【选型】分组同步网络的时钟器件晶振选择
概述
随着以太网的全球部属,通信网络正从电路交换式网络向新的分组交换式网络迁移。以前传统的语音通信基于频率同步。然而,分组交换网络本质上是异步的,时钟控制技术被应用于传输语音信号—通过分组交换网络传输TDM时分调制数据。
目前有两种主要的解决方案:
1)Synchronous Ethernet同步以主网(SyncE:频率同步类型);
2)IEEE1558(时钟同步类型)。
EPSON提供基础且必要的技术产品来应对分组网络应用。高性能时钟器件对于LPDV低分组延时偏差要求,以及应对时钟网络中断的备份功能尤其重要。因此时钟漂移和保持性能是十分重要的指标。
下面我们来讲述EPSON的基本产品部署。
1)时钟同步
图1展示了一个典型的移动网络。PRC(Primary Reference Clock)基准参考时钟是该系统的主时钟。为确保系统正常运行,主时钟的时钟信息传送给远端的宏蜂窝基站A/B和微蜂窝基站A/B。以 前的SONET/SDH网络同步方式仅能在系统中传送时钟频率信息。然而,分组交换网络系统(图1中 EEC:Ethernet Equipment Clock以太网设备时钟)在本质上为异步的系统。因此ITU-T推荐了以上介绍的两种异步网络同步方案。接下来我们来了解一下这两种不同的解决方案。
图1:典型移动网络
2)Ethernet VS SyncE VS IE1588
SyncE同步以太网通过物理层协议PHY传送频率信息,而IE1588通过协议层传送时间信息。如表1和图2/3/4所示。
表1:Ethernet VS SyncE VS IE1588
图2:Ethernet以太网
如图2所示,以太网是一个没有传送任何时钟信息的异步网络。
图3:Synchronous Ethernet同步以太网
如图3所示,PRC主时钟频率信息通过支持CDR时钟数据恢复功能的ECC以太网设备时钟添加到以太网Packet中。系统中所有的节点设备都必须具备太网设备时钟以便能恢复出同步时钟频率。SyncE同步以太网仅传送频率信息,而没有时间信息。主时钟和目标节点具有相同的频率(即频率同步)。
ECC以太网设备时钟,符合ITU-T G.8261 Option1,2时钟标准。
图4:Ethernet以太网
如图4所示在主时钟和目标节点之间,IE1588通过协议层(主要是PTP—精确时钟协议)传送频率和时间信息。目标节点和主时钟具有相同的频率和时间,我们称之为时间同步。所有节点可以采用标准以太网时钟。目标节点必须采用高稳定度晶振(TCXO,OCXO)来降低PDV的分组延时偏差,提供时钟冗余功能-(在时钟信号中断时作为备用时钟)。
3)解决方案
全球网络时钟同步标准如下表2(如ITU-T 等)。
表2:时钟同步标准
从这些标准看,主要有两个档次的晶振产品可以采用:
1)GR-1244 Core Stratum3/G.812 Option2(SONET/SDH Equipment Clock)/G.8262 Option2
频率精度:±4.6ppm(20年)
频率稳定度:±300ppb(1天)
频率漂移:±40ppb(1天,恒定温度)
2)GR-1244 Core Stratum3E/G.812 Option3
频率精度:±4.6ppm(20年)
频率稳定度:±10ppb(1天)
频率漂移:±1ppb(1天,恒定温度)
针对以上两类时钟性能要求,EPSON推荐以下晶体振荡器产品:
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sir Lv6. 高级专家 2019-03-26学习了
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海绵宝宝 Lv7. 资深专家 2018-08-23太厉害了
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小蛮大人 Lv9. 科学家 2018-08-15学习~
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