專利名稱:測量sdh網(wǎng)元傳輸時延及時鐘同步的方法、裝置和系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬于通信技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及測量SDH網(wǎng)元傳輸時延及時鐘同步 的方法、裝置和系統(tǒng)。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的通信系統(tǒng),如3G、電話交換機、路由器等,大多承載在時分復(fù)用 (Time Division Multiplexing, TDM)傳輸網(wǎng)上。TDM傳輸網(wǎng)包括同步數(shù)字系 列(Synchronous Digital Hierarchy, SDH)和/或準同步數(shù)字系歹'J ( Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH)網(wǎng)。其中,El是國際電聯(lián)規(guī)定的數(shù)字傳輸鏈路的幀 結(jié)構(gòu),在歐洲被廣泛使用,我國也采用此標準??梢葬娪肗級同步傳輸模式 (Synchronous Transmission Module level N, STM-N)幀來 K載El,具體的, El承載于STM-N幀中的容器VC12中。無論是消息傳輸?shù)哪莻€方向,在經(jīng)過 SDH同一網(wǎng)元過程中,也就是在輸入和輸出同一網(wǎng)元時,STM-N幀中的容器 VC12所在位置是浮動的,即是可以變化的,VC12所在STM-N幀中的位置可 以由STM-N幀的幀頭部分的指針指示得到。在利用El實現(xiàn)消息交互時,該消 息會通過一側(cè)是SDH的光接口 ,另 一側(cè)則是PDH的電接口的SDH網(wǎng)元進行 傳輸,因為業(yè)務(wù)需求,需要準確的確定消息經(jīng)過該SDH網(wǎng)元時產(chǎn)生的時延, 而現(xiàn)有技術(shù)中無法準確測量出利用El實現(xiàn)消息交互,交互的消息在該網(wǎng)元的 傳輸時延。
發(fā)明內(nèi)容
為了解決現(xiàn)有技術(shù)中無法準確測量出利用El實現(xiàn)消息交互,交互的消息 在一側(cè)是SDH的光接口 ,另 一側(cè)則是PDH的電接口的網(wǎng)元的傳輸時延的問題,本發(fā)明實施例提供了 一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法,適用于一側(cè)是SDH
光接口 ,另 一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,包括
使用字節(jié)同步映射將PDH電接口 PDH信號的幀頭映射到虛容器的幀頭; 測量PDH電接口 PDH信號的幀頭在PDH電接口進行傳輸?shù)牡?一時刻; 測量SDH光接口 STM-N幀的幀頭在SDH光接口進行傳輸?shù)牡诙r刻; 獲取在STM-N幀中SDH光接口對應(yīng)的虛容器的幀頭相對于STM-N幀頭
的時間偏移量;
根據(jù)第一時刻、第二時刻和時間偏移量計算得到SDH網(wǎng)元傳輸時延。 同時本發(fā)明實施例還提供一種SDH網(wǎng)中的時鐘同步方法,包括 主從時鐘源間交互時鐘同步信息;
從時鐘源獲得同步信息在主時鐘源側(cè)的發(fā)送時間tl、在從時鐘源側(cè)的接收 時間t2、在/人時鐘源側(cè)的發(fā)送時間t3和在主時鐘源側(cè)的接收時間t4;
利用tl、 t2、 t3、 t4和上述一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法中得到的所 述的SDH網(wǎng)元傳輸時延計算得到鐘差Offset,從時鐘源根據(jù)Offset調(diào)整自身的時鐘。
同時本發(fā)明實施例還提供一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的裝置,適用于測 量一側(cè)是SDH光接口 ,另 一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,包括
第一測量模塊用于測量PDH電接口 PDH信號的幀頭在PDH電接口進 行傳輸?shù)牡谝粫r刻,所述PDH信號的幀頭使用字節(jié)同步映射被映射到虛容器 的幀頭;
第二測量模塊用于測量SDH光接口 STM-N幀的幀頭在SDH光接口進 行傳輸?shù)牡诙r刻;
獲取模塊用于獲取在STM-N幀中SDH光接口對應(yīng)的虛容器的幀頭相對 于STM-N幀頭的時間偏移量;
時延計算模塊用于根據(jù)第一時刻、第二時刻和時間偏移量計算得到SDH 網(wǎng)元傳輸時延。同時本發(fā)明實施例還提供一種SDH網(wǎng)中的時鐘同步系統(tǒng),包括
信息交互模塊用于主從時鐘源間交互時鐘同步信息;
