06-承载网时钟时间部署方案及运维介绍课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《06-承载网时钟时间部署方案及运维介绍课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 06 承载 时钟 时间 部署 方案 介绍 课件
- 资源描述:
-
1、承载产品支持部承载网时钟时间部署方案及运维部署说明nPTN/IPRAN时钟时间同步工程部署参数设置说明nPTN/IPRAN时钟时间同步配置简述nESMC/PTP报文规格简述nPTP工程调测:时延补偿和非对称补偿nPTP维护操作建议时钟同步与时间同步n频率、相位与时间同步Phase Synchronizationtttiming signal of system Atiming signal of system Btiming signal of system Atiming signal of system BFrequencySynchronizationttTA=1/fATB=1/fBfA
2、=fBSystem ASystem BfAfBReference timing signalto system AReference timing signalto system BNote:in the applications of interest,phase synchronizationimplies frequency synchronizationSystem ASystem BTime Synchronizationtttiming signal of system Atiming signal of system B00:01:0200:01:0100:01:0000:01:
3、0200:01:0100:01:00System ASystem BTime Synchronizationtttiming signal of system Atiming signal of system B00:01:0200:01:0100:01:0000:01:0200:01:0100:01:00u部署主备同步源(包括时钟源和时间源);u全网基于syncE+1588进行同步;u 频率同步是时间同步的基础,频率同步采用syncE,每个节点需要主备两条同步以太网路径的规划,部署SSM;u时间同步采用1588v2,部署BMC;u全BC模式,逐点恢复时间向下传递;u基站侧:如支持带内时间同步
4、方式,则通过FE/GE传递时间;如不支持带内方式,则采用1PPS+ToD同步;uBITS注入点(1)在选择连接频率同步网BITS设备的注入传输设备时,应保证本地传送网内任1套设备都可经由网络从注入设备获取和溯源BITS设备的信号。(1)核心层同一个传输环应选择两台设备在不同局址接入频率同步设备BITS作为主备用保护。u接口要求(1)注入点传输设备连接BITS时优选通过2048kbit/s接口连接。(2)除注入点设备外,传输网络内部通过以太接口的物理层同步以太功能实现频率传送。除特殊情况下,网络中间不需要连接2M外定时界面。u同步以太拓扑规划(1)传输每个节点需进行主备用两条同步以太路径的规划和
5、配置(2)在支持扩展SSM的情况下,要求开启扩展SSM,如果不支持扩展SSM,则要求配置上避免时钟成环,开启标准SSM10GE环10GE环GE环GE环FEFEFE/IMA E1FEFE/iMA E1NodeBNodeBNodeBNodeB/北斗北斗123433连接连接标识标识连接类型连接类型频率同步方式频率同步方式1GPS和时间源服务器/BITS之间的连接内部时钟同步方式2时间源服务器和承载网PTN主时间节点的端连接采用采用2Mbits/s频率同步(需保证和时间源为同源频率,推荐频率同步(需保证和时间源为同源频率,推荐)采用同步以太网进行频率同步(推荐)采用同步以太网进行频率同步(推荐)采用1
6、588频率同步(不推荐,锁定效率低)3承载网PTN节点之间的端连结基于底层物理码型的同步以太网恢复(推荐使用)基于底层物理码型的同步以太网恢复(推荐使用)4承 载 网 P T N 节 点 和NODE B之间的端连接基于底层物理码型的同步以太网恢复频率信息(推荐使用,效率高)基于底层物理码型的同步以太网恢复频率信息(推荐使用,效率高)基于1588报文进行频率恢复(锁定效率较慢)时钟同步场景一的时钟数据规划方法对应场景一:TDM业务采用系统时钟或或差分时钟以及常规场景的频率恢复10GE环10GE环GE环GE环FEFEFE/IMA E1FEFE/iMA E1主时间源主时间源NodeBNodeBNod
7、eBNodeB频率源:1PPS或2MBITS备用时间源备用时间源ABCD网元标识网元标识网元类型网元类型同步以太网时钟跟踪情况同步以太网时钟跟踪情况SSM使用方式使用方式SSM自振质量等自振质量等级级A主时钟接入节点优先级1:跟踪主BITS,设置其优先等级为G.811;优先级2:跟踪线路时钟使用自定义时钟方式1G.812本地局时钟B备时钟接入节点优先级1:跟踪线路时钟;优先级2:跟踪备BITS,设置其优先级为G.812转接局时钟;使用自定义时钟方式1G.813时钟CPTN汇聚节点优先级1:跟踪离主时钟节点跳数最短的线路时钟;优先级2:跟踪离主时钟节点跳数次短的线路时钟;使用自定义时钟方式1G.
