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時(shí)鐘同步技術(shù)現狀及發(fā)展

作者: 時(shí)間:2010-12-06 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

 1 引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/156905.htm

  作為數字通信網(wǎng)的基礎支撐,演進(jìn)始終受到通信網(wǎng)的驅動(dòng)。在網(wǎng)絡(luò )方面,通信網(wǎng)從模擬到數字,從TDM網(wǎng)絡(luò )為主發(fā)展到以分組網(wǎng)絡(luò )為主;在業(yè)務(wù)方面,從以TDM話(huà)音業(yè)務(wù)為主發(fā)展到以分組業(yè)務(wù)為主的多業(yè)務(wù)模式,從固定話(huà)音業(yè)務(wù)為主發(fā)展到以固定和移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)并重,從窄帶業(yè)務(wù)發(fā)展到寬帶業(yè)務(wù)等等。在與網(wǎng)相關(guān)性非常緊密的傳輸技術(shù)方面,從同軸傳輸發(fā)展到PDH,SDH,WDM和DWDM,以及最新的OTN和PTN技術(shù)。隨著(zhù)通信新業(yè)務(wù)和新技術(shù)的不斷發(fā)展,其要求越來(lái)越高,包括鐘源、鎖相環(huán)等基本技術(shù)經(jīng)歷了多次更新?lián)Q代,同步技術(shù)也在不斷地推陳出新,時(shí)間同步技術(shù)更是當前業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

  2 技術(shù)發(fā)展歷程

  時(shí)鐘同步涉及的最基本技術(shù)包括鐘源技術(shù)和鎖相環(huán)技術(shù),隨著(zhù)應用需求的不斷提高,技術(shù)、工藝的不斷改進(jìn),鐘源技術(shù)和鎖相環(huán)技術(shù)也得到了快速的演進(jìn)和發(fā)展。

  (1) 鐘源技術(shù)

  時(shí)鐘振蕩器是所有數字通信設備的基本部件,按照應用時(shí)間的先后,鐘源技術(shù)可分為普通晶體鐘、具有恒溫槽的高穩晶振、原子鐘、芯片級原子鐘。

  一般晶體振蕩器精度在nE-5~nE-7之間,由于具有價(jià)格便宜、尺寸小、功耗低等諸多優(yōu)點(diǎn),晶體振蕩器在各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域中得到廣泛應用。然而,普通晶體鐘一般受環(huán)境溫度影響非常大,因此,后來(lái)出現了具有恒溫槽的晶體鐘,甚至具有雙恒溫槽的高穩晶體鐘,其性能得到很大改善。隨著(zhù)通信技術(shù)的不斷發(fā)展,對時(shí)鐘精度和穩定性提出了更高的要求,晶體鐘源已經(jīng)難以滿(mǎn)足要求,原子鐘技術(shù)開(kāi)始得到應用,銣鐘和銫鐘是其中最有代表性的原子鐘。一般來(lái)說(shuō),銣鐘的精度能達到或優(yōu)于nE-10的量級,而銫鐘則能達到或優(yōu)于1E-12的量級。

  然而,由于尺寸大、功耗高、壽命短,限制了原子鐘在一些領(lǐng)域的應用,芯片級原子鐘有望解決這個(gè)難題。目前民用的芯片級原子鐘基本上處于試驗階段,其尺寸只有立方厘米量級,耗電只有百毫瓦量級,不消耗原子,延長(cháng)了使用壽命,時(shí)鐘精度在nE-10量級以上,具有很好的穩定性。芯片級原子鐘將在通信、交通、電力、金融、國防、航空航天以及精密測量等領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用前景。

  (2) 鎖相環(huán)技術(shù)

  鎖相環(huán)技術(shù)是一種使輸出信號在頻率和相位上與輸入信號同步的電路技術(shù),即當系統利用鎖相環(huán)技術(shù)進(jìn)入鎖定狀態(tài)或同步狀態(tài)后,系統的震蕩器輸出信號與輸入信號之間相差為零,或者保持為常數。鎖相環(huán)路技術(shù)是時(shí)鐘同步的核心技術(shù),它經(jīng)歷了模擬鎖相環(huán)路技術(shù)和數字鎖相環(huán)路技術(shù)的時(shí)代,直至發(fā)展到今天的智能鎖相環(huán)路技術(shù)。

