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時鐘同步技術的發展前景[4]

交換技術與網絡管控 責任編輯:yang159521 2010-12-03

摘要:(2)NTP(NetworkTimeProtocal)在計算機網絡中傳遞時間的協議主要有時間協議(TimeProtocol)、日時協議(DaytimeProtocol)和網絡時間協議(NTP)3種。另外,還有一個僅用于用戶端的簡單網絡時間協議(SNTP)。網上的時間服務器會在不同的端口上連續的監視使用以上協議的定時要求,并將相應格式的時間碼發送給客戶。在上述幾種網

  (2) NTP(Network Time Protocal)

  在計算機網絡中傳遞時間的協議主要有時間協議(Time Protocol)、日時協議(Daytime Protocol)和網絡時間協議(NTP)3種。另外,還有一個僅用于用戶端的簡單網絡時間協議 (SNTP)。網上的時間服務器會在不同的端口上連續的監視使用以上協議的定時要求,并將相應格式的時間碼發送給客戶。在上述幾種網絡時間協議中,NTP協議最為復雜,所能實現的時間準確度相對較高。在RFC-1305中非常全面地規定了運行NTP的網絡結構、數據格式、服務器的認證以及加權、過濾算法等。NTP技術可以在局域網和廣域網中應用,精度通常只能達到毫秒級或秒級。

  近幾年來還出現了改進型NTP。與傳統的NTP不同,改進型NTP在物理層產生和處理時戳標記,這需要對現有的NTP接口進行硬件改造。改進型NTP依舊采用NTP協議的算法,可以與現有NTP接口實現互通。與原有NTP相比,其時間精度可以得到大幅度提升。目前支持改進型NTP的設備還較少,其精度和適用場景等還有待進一步研究。改良行NTP號稱能達到十微秒量級。

  (3) 1PPS(1 Pulse per Second)及串行口ASCII字符串

  秒脈沖信號,不包含時刻信息,但其上升沿標記了準確的每秒的開始,通常用于本地測試,也可用于局內時間分配。通過RS232/RS422串行通訊口,將時間信息以ASCII碼字符串方式進行編碼,波特率一般為9600bit/s,精度不高,通常還需同時利用1PPS信號。由于串行口ASCII字符串目前沒有統一的標準,不同廠家設備間無法實現互通,故該方法應用范圍較小。到2008年,中國移動規定了1PPS+ToD接口的規范,ToD信息采用二進制協議。1PPS+ToD技術可用于局內時間傳送,需要人工補償傳輸時延,其精度通常只能達到100ns量級,但不能實現遠距離的局間傳送。

  (4) PTP(Precision Time Protocal)

  PTP與NTP的實現原理均是基于雙向對等的傳輸時延,最大的不同是時間標簽的產生和處理環節。PTP通過物理層的時戳標記來獲得遠高于NTP的時間精度。基于IEEE-1588的PTP技術原先用于需要嚴格時序配合的工業控制,為了順應通信網中對高精度時間同步需求的快速增長,IEEE-1588從原先的版本1發展到版本2,并且已在同步設備上、光傳輸設備上、3G基站設備上得到應用。

  在我國,PTP技術主要是基于光傳輸系統實現高精度時間傳送的,國內運營商在最近幾年中開展了通過地面傳輸系統傳送高精度時間的研究,在實驗室及現網上進行了大量的試驗,并取得了一定的成果,已超過了國外相關方面的研究水平。目前國內已在一定規模的網絡環境下實現了PTP局間時間傳送,精度能達到微秒級。

  4  同步新技術展望

  相對于成熟的頻率同步技術,以PTP技術為引領的時間同步技術嶄露頭角。新興的時間同步與現有的頻率同步彼此相對獨立,但從長遠來看,頻率同步與時間同步的統一是發展的必然趨勢,為此,本文在這里推出了通用定時接口技術和光纖時間同步網這一概念,作為拋磚引玉供讀者探討。

  在ITU-T J.211標準中規定了一種新型的定時接口,即DTI(DOCSIS Timing Interface)。DTI應用于有線電纜網絡,通過協議交互方式,在一根電纜線上同時實現頻率和時間同步。DTI基本工作原理是:服務器與客戶端之間采用一根DTI電纜進行連接,服務器在獲取精確時間戳和基準頻率信號后,校正本地時鐘并向下游DTI客戶端輸出DTI信號,在一根DTI電纜的服務器和客戶端兩側,通過乒乓(ping-pong)機制無間斷地發送和接受DTI報文,從而實現DTI客戶端與服務器之間的同步。DTI利用RJ45接口的1、2管腳進行收發協議的乒乓傳輸,以最大限度地減少兩個方向傳輸的時延不對稱性引入的時間誤差,并最大限度地減少串擾。隨著技術的不斷發展,DTI技術將逐漸應用于通信領域,即通用定時接口技術。

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