以太网物理层怎么时钟同步
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解决时间 2021-03-16 23:34
- 提问者网友:川水往事
- 2021-03-16 02:21
以太网物理层怎么时钟同步
最佳答案
- 五星知识达人网友:归鹤鸣
- 2021-03-16 02:38
物理层同步以太网的网络结构
1、 一级(全国)基准时钟(PRC)位置
一个典型的同步以太网结构中,在图4所示的三个位置之一具有PRC。
情况A,核心位置:这种结构意味只有少量PRC节点即以PRC为m,b用某种形式分配定时到IWF。
情况B,接入位置:PRC将位于网络中的某些点,典型的在多业务接入点。这种结构意味有比情况A更多的PRC节点即以PRC为中心用某种形式分配定时到1wF。
情况C,IWF位置:PRC将位于IWF并直接同步连接到IWF,这种结构意味有很多PRC节点即每个IWF有~个PRC。
参照图3,提供的同步流是由核心网至IWF。不试图从用户设备往核心网方向分配定时。
2.2 同步状态信息
(1)同步操作和维护
OAM功能通过使用OAM协议数据单元(OAMPDU)来实现,由以太帧中的特定头字段识别。
QAMPDU是标准的以太MAC帧,但通过长度/类型为慢协议帧(值8809)和子类型(值0x03)两者来识别OAMPDU。编码字段规定OAMPDU帧的类型。编码字段有八种可能的值,特定值(FE)留作组织化特定的扩展。该组织化扩展是位于数据字段的最初三个字节并组成值××,YY,ZZ(这些值由IEEE定义),剩下39字节用于OAM用户数据,如图5所示。
(2)同步状态信息
同步状态信息(SSM)对下游以太交换提供确定可跟踪同步分配方案的机制并返回PRC或者利用更高质量的时钟。
同步功能将处理SSM。
在上游网络故障状态下,同步功能根据SSM和预置的优先权采取适当的操作,选择另一个同步供给。这可能是另一个网络供给或者是外部供给。
SSM由G707定义。在同步以太网络中,SSM的使用准则将有待进一步研究。用户数据字段SSM部分的安排见图6。
用户数据字段剩下的空位装填充数据。
2.3 限制同步以太网的抖动和漂移
在广域网环境中,限制同步以太网产生的抖动和漂移的方案需要满足抖动和漂移的网络容限。
同步以太交换中的同步功能取决于内嵌时钟的性能特性。
当该时钟同步到另一个类似的同步以太网时钟或更高质量的时钟时,该时钟应确保出现适当的网络操作。为了与现存同步网的一致,内嵌时钟必须基于G.813SEC(SDH设备时钟)。当这样的同步以太网与G812SSU(同步供给单元)或SASE(独立型同步设备)连接再连接到G.811PRC时,用这样的网络时钟将能保证同步互联,同时也允许现存TDM 网与新的分组网之间同步互联。需要指出的是,这些方案不影响现存IEEE802.3的任何特性如频率容差等。
在传统SDH同步网中,规定了不同等级的同步时钟,G.811可以认为是一级PRC,G,812可以认为是二级或三级的时钟BITS,G813就是SEC,也是网络中最低的时钟等级。在同步以太网中,也开始考虑组织一个像SDH一样的同步链路。于是就出现了一个新概念:以太网设备时钟(EEC),G.8262就是定义EEC的一个规范。在同步时钟层次中,SEC和EEC是同等级别,也可以互联互通。
1、 一级(全国)基准时钟(PRC)位置
一个典型的同步以太网结构中,在图4所示的三个位置之一具有PRC。
情况A,核心位置:这种结构意味只有少量PRC节点即以PRC为m,b用某种形式分配定时到IWF。
情况B,接入位置:PRC将位于网络中的某些点,典型的在多业务接入点。这种结构意味有比情况A更多的PRC节点即以PRC为中心用某种形式分配定时到1wF。
情况C,IWF位置:PRC将位于IWF并直接同步连接到IWF,这种结构意味有很多PRC节点即每个IWF有~个PRC。
参照图3,提供的同步流是由核心网至IWF。不试图从用户设备往核心网方向分配定时。
2.2 同步状态信息
(1)同步操作和维护
OAM功能通过使用OAM协议数据单元(OAMPDU)来实现,由以太帧中的特定头字段识别。
QAMPDU是标准的以太MAC帧,但通过长度/类型为慢协议帧(值8809)和子类型(值0x03)两者来识别OAMPDU。编码字段规定OAMPDU帧的类型。编码字段有八种可能的值,特定值(FE)留作组织化特定的扩展。该组织化扩展是位于数据字段的最初三个字节并组成值××,YY,ZZ(这些值由IEEE定义),剩下39字节用于OAM用户数据,如图5所示。
(2)同步状态信息
同步状态信息(SSM)对下游以太交换提供确定可跟踪同步分配方案的机制并返回PRC或者利用更高质量的时钟。
同步功能将处理SSM。
在上游网络故障状态下,同步功能根据SSM和预置的优先权采取适当的操作,选择另一个同步供给。这可能是另一个网络供给或者是外部供给。
SSM由G707定义。在同步以太网络中,SSM的使用准则将有待进一步研究。用户数据字段SSM部分的安排见图6。
用户数据字段剩下的空位装填充数据。
2.3 限制同步以太网的抖动和漂移
在广域网环境中,限制同步以太网产生的抖动和漂移的方案需要满足抖动和漂移的网络容限。
同步以太交换中的同步功能取决于内嵌时钟的性能特性。
当该时钟同步到另一个类似的同步以太网时钟或更高质量的时钟时,该时钟应确保出现适当的网络操作。为了与现存同步网的一致,内嵌时钟必须基于G.813SEC(SDH设备时钟)。当这样的同步以太网与G812SSU(同步供给单元)或SASE(独立型同步设备)连接再连接到G.811PRC时,用这样的网络时钟将能保证同步互联,同时也允许现存TDM 网与新的分组网之间同步互联。需要指出的是,这些方案不影响现存IEEE802.3的任何特性如频率容差等。
在传统SDH同步网中,规定了不同等级的同步时钟,G.811可以认为是一级PRC,G,812可以认为是二级或三级的时钟BITS,G813就是SEC,也是网络中最低的时钟等级。在同步以太网中,也开始考虑组织一个像SDH一样的同步链路。于是就出现了一个新概念:以太网设备时钟(EEC),G.8262就是定义EEC的一个规范。在同步时钟层次中,SEC和EEC是同等级别,也可以互联互通。
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- 1楼网友:低血压的长颈鹿
- 2021-03-16 04:33
还没学到……
- 2楼网友:轻雾山林
- 2021-03-16 04:17
同步以太网有两层概念,一是时钟同步,另一个是时间同步;你看的1588是时间同步的规范。时钟同步的话需要涉及到以太网的层级概念,下级需要用上级的recovery时钟才能保证时钟的相位一致和同步。追问需要想要书籍或者参考资料
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