[發明專利]獲取不對稱延遲時間的方法和裝置有效
| 申請號: | 201010144627.6 | 申請日: | 2010-04-09 |
| 公開(公告)號: | CN101814984A | 公開(公告)日: | 2010-08-25 |
| 發明(設計)人: | 吳鋒榮;趙成祥 | 申請(專利權)人: | 華為技術有限公司 |
| 主分類號: | H04L7/00 | 分類號: | H04L7/00;H04L12/56;H04L29/06 |
| 代理公司: | 北京凱特來知識產權代理有限公司 11260 | 代理人: | 鄭立明;焦麗 |
| 地址: | 518129 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 獲取 不對稱 延遲時間 方法 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及通訊技術領域,具體涉及獲取不對稱延遲時間的技術。
背景技術
IEEE1588V2是一種精確的時間同步協議,可以稱為PTP(Precision?Time Protocol,精確時間協議)。PTP通過在設備間(如主從設備間或者請求器與響 應器之間)進行消息傳輸實現時間同步。
目前,由于PHY(物理)層芯片等原因會導致通訊鏈路存在延遲不對稱性, 即第一設備到第二設備方向的延遲時間與第二設備到第一設備方向的延遲時 間不相同。上述第一設備為主設備時,第二設備為從設備,第一設備為請求器 時,第二設備為響應器。針對延遲不對稱性鏈路,PTP提出的對第二設備的通 信鏈路進行補償的時間同步方法包括如下計算:
Tms=<meanPathDelay>+delayAsymmetry;
Tsm=<meanPathDelay>-delayAsymmetry;
其中,Tms為第一設備到第二設備方向的延遲時間;Tsm為第二設備到第 一設備方向的延遲時間;meanPathDelay為第一設備到第二設備和第二設備到第 一設備的平均路徑延遲時間,delayAsymmetry為不對稱延遲時間,在第一設備 到第二設備方向的傳輸時間大于第二設備到第一設備的傳輸時間時, delayAsymmetry可以定義為正數,否則delayAsymmetry為負數。
在實現本發明的過程中,發明人發現:PTP中并沒有給出delayAsymmetry 的獲得方法,而現有技術中通常采用基于GPS(Global?Position?System,全球定 位系統)的專用儀器進行實地測量的方式來獲得delayAsymmetry。明顯的,采 用專用儀器實地測量的方式會使時間同步的實現成本高且效率低。
發明內容
本發明實施方式提供的獲取不對稱延遲時間的方法和裝置,可準確方便的 獲得設備的不對稱延遲時間,從而可以降低時間同步的實現成本,提高時間同 步的效率。
本發明實施方式提供的獲取不對稱延遲時間的方法,包括:
獲取報文在設備物理層的發送先進先出緩沖器中的駐留時間T1,并獲取報 文在所述設備物理層的接收先進先出緩沖器中的駐留時間T2;
根據所述T1和T2的差值、所述物理層固有延遲時間與傳輸線路延遲時間三 者之和獲得不對稱延遲時間。
本發明實施方式提供的獲取不對稱延遲時間的裝置,包括:
第一獲取模塊,用于獲取報文在設備物理層的發送先進先出緩沖器中的駐 留時間T1,并獲取報文在所述設備物理層的接收先進先出緩沖器中的駐留時間 T2;
第二獲取模塊,用于根據所述T1和T2的差值、所述物理層固有延遲時間與 傳輸線路延遲時間三者之和獲得不對稱延遲時間。
通過上述技術方案的描述可知,通過利用數據在物理層的發送先進先出緩 沖器中的駐留時間以及該數據在物理層的接收先進先出緩沖器中的駐留時間, 可以獲取物理層延遲時間,通過利用該物理層延遲時間和傳輸線路延遲時間可 以方便準確的獲得不對稱延遲時間,從而可以方便的進行時間同步,降低了時 間同步的實現成本,提高了時間同步的效率。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施 例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述 中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付 出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發明實施例一的獲取不對稱延遲時間的方法流程圖;
圖1A是本發明實施例一的同步FIFO緩沖器的示意圖;
圖1B是本發明實施例一的異步FIFO緩沖器的示意圖;
圖2是本發明實施例二的獲取不對稱延遲時間的裝置示意圖;
圖2A至2F是本發明實施例二的第一獲取模塊示意圖;
圖3是本發明實施例三的具體應用的獲取不對稱延遲時間的裝置示意圖;
圖3A是本發明實施例三的時序圖;
圖4是本發明實施例四的具體應用的獲取不對稱延遲時間的裝置示意圖;
圖5是本發明實施例五的具體應用的獲取不對稱延遲時間的裝置示意圖。
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