  模擬鎖相環(huán)的各個(gè)部件都是由模擬電路實(shí)現,一般由鑒相器、環(huán)路濾波器、壓控振蕩器等3部分組成,其中鑒相器用來(lái)鑒別輸入信號與輸出信號之間的相位差 ,并輸出電壓誤差,其噪聲和干擾成分被低通性質(zhì)的環(huán)路濾波器濾除,形成壓控振蕩器的控制電壓,其作用于壓控振蕩器的結果是把它的輸出振蕩頻率拉向環(huán)路輸入信號頻率,當二者相等時(shí),即完成鎖定。

  與模擬鎖相環(huán)相比,數字鎖相環(huán)中的誤差控制信號是離散的數字信號,而不是模擬電壓,因此受控的輸出電壓的改變是離散的而不是連續的。另外,環(huán)路組成部件也全用數字電路實(shí)現,改善了模擬鎖相環(huán)穩定性差的問(wèn)題。隨著(zhù)數字技術(shù)的發(fā)展,出現了智能鎖相環(huán)路技術(shù),即直接數字頻率合成(DDS—Digital Direct Frequency Synthesis)技術(shù)。智能全數字鎖相環(huán)在單片FPGA中就可以實(shí)現。借助鎖相環(huán)狀態(tài)監測電路,通過(guò)CPU可以縮短鎖相環(huán)鎖定時(shí)間,并逐漸改進(jìn)其輸出頻率的抖動(dòng)特性,達到最佳的鎖相和頻率輸出效果。

  3 同步技術(shù)分析

  同步技術(shù)包括頻率同步技術(shù)和時(shí)間同步技術(shù)兩個(gè)方面,其中頻率同步技術(shù)比較成熟不再贅述,下面將就通信領(lǐng)域對時(shí)間同步的需求和在通信領(lǐng)域中得到應用的現有時(shí)間同步技術(shù)展開(kāi)分析。

  3.1 時(shí)間同步需求

  時(shí)間同步在通信領(lǐng)域中有著(zhù)越來(lái)越廣泛的需求,各種通信系統對時(shí)間同步的需求可分為高精度時(shí)間需求(微秒級和納秒級)和普通精度時(shí)間需求(毫秒級和秒級)。

  (1)高精度時(shí)間需求

  對于CDMA基站和cdma2000基站,時(shí)間同步的要求是10μs;對于TD-SCDMA基站,時(shí)間同步的要求是3μs;對于WiMAX系統和LTE,時(shí)間同步的要求是1μs 甚至亞微秒量級,這就要求時(shí)間同步服務(wù)等級需達到100ns量級。如果基站與基站之間的時(shí)間同步不能達到上述要求,將可能導致在選擇器中發(fā)生指令不匹配,導致通話(huà)連接不能正常建立。

  對于3G網(wǎng)絡(luò )中基于位置定位的服務(wù),若是利用手機接收附近多個(gè)基站發(fā)送的無(wú)線(xiàn)信號進(jìn)行定位,則要求基站必須是時(shí)間同步的。一般來(lái)說(shuō)10ns的時(shí)間同步誤差將引起數米的位置定位誤差,不同精度的位置服務(wù)要求的時(shí)間精度也不相同。

  (2)普通精度時(shí)間需求

  對于No.7信令監測系統,為避免因信令出現先后順序的錯誤而產(chǎn)生虛假信息,必須要求所有信令流的時(shí)間信息是準確無(wú)誤的,時(shí)間同步的要求是1ms。對于各種交換網(wǎng)絡(luò )的計費系統,為避免交換機之間大的時(shí)間偏差可能會(huì )導致出現有相互矛盾的話(huà)單,時(shí)間同步的要求是0.5s。對于各種業(yè)務(wù)的網(wǎng)管系統,為有效分析出故障的源頭及引起的后果,進(jìn)行故障定位和查找故障原因,時(shí)間同步的要求是0.5s。

