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S1720, S2700, S5700, S6720 V200R012(C00&C20) 配置指南-设备管理

本文档介绍了设备管理的配置,具体包括查看设备状态、 硬件管理、 堆叠配置、 SVF配置、 云管理、 PoE配置、 监控口配置、 OPS配置、 节能管理、 信息中心配置、 故障管理配置、 NTP配置、 以太时钟同步配置、 PTP配置。

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同步原理及方式

同步原理及方式

同步的概念

在现代通信网络中,大多数电信业务的正常运行要求全网设备之间的频率或时间差异保持在合理的误差水平内,即网络时钟同步。

网络时钟同步包括频率同步和相位同步两个概念。

  • 频率同步(Frequency synchronization,也称为时钟同步)

    频率同步,是指信号的频率保持一致,相位不一致,但是保持一定的相位差。即信号的平均速率一致,能够保持网络中的所有设备以相同的速率运行。

  • 相位同步(Phase synchronization,也称为时间同步)

    时间同步,是指信号之间的频率和相位都保持一致,即信号之间相位差恒定为零。

图13-1给出了频率同步与相位同步的区别。如果两个表(Watch A与Watch B)的时间不一样,但是保持一个恒定的差,比如一直相差6小时,那么这个状态称为频率同步;如果两个表每时每刻的时间都保持一致,那么这个状态称为相位同步。

图13-1  频率同步与相位同步示意图

同步方式

通信网络的时钟同步有两种方式:伪同步和主从同步。

伪同步

伪同步是指各交换局都具有极高准确度和稳定度的独立时钟,各交换局之间的时钟相互独立,交换局间不进行时钟同步。此时,各交换局间的时钟频率和相位误差非常小,对传输没有影响,可以忽略。伪同步方式一般用于国家之间的通信网络。各国家的时钟一般使用铯原子钟。

主从同步
主从同步是指网内设一个高准确度的主时钟,各局跟踪网内主时钟,各支局跟踪上级时钟,直到末端网元。主从同步一般用于国家或地区内部的通信网络。国家或地区具有一个高准确度的主时钟,通信网络中的其它网元以主时钟为基准时钟。主从同步又分为直接主从同步和等级主从同步。
  • 直接主从同步

    直接主从同步如图13-2所示。所有从时钟都直接向主时钟同步。直接主从同步用于结构比较简单的网络。
    图13-2  直接主从同步
  • 等级主从同步

    等级主从同步方式如图13-3所示。设备分为三级,二级从时钟向一级主时钟同步,三级从时钟向二级从时钟同步。等级主从同步方式用于结构比较复杂、规模较大的网络。
    图13-3  等级主从同步

为了提高主从同步的可靠性,网内设置两个主时钟,一个为主用主时钟,一个为备用主时钟。在正常情况下,网内各网元跟踪主时钟,包括备用主时钟也跟踪主时钟。当主时钟发生故障时,由备用主时钟为整个网络提供基准时钟。当主时钟恢复后,再切换到由主时钟提供基准时钟。

以太时钟同步原理

以太时钟同步是一种通过物理层码流来携带和恢复频率信息的同步技术。如图13-4所示,具体同步原理如下:
  • 发送方向:设备(Device1)跟踪的高精度时钟(Master Clock)被注入到以太网接口卡PHY芯片中,PHY芯片将这个高精度的时钟信息放在以太网线路的串行码流里发送出去,以实现时钟信息向下游节点的传递。
  • 接收方向:设备(Device2)的以太网接口卡PHY芯片从以太网线路的串行码流里提取时钟信息,分频之后上送到时钟芯片时钟芯片根据自动选源算法选择一个精度最高的时钟(或者采用手工/强制指定的时钟)作为参考源送给系统锁相环PLL。PLL跟踪时钟参考源后,产生高精度的系统时钟给被注入以太网接口卡PHY芯片往下游继续发送,同时时钟信号为本设备的其他功能使用,比如MAC。
图13-4  同步原理

与其他时钟同步协议的比较

时钟协议 是否支持频率同步 是否支持时间同步 时间同步精度 信号传输方式
NTP 毫秒级 通过NTP协议报文传输时间信号。
以太时钟同步 - 通过物理层的串行数据码流传输时钟信号,不影响上层业务和CPU性能。
PTP 亚微秒级 通过PTP协议报文传输时钟和时间信号,通过硬件辅助达到更高的时间精度。
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更新时间:2018-12-24

文档编号:EDOC1100038438

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