8、813时钟DPTN接入节点优先级1:跟踪离主时钟节点跳数最短的线路时钟;优先级2:跟踪离主时钟节点跳数次短的线路时钟;使用自定义时钟方式1G.813时钟时钟同步场景的部署方法二对应场景二:WCDMA/GSM等采用FE作业务接口,且网络PDV较小(无微波等承载设备)nRNC与NodeB之间通过1588V2报文进行时间/时钟同步,1588V2报文仅作为业务报文在PTN网络之中进行传递,PTN网络不需要做1588V2同步以太网相关功能配置。n对于PTN网络,仅将RNC与NodeB之间的1588V2报文作为业务报文进行传递。n但是该组网要求承载网内部没有微波或者跳数不超过20跳。否则网络积累的PDV会
9、影响基站的1588报文频率恢复。注意:此时1588报文仅用于频率恢复时钟同步场景的部署方法三对应场景三:业务网络需要频率时钟同步(WCDMA以及GSM采用FE接口),且承载网有微波等设备导致网络累计的PDV较大,1588算法恢复出的频偏较大。n类似左图这种情况,核心层或汇聚层采用同步以太网进行频率同步,而接入层由于光缆资源仅能采用微波链路,此时若仍采用RNC发送1588方式,PTN网络透传,则会由于网络积累的PDV太大,导致1588恢复的频偏无法满足无线的需求。n因此此时需要PTN设备提供给业务网络频率信息。n如左图,PTN核心层之间仍采用同步以太网的方式进行频率同步,从汇聚层以下,PTN设备
10、在经过微波链路的时候采用1588报文的方式进行频率恢复,并通过1588的方式给基站提供频率信息。u时间注入点(1)在选择连接时间服务器的注入传输设备时,应保证本地传输网络内任1套设备都可获取主、备用2台时间服务器的信号。(2)按照本地传输网络核心、汇聚、接入层网络拓扑实际情况,可以选择核心层OTN或者PTN设备接入时间服务器。u接口要求(1)对于时间服务器与OTN(或PTN)设备之间,应连接1PPS+TOD和PTP两种界面,主用1PPS+TOD界面,备用PTP界面。(2)对于OTN设备与PTN设备之间,应连接PTP接口,且条件具备情况下应同时连接两路PTP界面以提高可靠性。(3)PTN设备和基
11、站设备之间,建议视基站支持情况而定,优选通过业务接口PTP连接。基站配置1PPS+TOD接口时,可同时连接1PPS+TOD界面以提高可靠性。u1588v2拓扑规划(1)传输每个节点需启用多个PTP端,在某一个PTP端失效后可以选择其他端与master同步。(2)部署BMC算法。10GE环10GE环GE环GE环FEFEFE/IMA E1FEFE/iMA E1NodeBNodeBNodeBNodeB/北斗北斗123433连接标识连接标识连接类型连接类型逻辑类型逻辑类型/物理界面物理界面数据格式数据格式1GPS和时间源服务器之间的连接BNC界面 TDM信号2时间源服务器和承载网PTN主时间节点的端连
12、接P P S+T O D/R J 4 5 界面,RS422电平信号PPS:脉冲信号;TOD:数据时间信息1588V2界面/GE,FE2层/3层组播/三层单播(根据对接需要)3承载网PTN节点之间的端连结1588V2界面/XGE,GE,FE2层/3层组播(IPRAN建议选择L3组播,PTN选择L2组播;出界面复用MPLS出界面)4承载网PTN节点和基站之间的端连接P P S+T O D/R J 4 5 界面,RS422电平信号PPS:脉冲信号;TOD:数据时间信息1588V2界面/GE,FE2层/3层组播/三层单播(根据对接需要)n时间同步场景对频率和时间都有严格的要求,因此一般都要求承载网全程
13、提供1588时间,不采取业务网络发送报文,承载网透传的方式。n一般应用场景:业务网络为TD-SCDMA,CDMA2000以及TD-LTE等10GE环10GE环GE环GE环FEFEFE/IMA E1FEFE/iMA E1主时间源主时间源NodeBNodeBNodeBNodeB频率源:1PPS或2MBITS备用时间源备用时间源ABCD时间源时间源PPS+TOD接入接入PTN方式方式网元网元标识标识网元类型网元类型时钟节时钟节点类型点类型PTP同步算法同步算法时间节点时间节点Pri1时间节点时间节点Pri2GPS输输入入Pri1GPS输输入入Pri2SYNC报文发送频报文发送频率率Delay_req
14、发送频率发送频率announce报报文发送频率文发送频率A主时间接入节点E2E BC110.5 Hz128(默认)6312831B备时间接入节点E2E BC110.5 Hz128(默认)6412832CPTN汇聚节点E2E BC110.5 Hz128(默认)128(默认)NANADPTN接入节点E2E BC1(若基站需要通过1588恢复频率,则和基站互联界面的PTP发送速率需要设置为16/s以上)同左0.5 Hz128(默认)128(默认)NANANODE BNODE BOC(SLAVE)同上同上0.5 Hz128(默认)128(默认)NANA时间同步场景的数据规划(二)时间源带内时间源带内1
