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IPRAN网络时钟同步实现和配置


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时钟等级
l 一级时钟(基准主时钟) l 二级时钟(转接局时钟) l 满三级时钟(端局时钟)
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移动网络同步需求
无线制式
GSM WCDMA TD-SCDMA CDMA2000 WiMax FDD WiMax TDD LTE-FDD LTE-TDD
时钟频率精度要求
0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm
IP RAN网络时钟同步实 现和配置

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前言
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时钟源分类
l 晶体时钟 l 原子钟 l 卫星时钟(GPS时钟系统)
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移动网络分组化的同步挑战
l 网络分组化,带来异步网问题
p 组网络本质上是异步的。 p 分组可能会以错乱的顺序到达目的地,因为他们可能经过不同的
网络路径。 p 由于分组在网络节点中排队的随机性,每个分组的传播延迟各不
相同。一般,分组传播延迟随网络中通信负荷的增加而增加。即 使是在负荷较轻的网络条件下,传播延迟一般也比在电路交换网 络中要长。
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时钟同步方案对比
方案名称
同步以太
1588 ACR 多BITS放置
IP Clock
技术说明
场景
需要逐跳支持
ATN+CX设备端到端组网;
OTN设备支持透传
ATN+CX网络中仅存在支持透传
同步以太的OTN网络
对中间网络有严格要求
网关场景
在不支持同步技术的网络边 网关场景
缘分别放置BITS,则不需要 (多BITS成本高) 使用ACR技术穿越网络
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目录
1. 移动网络同步需求 2. 移动网络同步系统 3. 移动网络时间同步实现 4. 同步以太时钟配置 5. IEEE 1588v2时钟配置
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MGCF CSCF
GMSCe RNC
MSCe GGSN
• Any Media Management • LTE Ready
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BSC/RNC S-GW/MME
GPS同步的性能和部署局限
l 虽然GPS可以同时提供频率同步和相位同步。但是传统GPS同 步解决方案存在以下几个问题:
p 施工难度大 p 失效率高,无失效备份保护 p 可维护性差
Away from Metal Size >20cm
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网络场景
E1/FEGE 2G/3G/LTE
E1/FE/GE 2G/3G/LTE
FE/GE 2G/3G/LTE
E1/FE
Microwave Fiber
PON Copper
2G/3G/LTE
• Any Media Access • Any Media Synchronization
SGSN BSC
l 同步的分类
p 频率同步(时钟同步) p 相位同步(时间同步)
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频率同步与时间同步
Freq_1
Freq_2
Freq_1 Freq_2
ttttt
l 时间同步与频率同步的区别如上图所示。如果Watch A与Watch B每时每刻的时间 都保持一致,这个状态叫时间同步;如果两个表的时间不一样,但是保持一个恒定 的差,比如6小时,那么这个状态称为频率同步。
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移动网络同步需求自测题
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时钟同步技术
时钟技术 时间同步 频率同步 逐跳 穿越中间网络
1588v2



同步以太


NTR


1588 ACR


CES ACR


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GPS同步概述
GPS
GPS antenna
GPS antenna GPS antenna
GPS antenna GPS antenna
GPS antenna
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目录
3. 移动网络时间同步实现
3.1 GPS同步 3.2 同步以太 3.3 IEEE 1588v2 3.4 移动网络时钟同步技术实现
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与1588 ACR技术类似,当 IP Clock与华为WCDMA基站、
前版本为华为私有协议
SingleRAN基站、LTE基站之间
的频率同步,无线主推方案
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目录
1. 移动网络同步需求 2. 移动网络同步系统 3. 移动网络时间同步实现 4. 同步以太时钟配置 5. IEEE 1588v2时钟配置
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目录
1. 移动网络同步需求 2. 移动网络同步系统 3. 移动网络时间同步实现 4. 同步以太时钟配置 5. IEEE 1588v2时钟配置
l 通讯网络对时钟频率最苛刻的需求体现在无线应用上,无线 移动网络对同步的需求非常严格;随着网络由电路交换的 SDH网转变成分组交换的IP网络,移动承载网接口的IP化, 以太网接入设备的普及,需要分组交换网络提供时钟和时间 同步能力。
l 分组交换网络原本只为传送分组数据而设计,网络节点间无 需严格同步,即分组交换网络是一个异步传输网络。基于分 组交换的IP RAN移动承载网需要分组时钟同步技术提供时钟 和时间同步能力。
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时间同步方案对比
方案名称
基站配合GPS
1588v2
技术说明
场景
基站和基站控制器分别通过GPS 网关场景
进行时间同步,则不需要网络 GPS成本高
传递时间同步信号。
需要逐跳支持,能同时实现频 ATN+CX端到端组网场景;
率同步和相位同步。
仅穿越符合要求的波分设
备场景
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移动网络同步系统自测题
判断题
2. GPS是唯一一种能够实现相位同步的技术。 (

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