[发明专利]光纤对称性检测方法及设备有效
申请号: | 201210014084.5 | 申请日: | 2012-01-17 |
公开(公告)号: | CN102546009A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 程永;韦伟;王勇 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04B10/08 | 分类号: | H04B10/08 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 刘芳 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光纤 对称性 检测 方法 设备 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种光纤对称性检测方法及设备。
背景技术
随着第三代移动通信技术(英文全称为3rd Generation Mobile Telecommunications,以下简称为3G)/长期演进(英文全称为Long Term Evolution,以下简称为LTE)技术的发展,通信网络对时间同步性能的要求越来越高,现有的可用于时间同步的全球定位系统(英文全称为Global Positioning System,以下简称为GPS)存在安装选址难、维护难、馈缆敷设难、安全隐患高和成本高等问题,因此如何实现高精度的地面时间同步是极为重要的技术问题。
1588V2时间高精度恢复技术在这种对于高精度的地面时间同步的需求下应运而生。1588V2时间高精度恢复技术是基于来回光纤链路对称(以下简称为光纤对称)来实现的。由于在网络的开局和维护过程中可能会引入少量的来回光纤链路不对称(以下简称为光纤不对称)的情况,所以在这种情况下应用1588V2时间高精度恢复技术会出现误差,影响精度。因此,对到网络中光纤对称性的检测直接影响到1588V2时间高精度恢复技术的精度。
当前,主要是通过人工手段来检测网络中的光纤对称性,需耗费较大的人力维护成本和较长的定位时间。而且,一旦网络中出现光纤不对称的情况,长时间的检测会对业务产生影响。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明提供光纤对称性检测方法及设备,用以降低现有技术中光纤对称性检测的成本、提高现有技术中光纤对称性检测的效率。
一方面,本发明提供一种光纤对称性检测方法,包括:
边界时钟通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;
所述边界时钟至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
另一方面,本发明还提供一种光纤对称性检测设备,包括:
接收模块,用于通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;
确定模块,用于至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
根据本发明的光纤对称性检测方法及设备,根据从端口接收的第一时间戳和被动端口接收的第二时间戳,确定光纤对称性,从而能够对当前网络是否存在不对称的光纤链路进行实时监控,提高了检测效率且大幅缩减了维护成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一个典型的进行时钟同步的网络结构图。
图2为本发明实施例一的光纤收发链路对称性检测方法的流程示意图。
图3为E2E模型的同步原理示意图。
图4为用于实现本发明实施例二的光纤收发链路对称性检测方法的网络架构图。
图5为本发明实施例三的光纤收发链路对称性检测设备的结构示意图。
图6为本发明实施例三的光纤对称性检测设备的确定模块的结构示意图。
图7为本发明实施例三的光纤对称性检测设备的另一结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为一个典型的进行时钟同步的网络结构图。其中,边界时钟(英文全称为Boundary Clock,以下简称为BC)有多个端口参与时间同步,BC通过其中一个端口从上游时钟节点接收同步时间,并通过其余端口向下游时钟节点发布同步时间。现有技术中,BC上的端口可以分为以下几种:
主端口(Master Port):发布同步时间的端口;
从端口(Slave Port):接收同步时间的端口;
被动端口(Passive Port):从端口的备用端口,当从端口断开时,切换为从端口。在从端口正常工作时,被动端口既不接收同步时间、也不对外发布同步时间。
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