15、588接入接入PTN方式方式网元标网元标识识网元类型网元类型时钟节点时钟节点类型类型PTP同步算法同步算法时间一时间一级优先级优先级节点级节点优先级优先级设置设置时间二级时间二级优先级节优先级节点优先级点优先级设置设置SYNC报文发送频率报文发送频率Delay_req发送频率发送频率announce报文发报文发送频率送频率/超时时间超时时间时 间 源服务器主时间源服务器OC(MASTER)1(若需要和PTN之间完成1588频率同步则建议设置为32以上同左0.5 HZ/8s1默认128时 间 源服务器备时间源服务器OC(MASTER)同上同上0.5 HZ/8s2同上A主时间接入节点E2E BC1
16、(若需要和服务器之间完成1588频率同步则对应PTP界面建议设置为32以上同左0.5 HZ/8s10同上B备时间接入节点E2E BC同上同左0.5 HZ/8s128(默认)同上CPTN汇聚节点E2E BC1(PTN内部之间通过同步以太网频率同步)1,160.5 HZ/8s同上同上DPTN接入节点E2E BC1(若基站需要通过1588恢复频率,则和基站互联界面的PTP发送速率需要设置为16/s以上)同左0.5HZ/8s同上同上NODE BNODE BOC(SLAVE)1(若基站需要通过1588恢复频率,则和PTN互联界面的PTP发送速率需要设置为16/s以上)同左16 HZ/8s同上同上1.中移
17、的指导原则:a.PTP Priority 1参数用于时间同步网络的分级。对于同级同步网络,网络中的网元Priority 1统一设定为一个数值。b.PTP Priority 2参数用于区分主备用,比如同一本地网的主备用时间同步设备。2.Pri2部署建议a.GPS输入的pri2需要小于所有PTN时间节点的pri2,确保在有GPS输入时能以GPS为时间源。b.建议与时间源相连的PTN设备(节点A和节点B)的时间节点pri2要小于全网其他设备,这样在主备时间源全部失效的情况下全网依然能以A/B设备为GM。关于带内和带外互联对比带内互联:PTN和OTN通过1588 PTP端互联,比如GE,10GE。带外
18、互联:PTN和OTN通过PPS+TOD端互联。PTN带内/带外定义:走PTP接口,一般称作带内(一般情况下PTP的物理信道也是业务信道,因此称带内),PPS,TOD称作带外;OTN带内/带外定义:占用业务波长ODU帧中字段的称作带内,采用监控光的PTP方式称作带外方案PTN和OTN混合组网同步方案互联方式互联方式连接媒质连接媒质说明说明带内光纤不受OTN和PTN距离限制,可传递SSM信息和BMC报文,实现同步源的冗余切换带外电缆电缆传输受OTN和PTN物理距离限制,SSM信息和BMC报文经过电缆传输之后会终结,破坏原来的SSM信息和BMC报文。基于以上对比,除非原OTN系统改造之后都无法实现带
19、内PTP对接,建议现网的PTN和OTN通过带内PTP界面互联。PTN和OTN混合组网场景核心环1汇聚环1接入环1接入环2EPC1.时间源服务器同时提供外时间源接入和时钟源,从本地网核心节点注入2.核心节点需要支持混合选源,否则无法实现外时间源的容灾保护功能。3.PTN和OTN对接使用带内接入,OTN内部使用带外监控光传送的方式,实现时间同步报文和同步以太网报文的传送4.基站侧根据无线基站侧的情况决定使用PTP带内接入还是PPS+TOD带外接入。接入环3汇聚环2汇聚环3核心-A核心-B核心-CPTN核心-DPTN核心-DOTN核心-COTN光纤GPS时间源服务器双绞线EPC备用时间源、时钟源同轴
20、电缆时间、时钟传递路径113344555互联互联界面界面接口类型(时间接口类型(时间+时钟)时钟)1PPS+TOD(带外)或者PTP(带内)-+2Mbits2PTP(带内)+同步以太3,4PTP(带内)+同步以太5PPS+TOD(带外)或者PTP(带内)2BMC算法的判断准则粗略地来讲:1.若多个端接收而来的GM ID(从Announce报文识别)不同:先比较报文中的优先级1,收到较小值的则为SLAVE端。若两者相同,则比较时钟精准度和准确性参数较小值为SLAVE端;再比较报文优先级2;同样较小值为SLAVE端。以上比较相同情况下,则比较两个GM ID的大小,接收到较小值的为SLAVE端。2.