獲得模塊從時鐘源獲得同步信息在主時鐘源側(cè)的發(fā)送時間tl、在從時鐘 源側(cè)的接收時間t2、在從時鐘源側(cè)的發(fā)送時間t3和在主時鐘源側(cè)的接收時間 t4;
鐘差計算模塊用于利用tl、 t2、 t3、 t4和上述一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時 延的方法中得到的所述的SDH網(wǎng)元傳輸時延計算得到鐘差Offs改,從時鐘源根 據(jù)Offset調(diào)整自身的時鐘。
由上述本發(fā)明提供的具體實施方案可以看出,正是由于使用字節(jié)同步映射 模式,對于PDH電接口E1的幀頭就可以映射到VC-12的幀頭位置,在SDH的光 接口側(cè),用Frame—Head + Pointer的方法測量,得到SDH電接口側(cè)VC-12的幀頭 的時刻,使得可計算出SDH網(wǎng)元傳輸時延。
圖1為本發(fā)明提供的第一實施例方法流程圖2為本發(fā)明提供的第二實施例方法流程圖3為本發(fā)明提供的第三實施例方法流程圖4為本發(fā)明提供的第四實施例方法流程圖5為本發(fā)明提供的第六實施例消息發(fā)送過程示意圖6為本發(fā)明提供的第六實施例方法流程圖7為本發(fā)明4是供的第七實施例裝置結(jié)構(gòu)圖8為本發(fā)明4是供的第八實施例系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。
具體實施例方式
為了使本技術(shù)領(lǐng)域的人員更好地理解本發(fā)明方案,下面結(jié)合附圖和實施方 式對本發(fā)明作進一步的詳細說明。下面以在進行時鐘信號傳輸過程中,攜帶時鐘信號的消息在由主時鐘源到從時鐘源方向,和從時鐘源到主時鐘源方向為例
進行說明。在利用El實現(xiàn)其它消息交互時過程類似,也分別從消息交互的兩 個方向測量SDH網(wǎng)元傳輸時延。
本發(fā)明提供的第一實施例是一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法,在本實 施例中測量的是一側(cè)是SDH光接口,另一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,PDH 電接口接主時鐘源(此處的接主時鐘源,可以是直接連接主時鐘源,也可以是 通過傳輸網(wǎng)中的其它網(wǎng)元連接主時鐘源,之后的接從時鐘源描述類同),為主 時鐘方向(主時鐘源到從時鐘源的方向)輸入接口, SDH光接口接從時鐘源, 為主時鐘方向輸出接口,測量的SDH網(wǎng)元傳輸時延為主時鐘源到從時鐘源方 向SDH網(wǎng)元傳輸時延,方法流程如圖1所示,包括
步驟101:使用字節(jié)同步映射將PDH電接口E1的幀頭映射到VC-12的幀頭;
映射是一種在SDH網(wǎng)絡(luò)邊界處(例如SDH/PDH邊界處),將支路信號適配 進虛容器VC (如VC-12、 VC-4)的過程。象我們經(jīng)常使用的將各種速率(如 E4 140Mbit/s、 El 2Mbit/s )信號先經(jīng)過碼速調(diào)整,分別裝入到各自相應(yīng)的標準 容器中,再加上相應(yīng)的通道開銷,形成各自相對應(yīng)的虛容器的過程。
字節(jié)同步映射是一種要求映射信號具有字節(jié)為單位的塊狀幀結(jié)構(gòu),并與網(wǎng) 同步,無需任何速率調(diào)整即可將信息字節(jié)裝入VC內(nèi)規(guī)定位置的映射方式,如 將PDH電接口 El的幀頭裝入VC的頭位置,即將PDH電接口 El的幀頭映射到 VC-12的幀頭。本實施例中以VC12承載E1為例進行說明,其它虛容器VC承載 支路信號如VC4承載E4類同。
步驟102:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的SDH光接口 STM-N幀輸出幀頭的 時刻Frame—HeadMaster—slave—SDH—。ut。
步驟103:在網(wǎng)元的SDH光接口通過STM-N幀的幀頭部分的指針指示獲 得VC12在SDH光接口的指針偏移量PointerMaster—Slave—SDH—。ut,即VC12幀頭在 STM-N幀中相對于STM-N幀的幀頭的時間偏移量。
步驟104:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的PDH電接口 El的幀頭輸入時刻
8Frame—Headjyiaster—Slave—PDH—in °
步驟105:根據(jù)Frame—HeadMaster—slave_SDH_0U" PointerMaster—swe_ SDH一叫t和 Frame—HeadMaster—slave—pDH—in計算出網(wǎng)元主時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第一 Master—Slave—Delay (i ),在一個方向上消息傳輸時經(jīng)過一個SDH網(wǎng)元,i表示 該SDH網(wǎng)元的順序標號(如主時鐘方向的消息要經(jīng)過2個SDH網(wǎng)元,經(jīng)過 的第一個網(wǎng)元順序標號為1,經(jīng)過的第二個網(wǎng)元順序標號為2),具體公式如下
