓存的需要,也是线路通信组建链路帧的需要。
同步的目的是为了将时间和/或频率作为定时基准信号分配给相关需要同步的网元设备和业务,因此,同步技术按其提供的基准信号的不同可分为提供频率同步基准的时钟同步和提供时间同步基准的相位同步两大同步技术,下面我们分别研究分组网的频率和时间同步技术和实现方案。
二、分组网中的频率同步技术随着IP类应用的不断推广,特别是客户终端的IP化,互联网的不断普及和提速,以及多种基于以太网的业务的出现,使得目前网络中承载的流量,绝大多数已经是分组业务了,这就为运营商提供了技术转型和发展的战略机遇,“全IP环境”逐渐成熟。
但是,传统的以太网和IP网络的承载和交换基于统计复用和尽力而为的转发技术,物理链路中不具备有效的定时传送机制,无法直接通过简单的时钟恢复方式在接收端重建TDM码流定时信息。
传统的包交换网络是异步网络,并不像SDH网络那样具有同步网络的特性,为了满足以上这些频率同步的需求,同步以太网、TOP(Timing Over Packet- switching network)、CES(Circuit Emulation Services)、自适应(ACR)和差分(Differential)时钟等通过包交换网络来实现频率同步的技术产生并逐步成熟,如图3上半部分所示。
同步以太网是一种基于传统的物理层时钟同步技术,该技术从物理层数据码流中提取网络传递的高精度时钟,再进行跟踪和处理,形成系统时钟,在发送侧采用系统时钟进行数据发送,从而实现不同节点间的频率同步,不受业务负载流量影响,为系统提供基于频率的时钟同步功能,同步以太网适用于不需要时间同步要求的场景。
图3分组网的同步技术分类同步以太网采用类似SDH/PDH/SONET方式的时钟同步方案,通过物理层串行数据码流提取时钟,不受链路业务流量影响,通过SSM帧传递对应时钟质量信息,其工作原理见图4所示。
图4同步以太网原理图在同步以太网中,下游设备为了正确选源,在传递时钟信息的同时,必须传递时钟质量信息(SSM)。
对于SDH网络,时钟质量(等级)是通过SDH里的带外开销字节来完成的。
但是以太网没有带外通道,只能通过构造SSM报文的方式通告下游设备。
从应用角度看,同步以太网实现的是一个基于链路的时钟传递,它要求时钟路径上的所有链路都具备同步以太网特性,整网成本会偏高。
TOP顾名思义,就是将timing信息根据一定的封装格式放入packet中发送,在接收端从包中恢复时钟,通过算法和封装格式尽量规避分组网传送过程中所带来的损伤。
虽然TOP可以运行在现有所有数据网络中,但是它会受到数据网络延迟、抖动、丢包、错序等PDV(PDV:packed delay variation)参数变化的非常大的影响。
CES电路仿真业务是在分组网上仿真TDM专线业务,通过分组网无缝传送基于TDM的业务、时钟和信令。
如图5所示,基本原理是在分组交换网络上由伪线(pseudo wires)建立一个通道,通过这种通道透传所有2层TDM业务,从而使网络另一端的TDM设备不必关心其所连接的网络是否是一个真实的TDM网络。
现有各种滤波算法都只能针对特殊的网络延迟分布,都只能过滤短期的网络延迟影响,强行过滤长期、缓慢的网络延迟变化会造成锁定时间不可忍受,因此,CES恢复出的时钟,从理论上是无法保证精度的。
基于CES 的分组同步技术目前主要有两大类方案,一个是自适应法(Adaptive Methods);另一个是差分法(Differential Methods)。
图5CES业务的自适应时钟恢复技术自适应法是完全基于分组包到达的间隔或缓存区的填充水平来恢复定时,可以保证业务时钟透明。
优点是不需要公共参考时钟网。
缺点是受到分组网网络的影响很大,处理相对复杂。
在差分法工作方式下,将业务时钟和本地参考时钟的偏差进行编码并在分组网络中进行传送,业务时钟在远端通过使用相同的参考时钟进行恢复。
在这种同步方式下,业务时钟透明。
优点是由于收发两端的设备同步,业务时钟是异步映射的,所以受到分组网络损伤的影响小。
缺点是必须两端有参考时钟,成本较高。
图6在分组网络中实现频率同步的时钟提取方法这些技术落实到实际应用中,如图6所示,无线基站实现频率同步主要有以下几种方式:(1)本地设置GPS时钟源;(2)使用TDM电路和PDH/SDH网络;(3)分组网的时钟恢复技术;(4)将分组网构建成同步以太网模式。