21、若多个端接收而来的GM为同一个GM ID,先比较跳数多少,接收报文的跳数少的那个端则为SLAVE端;若跳数相同,则比较与本节点相连的PTP节点的ID大小,ID小的PTP节点所对应的本节点的端为SLAVE端。左图的例子中,正是因为左图的例子中,正是因为NE4的的ID相对相对NE2较大,因此较大,因此NE3选择和选择和NE2相连端为相连端为SLAVE,而,而和和NE4相连端为相连端为PASSIVE端端GRAND MASTER以上以上,BITS作为时间源服务器;作为时间源服务器;1.若采用带内(若采用带内(1588信号)输入至信号)输入至NE1。此。此时时BITS配置的一级优先级常常为配置的一级优先
22、级常常为1。因此因此BITS此时为此时为GRAND MASTER即祖父时钟。即祖父时钟。2.若若BITS采用带外(采用带外(PPS+TOD)输入给)输入给NE1,那么那么NE1就作为祖父时钟。就作为祖父时钟。SLAVESLAVESLAVESLAVEMASTERMASTERPASSIVEPASSIVEMASTERMASTER1588PTP混合选源算法ABCDE备比较本地GPS priority 1、Time node priority 1,从 PTP界面收到的priority 1。比较本地GPS Clock class、Time node clock class,从PTP界面收到的clock c
23、lass参数。GPS clock class默认为6,本地time node clock class默认为187.比较本地GPS priority 2、Time node priority 2,从 PTP界面收到的priority 2比较出结果比较出结果yesNoyesNo混合选源算法(精简)比较时间源服务器GM ID是否相同PPS+TODPPS+TOD相同不同更复杂的比较算法,现场基本不会遇到数值越小,优先级越高数值越小,优先级越高数值越小,优先级越高 Master端周期性的发送announce报文,报文中包含了其本地时钟的grandmaster的属性;而对于在网络中的设备,只要其端处于启用
24、状态,便会接收announce报文,并记录下报文中的grandmaster时钟属性。每隔一定时间系统会对每个端记录的时钟信息以及本地时钟信息进行相互比较,得到本时钟在网络中的地位,从而确定各个端的状态(master,slave,passive)。BC时钟以及P2P TC时钟在处理grandmaster时钟的announce报文时不会更改原报文中的优先级等参数,只会更改跳数等。1588PTP端选择算法_BMC算法1588频率同步的方法由于时间是带起点的相位,根据连续由于时间是带起点的相位,根据连续时间间隔源发送与目的达到的报文的时间间隔源发送与目的达到的报文的时间,可以获得一个时间间隔内源与时间
25、,可以获得一个时间间隔内源与目的时钟的相位差。目的时钟的相位差。1.在左图中,假设Master和Slaver间是直连方式:2.第一个sync包发出的时间为 T1.1,收到的时间为T2.1,3.第 n个sync包发出的时间为 T1.n,收到的时间为T2.n,4.那么 T1.1和T1.n间的时间间隔为 T1,对应接收的时间 T2.1和T2.n的时间间隔为T2。5.当Master的频率高于Slaver的频率时,T1小于 T2;反之,当Master的频率低于Slaver的频率时,T1大于T2。6.因而Slaver端通过接受sync包获知的收发时间,可以得到时钟源与目的时钟的相差关系,根据这样的信息就可
展开阅读全文