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PTP時鐘源設備全攻略:從普通時鐘到透明時鐘的進階之路

虹科智能自動化 ? 2024-02-22 08:04 ? 次閱讀

在現代通信技術中,精確時間同步對于保障網絡性能至關重要。PTP(Precision Time Protocol)時鐘源設備作為實現高精度時間同步的關鍵組件,其配置和選擇對于網絡架構師和工程師來說至關重要。本文將探討普通時鐘和透明時鐘的特性及配置策略,以助您更好地理解和應用PTP時鐘源設備,確保通信網絡的高效穩定運行。

技術作者|羅顯志

普通時鐘

普通時鐘指的是具有單個PTP端口的PTP時鐘,它作為PTP網絡中的一個節點運行,并且可以根據BCM算法在一個網段內選擇作為主節點或從節點。普通時鐘是PTP網絡中最常見的設備,因為它們通常用作網絡中的終端節點,連接到需要同步的設備。

透明時鐘

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透明時鐘在IEEE 1588標準的第二版中得到了引入,作為優化級聯拓撲結構的一種創新方法。與邊界時鐘不同,透明時鐘并不扮演多端口普通時鐘的角色,而是負責更新PTP事件消息中新引入的時間間隔字段。這一64位時間間隔校正字段的引入,使得交換延遲能夠被補償至小于1皮秒的潛在精度,從而顯著提升了時間同步的精確性。

PTP時鐘源配置

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虹科RELY-RB

虹科RELY-RB以兩種方式支持IEEE1588v2功能:普通時鐘(OC) 和透明時鐘(TC)。兩者都可以使用Web管理器進行配置。

普通時鐘(OC)配置

普通時鐘(OC)部分,可以在Web管理器配置以下字段:

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Network interface:選擇OC將在哪些可用網絡接口上運行。

Network transport:選擇第2層以太網或UDP/IPv4傳輸層。

Delay mechanism:在P2P或E2E延遲機制之間進行選擇。

Logging level:PTP堆棧報告的消息的詳細信息

Slave only:選中此復選框以強制設備充當從時鐘設備。

Priority 1:生成的Announce消息的PTP優先級1。

Priority 2:生成的Announce消息的PTP優先級2。

Domain number:PTP域號。

Clock class:定義時鐘的精度級別。

Clock accuracy:生成的Announce消息的PTP時鐘精度。

Announce message period:Announce消息的期限。

Sync message period:同步消息的周期。

Delay request message period:延遲消息的周期。

Pdelay request message period:Pdelay消息的周期。

Announce receipt timeout:沒有收到Announce報文的數目,用來判斷Announce報文超時。

Sync receipt timeout:沒有收到sync/follow報文的數目,用于gPTP模式判斷Sync是否超時,是否觸發best master clock選擇。

Delay asymmetry (ns):使用此參數校準源自不對稱的固定偏移。

Power profile tlv enabled:Power Profile Master 必須將TLV附加到 Announce消息。

透明時鐘(TC)配置

透明時鐘(TC)部分,可以在Web管理器配置以下字段:

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TC mode:TC可以工作在端到端(E2E)或對等(P2P)模式。

P2P request period (僅在 P2P 模式下), 每秒延遲請求消息(1、2、4 或8)。

P2P VLAN enable:在 P2P 消息中包含 VLAN 標記。

P2P VLAN ID:P2P 消息中的 VLAN ID。

P2P VLAN DEI:丟棄 P2P 消息的 VLAN 標記中的 Eligible 位。

P2P VLAN priority:P2P 消息的 VLAN 標記中的優先級。

Calculated path delay (port):基于 P2P 機制自動計算延遲。

Latencies:通過單擊每個端口的計算路徑延遲框旁邊的箭頭,將顯示取決于 PHY速度的接收和發送延遲。使用這些值來校準可能出現在路徑延遲測量和由于不對稱的透明時鐘校正中的可能的固定偏移。

結語

通過對普通時鐘和透明時鐘的解析,我們不難發現,在PTP網絡中,這兩種時鐘源設備各自扮演著不可或缺的角色。普通時鐘作為網絡中的常見節點,確保了終端設備的時間同步;而透明時鐘則通過精確的路徑延遲計算和校正,為級聯拓撲提供了高效的解決方案。虹科RELY-RB作為支持IEEE1588v2功能的設備,其靈活的Web管理器配置方式為用戶提供了便捷的操作體驗。在實際應用中,根據網絡架構和需求選擇合適的時鐘源設備,并正確配置其參數,是確保網絡時間同步性能的關鍵。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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