第 一Master—Slave—Delay( i )=(Frame—HeadMaster—Slave—SDHout
+P0interMaster_Slave—SDH—out)- Frame一HeadMaster一Slave一PDH—in
因為使用字節(jié)同步映射模式,這樣,對于PDH電接口 El的幀頭就可以映 射到VC-12的幀頭位置。在這種映射模式下,在SDH的光接口側(cè),用 Frame—Head + Pointer的方法測量,得到SDH電接口側(cè)VC-12的幀頭的時刻; 在PDH El的電接口側(cè),用El的幀頭測量,而PDH電接口 El的幀頭映射到 VC-12的幀頭,也就得到PDH電接口側(cè)VC-12的幀頭的時刻,因此二個測量 點都是VC-12的幀頭位置,也就是E1的幀頭位置。進而計算出SDH網(wǎng)元傳 輸時延。
本發(fā)明提供的第二實施例是一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法,在本實 施例中測量的是一側(cè)是SDH光接口,另一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,PDH 電接口接從時鐘源,為從時鐘方向(從時鐘源到主時鐘源的方向)輸入接口, SDH光接口接主時鐘源,為從時鐘方向輸出接口,測量的SDH網(wǎng)元傳輸時延 為從時鐘源到主時鐘源方向SDH網(wǎng)元傳輸時延,方法與實施例一中的方案類 似,步驟201與步驟101相同,方法流程如圖2所示,包括
步驟202:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的SDH光接口STM-N幀輸出幀頭的 時刻Frame—Head Slave —Master—sdh—out 。
步驟203:在網(wǎng)元的SDH光接口通過STM-N幀的幀頭部分的指針指示獲 得VC12在SDH光接口的指針偏移量PointerslaveMaster—SDH—。ut,即VC12幀頭在 STM-N幀中相對于STM-N幀的幀頭的時間偏移量。步驟204:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的PDH電接口 El的幀頭輸入時刻
Frame—Head siave —Master—PDH一in。
步驟205:根據(jù)Frame—Head
Slave Master—SDH out、 Pointer slave Master—SDH out和
Frame—Head slave—Master_PDH—in計算出網(wǎng)元從時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第一 Slave _Master—Delay (i),具體乂>式如下
第一 Slave —Master —Delay (i) =( Frame—Head Slave—Master—SDHout +Pointer Slave _Maste>_ sdh—out)- Frame—Head
Slave —Master—PDH—in
本發(fā)明提供的第三實施例是一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法,在本實 施例中測量的是一側(cè)是SDH光接口 ,另 一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,PDH 電接口接從時鐘源,為主時鐘方向輸出接口, SDH光接口接主時鐘源,為主時 鐘方向輸入接口,測量的SDH網(wǎng)元傳輸時延為主時鐘源到>^人時鐘源方向SDH 網(wǎng)元傳輸時延,方法與實施例一中的方案類似,步驟301與步驟101相同,方 法流程如圖3所示,包括
步驟302:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的SDH光接口 STM-N幀輸入幀頭的
時刻Frame—HeadMasterSlave—SDH—in 。
步驟303:在網(wǎng)元的SDH光接口通過STM-N幀的幀頭部分的指針指示獲 得VC12在SDH光接口的指針偏移量PointerMaster—Slave— SDH—in,即VC12幀頭在 STM-N幀中相對于STM-N幀的幀頭的時間偏移量。
步驟304:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的PDH電接口 El的幀頭輸出時刻
Frame—HeadMaster—Slave_PDH_out °
步驟305:才艮才居Frame—HeadMasterSlave—SDH—in、 PointerMasterSlave_ SDHJn和 Frame—HeadMasteiLSlave—PDH_。ut計算出網(wǎng)元主時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第二 Master_Slave_Delay (i),具體7>式如下