  對于基于IP網(wǎng)絡(luò )的流媒體業(yè)務(wù)中RSTP,它是為流媒體實(shí)現多點(diǎn)傳送和以點(diǎn)播方式單一傳送提供健壯的協(xié)議,RTSP采用了時(shí)間戳方法來(lái)保證流媒體業(yè)務(wù)的QoS。對于基于IP網(wǎng)絡(luò )的電子商務(wù)等,為保障SSL協(xié)議的安全性,采用“時(shí)間戳”方式來(lái)解決“信息重傳”的攻擊方法,其對時(shí)間同步的要求至少是0.1s左右。通信網(wǎng)絡(luò )中大量的基于計算機的設備及應用系統(例如移動(dòng)營(yíng)業(yè)系統、綜合查詢(xún)系統、客服系統等)普遍支持NTP,時(shí)間同步的要求在秒級或者分鐘級。

  3.2 現有時(shí)間同步技術(shù)

  針對不同精度的時(shí)間同步需求,在通信網(wǎng)中主要應用了以下幾種時(shí)間同步技術(shù):

  (1) IRIG-B(Inter Range InstrumentaTIon Group)和DCLS (DC Level Shift)

  IRIG編碼源于為磁帶記錄時(shí)間信息,帶有明顯的模擬技術(shù)色彩,從20世紀50年代起就作為時(shí)間傳遞標準而獲得廣泛應用。IRIG-A和IRIG- B都是于1956年開(kāi)發(fā)的,它們的原理相同,只是采用的載頻頻率不同,故其分辨率也不一樣。IRIG-B采用1kHz的正弦波作為載頻進(jìn)行幅度調制,對最近的秒進(jìn)行編碼。IRIG-B的幀內包括的內容有天、時(shí)、分、秒及控制信息等,可以用普通的雙絞線(xiàn)在樓內傳輸,也可在模擬電話(huà)網(wǎng)上進(jìn)行遠距離傳輸。到了20世紀90年代,為了適應世紀交替對年份表示的需要,IEEE 1344-1995規定了IRIG-B時(shí)間碼的新格式,要求編碼中還包括年份,其它方面沒(méi)有改變。

  DCLS是IRIG碼的另一種傳輸碼形,即用直流電位來(lái)攜帶碼元信息,等效于IRIG調制碼的包絡(luò )。DCLS技術(shù)比較適合于雙絞線(xiàn)局內傳輸,在利用該技術(shù)進(jìn)行局間傳送時(shí)間時(shí),需要對傳輸系統介入的固定時(shí)延進(jìn)行人工補償,IRIG的精度通常只能達到10微秒量級。

  (2) NTP(Network Time Protocal)

  在計算機網(wǎng)絡(luò )中傳遞時(shí)間的協(xié)議主要有時(shí)間協(xié)議(Time Protocol)、日時(shí)協(xié)議(Daytime Protocol)和網(wǎng)絡(luò )時(shí)間協(xié)議(NTP)3種。另外,還有一個(gè)僅用于用戶(hù)端的簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò )時(shí)間協(xié)議 (SNTP)。網(wǎng)上的時(shí)間服務(wù)器會(huì )在不同的端口上連續的監視使用以上協(xié)議的定時(shí)要求,并將相應格式的時(shí)間碼發(fā)送給客戶(hù)。在上述幾種網(wǎng)絡(luò )時(shí)間協(xié)議中,NTP協(xié)議最為復雜,所能實(shí)現的時(shí)間準確度相對較高。在RFC-1305中非常全面地規定了運行NTP的網(wǎng)絡(luò )結構、數據格式、服務(wù)器的認證以及加權、過(guò)濾算法等。NTP技術(shù)可以在局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)中應用,精度通常只能達到毫秒級或秒級。

  近幾年來(lái)還出現了改進(jìn)型NTP。與傳統的NTP不同,改進(jìn)型NTP在物理層產(chǎn)生和處理時(shí)戳標記,這需要對現有的NTP接口進(jìn)行硬件改造。改進(jìn)型 NTP依舊采用NTP協(xié)議的算法,可以與現有NTP接口實(shí)現互通。與原有NTP相比,其時(shí)間精度可以得到大幅度提升。目前支持改進(jìn)型NTP的設備還較少,其精度和適用場(chǎng)景等還有待進(jìn)一步研究。改良行NTP號稱(chēng)能達到十微秒量級。

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