[發明專利]一種基于時間偏移的同步狀態監測方法有效
| 申請號: | 201210355603.4 | 申請日: | 2012-09-21 |
| 公開(公告)號: | CN102833027A | 公開(公告)日: | 2012-12-19 |
| 發明(設計)人: | 陳朝輝 | 申請(專利權)人: | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 主分類號: | H04J3/06 | 分類號: | H04J3/06;H04L12/26;H04L12/24 |
| 代理公司: | 北京捷誠信通專利事務所(普通合伙) 11221 | 代理人: | 魏殿紳;龐炳良 |
| 地址: | 430074 湖北省武*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 時間 偏移 同步 狀態 監測 方法 | ||
技術領域
本發明涉及1588v2時間同步的同步狀態監測,具體說是一種基于時間偏移的同步狀態監測方法。尤指一種1588v2時間同步的同步狀態監測方法,能夠對光通信網絡中具有1588v2時間同步功能的節點的同步運行狀態進行長期實時監測和分析。
背景技術
光通信網絡作為現代移動通信業務承載網絡,隨著技術的進步,需要具備時間同步功能,將時間同步信息傳送給每個網絡節點,實現高精度的時間同步。1588v2時間同步技術是一種被廣泛采納并應用的技術方案。但是,隨著承載網絡規模的擴大,時間同步網絡中節點數目也越來越多。如何對承載網絡中的時間同步節點進行運維管理,由于標準的缺失,成為目前研究的重要課題。尤其是1588v2時間同步大規模應用中同步狀態監控缺失,導致故障定位困難,1588v2時間同步技術在大規模組網應用中,如何監控每個節點的長時間運行狀態,如何定位故障節點和類型,缺乏有效的技術手段,這給1588v2時間同步技術的推廣、運用、普及帶來困擾,形成了很大的障礙,迫切需要得到解決。
發明內容
針對現有技術中存在的缺陷,本發明的目的在于提供一種基于時間偏移的同步狀態監測方法,解決1588v2時間同步大規模應用中同步狀態監控缺失,故障定位困難的技術問題,是對1588v2時間同步長時間運行運行狀態進行監測和故障時定位的有效方法。
為達到以上目的,本發明采取的技術方案是:
一種基于時間偏移的同步狀態監測方法,其特征在于,包括以下步驟:
通過接口1588v2時間同步的PTP協議模塊,獲取時間同步周期計算的時間偏移數據Offset和偏移數據產生的時間TOD信息,
對采集的時間偏移數據Offset進行計算分析,得出對應的數據同步狀態的同步狀態指示信息,
將時間偏移數據Offset的值、同步狀態指示信息和對應的偏移數據產生的時間TOD信息,通過網管系統接口傳遞給網管系統NMS,
網管系統NMS將接收的數據進行儲存,進行對應圖像化顯示,并根據數據同步狀態指示觸發相應告警。
在上述技術方案的基礎上,由協議接口單元PIU負責接口1588v2時間同步的PTP協議模塊,采集所需要的數據,其中:
時間偏移數據Offset,是由PTP協議,根據從時鐘Slave與主時鐘Master之間報文交互所采集的時間戳,計算出來的當前本地時間與上游主時間之間的偏差值,時間偏移數據Offset包括秒域數據和納秒域數據;
偏移數據產生的時間TOD信息,是時間偏移數據Offset的值產生時刻的時間,只需要精確到秒域。
在上述技術方案的基礎上,協議接口單元PIU進行數據采集的周期根據系統的不同,由時間同步周期來確定,與之一致,時間同步周期的典型值為1秒;
對于時間同步周期小于1秒的系統,需要記錄同一秒內所有時間偏移數據Offset,然后取平均值作為時間偏移數據Offset,該秒即為時間偏移數據Offset的值產生時刻TOD;
對于時間同步周期大于1秒的系統,則通過插值擴展的方式將數據按照1秒為單位進行記錄。
在上述技術方案的基礎上,由計算分析單元ACU負責對采集到的時間偏移數據Offset進行分析計算,以確定節點時間同步的狀態是否有異常,具體的分析過程如下:
步驟1,Offset越限分析:單個時間偏移數據Offset超過門限范圍,確認為同步出現較大跳動,為異常狀態,設置該數據狀態Status為“偏移越限”,否則設置該數據狀態Status為“偏移正常”;
所述門限范圍的設置,根據系統時間同步精度設計要求來確定,門限典型值為±250ns,
步驟2,Offset離散性分析:對采集的時間偏移數據Offset的數據集進行標準差運算,對于標準差超過門限值的,認為同步狀態不穩定,如果數據集第一個數據對應的數據狀態Status為“偏移正常”,則修改該數據狀態Status為“離散越限”;
如果該數據的狀態為“偏移越限”,則不作修改;
計算的數據集的長度典型值為100,離散門限典型值為30ns。
在上述技術方案的基礎上,由網管接口單元NMSI負責將計算分析單元ACU處理后的數據傳送給NMS,數據傳送周期與計算分析周期一致,所傳遞的數據分為兩種類型:
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