如果NodeB支持IP/PPP over E1/T1仍然通过E1/T1/Ch STM-1接口上传输网,这时同步时钟仍然可从线路获取,在宏蜂窝站点推荐使用该方案。
如果NodeB采用分路传输,同时具备E1/T1、FE或DSL接口,这时同步时钟仍然可从E1/T1线路获取,在室内覆盖站点推荐使用该方案。
当NodeB只有FE接口时,可配置GPS接收机来提供时钟信号,推荐在大流量站点,并且IP路由比较复杂的情况下使用该方式。
如果NodeB只有FE(或DSL)接口,而且不允许、不经济或者是不方便安装GPS接收机,比如home NodeB、地下室NodeB,这时应遵循IEEE1588v2或同步以太网原理,在NodeB恢复时钟。
三、分组网中的时间同步技术分组网络中的时间同步技术如图3下半部分所示,目前主流的时间同步方法大致分为二类:一类是基于单程伪距测量定位原理的方法,如:美国GPS卫星、俄罗斯GLONASS卫星和中国北斗导航卫星,卫星授时的优点是时间同步的精度高、无需组建网络,获取方便;卫星授时的缺点有价格高(设备、安装、维护成本)、施工难度大(基站放在地下室)、失效率高,GPS等存在政治和安全风险。
另一类是基于假设双向通信的传输时延差值为零的方法,如IEEE1588和NTP。
第一种方法的特点是:单向信道;同步信号的获得稳定可靠(非战时);费用偏高;容易被卫星拥有者控制。
第二种方法的特点是:双向信道;费用低;双向传输时延差值为零的条件不易获得。
传统的地面时间同步链路是采用NTP(Network Time Protocol)传送方式实现,目前已发展到v4版本,SNTP 为NTP的简化版,标准为RFC 2030(SNTPv4)。
该协议最大的缺点只能满足ms级别的时间传递精度,这对于无线时间同步基站所需的 s级时间精度是远远不够的。
所以针对分组网络传递高精度时间的需求,IEEE提出了PTP(Precision Time Protocal) IEEE1588精确时间传送协议,目前已发展到v2版本。
1588v2的核心思想是采用主从时钟方式,对时间信息进行编码,周期时钟发布,利用网络链路的对称性和延时测量技术,实现主从时钟的频率、相位和绝对时间的同步,PTP的关键在于延时测量。
IEEE 1588(PTP)协议提供了不同设备之间实现精确时间同步的方法,1588的协议实现过程如图7所示。
图71588时间同步过程1、 Master的PTP协议应用层发起Sync消息给Slave,Sync包含该消息离开本节点的估算时间t1ˊ,Master同时记录Sync消息离开本PTP端口的精确时间t1值。
2、 Slave端记录Sync消息到达时刻值t2,并把t2存入寄存器,同时报告给Slave的PTP协议应用层;3、在Two Step模式中,Master的PTP协议应用层发起Follow_Up消息,Follow_Up消息包含前一个Sync消息离开Master时的精确时间t1值,Slave收到Follow_Up消息之后记下t1,此时Slave知道Sync 消息的发送时刻t1(t1ˊ)和接收时刻t2;4、 Slave的PTP协议应用层发起Delay_Req消息给Master,Slave记录Delay_Req离开Slave端口的时刻值t3;5、 Master记录Delay_Req消息到达时刻值t4,并通过Delay_Resp消息把t4发给Slave,此时Slave 知道Delay_Req消息的真正发送时刻t3和接收时刻t4及消息的发送与接收时间t1、t2;经过上述时间戳消息应答过程之后,可得到如下的计算公式:主从之间时间差 = Offset+MS_Delay = t2-t1(t1ˊ) (1)从主之间时间差 = SM_Delay-Offset =t4-t3 (2)假设主从之间链路时延MS_Delay等于从主之间链路时延SM_Delay,则在Slave端可以得出:Offset=(A—B)/2MS_Delay =SM_Delay=(A+B)/2Master和Slave间不断发送PTP协议, Slave端根据Offset修正本地时间值,使本地时间同步Master的时间。