第 二Master—Slave—Delay( i )=Frame—HeadMaster—Slave—PDh—ou「
(Frame—HeadMaster_Slave—SDH—in +PointerMaster—Slave—SDH—in)
本發(fā)明提供的第四實施例是一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法,在本實施例中測量的是一側(cè)是SDH光接口 ,另一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,PDH 電接口接主時鐘源,為從時鐘方向輸出接口, SDH光接口接從時鐘源,為從時 鐘方向輸入接口 ,測量的SDH網(wǎng)元傳輸時延為從時鐘源到主時鐘源方向SDH 網(wǎng)元傳輸時延,方法與實施例三中的方案類似,步驟401與步驟301相同,方 法流程如圖4所示,包括
步驟402:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的SDH光接口 STM-N幀輸入幀頭的 時刻Frame—Head Slave —Master—sdh^。
步驟403:在網(wǎng)元的SDH光接口通過STM-N幀的幀頭部分的指針指示獲 得VC12在SDH光接口的指針偏移量Pointerslave—Master—SDH—in,即VC12幀頭在 STM-N幀中相對于STM-N幀的幀頭的時間偏移量。
步驟404:通過外接設(shè)備測試得到網(wǎng)元的PDH電接口 El的幀頭輸出時刻 Frame—Head siave —Master_pDH_out。
步驟405:根據(jù)Frame—Head Siave—Master—sdh—in 、 Pointer Slave _Master_ SDHin和 Frame—Head Slave—Master—PDH一。ut計算出網(wǎng)元從時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第二 Slave —Master —Delay (i),具體7>式如下
第二 Slave—Master—Dday (i) = Frame_Head siave _Master—PDH—our (Frame—Head
Slave—Master_SDH_in +Pointer Slave—Master—SDHjn)
本發(fā)明才是供的第五實施例是一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法,在本實
施例中測量的是兩側(cè)都是SDH光接口的SDH網(wǎng)元。
對于El,需要通過兩側(cè)都是SDH光接口的SDH網(wǎng)元的指針求得VC12 在STM-N幀結(jié)構(gòu)中分別在輸出和輸入時的浮動位置對應(yīng)的時延,結(jié)合測量得 到的STM-N的幀頭輸入和輸出的時間,可以得到
兩側(cè)都是SDH光接口的SDH網(wǎng)元主時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第三 Master—Slave—Delay ( i ) = [Frame—HeadMaster—slave—out+PointerMaster_siaVe—out]— [Frame_HeadMaster—siave—in +PointerMaster—siave—in]
其中Frame—HeadMaster Slave—則表示測試得到主時鐘方向上網(wǎng)元的輸出接
ii口 STM-N幀輸出幀頭的時刻。PointerMaster—Slave—。ut表示主時鐘方向上網(wǎng)元輸 出口承載El的VC12在STM-N幀中相對于STM-N幀頭的時間偏移量。 Frame—Head Master—Siave—in表示測試得到主時鐘方向上網(wǎng)元的輸入接口 STM-N 幀輸出幀頭的時刻。PointerMaster_slave—in表示主時鐘方向上網(wǎng)元輸入口承載El 的VC12在STM-N幀中相對于STM-N幀頭的時間偏移量。
兩側(cè)都是SDH光4妄口的SDH網(wǎng)元從時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第三 Slave—Master—Delay ( i ) = [Frame—Headslave—Masterout+PointerslaveMaster_out]—
其中Frame—Head Slave—Master—鍾表示測試得到從時鐘方向上網(wǎng)元的輸出接 口 STM-N幀輸出幀頭的時刻。Pointerslave—M她r—。ut表示從時鐘方向上網(wǎng)元輸 出口承載El的VC12在STM-N幀中相對于STM-N幀頭的時間偏移量。 Frame—Head Slave—Master—in表示測試得到從時鐘方向上網(wǎng)元的輸入接口 STM-N
幀輸出幀頭的時刻。Pointer siave,ter」n表示從時鐘方向上網(wǎng)元輸入口承栽El
的VC12在STM-N幀中相對于STM-N幀頭的時間偏移量。 根據(jù)實施例一至實施例五,可見SDH網(wǎng)元傳輸時延包括 SDH網(wǎng)元主時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第一 Master_Slave—Delay (i); SDH網(wǎng)元從時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第一 Slave—Master—Delay (i); SDH網(wǎng)元主時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第二 Master—Slave—Delay (i); SDH網(wǎng)元從時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第二 Slave_Master_Delay (i); SDH網(wǎng)元主時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第三Master—Slave—Delay (i); SDH網(wǎng)元從時鐘方向SDH網(wǎng)元傳輸時延第三Slave—Master—Delay (i)。 在現(xiàn)有技術(shù)中可以利用El實現(xiàn)從時鐘與主時鐘交互時鐘同步消息。主從 同步方式的時鐘同步方法中消息發(fā)送過程如圖5所示。由圖中可見,Tm為主 時鐘,Ts為從時鐘,主時鐘和從時鐘是不同步的,存在鐘差(offset),需要通 過主從時鐘間信息的發(fā)送和接收以及主從時鐘方向SDH網(wǎng)元雙向的時延差, 使從時鐘正確得知該offset,進而根據(jù)該offset調(diào)整自身時鐘。具體可以利用下述公式計算Offset:
Offset=[(t2—tl)~(t4~t3)]/2~(Master—Slave—Delay-Slave—Master一Delay)/2公式 中的(Master—Slave—Delay—Slave—Master—Delay)是雙向的時延差。
一些系統(tǒng)中收發(fā)時延對稱,不存在差值,相關(guān)協(xié)議中(如協(xié)議IEEE1588 ) SDH網(wǎng)元雙向的時延差的統(tǒng)計平均值,其符合均值為0的正態(tài)分布,則 Offset=[(t2-tl)-(t4-t3)]/2,但對于一些系統(tǒng)中收發(fā)時延不對稱,存在很大差值, 需要一種方法確定各SDH網(wǎng)元的時延,進而得到SDH網(wǎng)元雙向的時延差,本 發(fā)明提供的第六實施例是一種SDH網(wǎng)中的時鐘同步方法,方法流程如圖6所 示,包括
步驟501:主時鐘源發(fā)送Sync消息到從時鐘,并且主時鐘源記錄發(fā)送該 Sync消息的時間tl;從時鐘源接收主時鐘源發(fā)來的Sync消息,并且從時鐘記 錄源該消息到達時間t2。
步驟502:主時鐘源發(fā)送Follow up消息到從時鐘源,該消息包含tl;
這樣,從時鐘源得到主時鐘源發(fā)送Sync消息的時間tl。
步驟503:從時鐘源發(fā)送Delay—Req消息到主時鐘源,并且從時鐘源記錄 發(fā)送時間t3。
步驟504:主時鐘源收到從時鐘源發(fā)來的Delay—Req消息,并且主時鐘源 記錄該Delay一R叫到達時間t4。
步驟505:主時鐘源發(fā)送Delay一Resp消息到從時鐘源,該消息中包含t4。 這樣,從時鐘源得到Delay—Req消息到達主時鐘源的時間t4。 至此,從時鐘源得到tl、 t2、 t3、 t4四個時間值。
步驟506:獲取主時鐘源到從時鐘源各SDH網(wǎng)元傳輸時延,具體方案為 若該SDH網(wǎng)元為 一側(cè)是SDH光接口 (接從時鐘源),另 一側(cè)是PDH電接
口 (接主時鐘源)的SDH網(wǎng)元,則執(zhí)行同實施例1中各步驟計算出該SDH網(wǎng)
元第一 Master—Slave—Delay (i )。
若該SDH網(wǎng)元為一側(cè)是SDH光接口 (接主時鐘源),另 一側(cè)是PDH電接
13口 (接從時鐘源)的SDH網(wǎng)元,則執(zhí)行同實施例3中各步驟計算出該SDH網(wǎng) 元第二 Master—Slave—Delay (i )。
若該SDH網(wǎng)元為兩側(cè)都是SDH光接口的SDH網(wǎng)元,則根據(jù)實施例5計 算出該SDH網(wǎng)元第三Master—Slave—Delay (i )。
步驟507:根據(jù)主時鐘源到從時鐘源各網(wǎng)元傳輸時延獲取主時鐘源到從時 鐘源傳l敘時延Master_Slave—Delay。
步驟508:獲取從時鐘源到主時鐘源各SDH網(wǎng)元傳輸時延具體方案為
若該SDH網(wǎng)元為一側(cè)是SDH光接口 (接主時鐘源),另 一側(cè)是PDH電接 口 (接從時鐘源)的SDH網(wǎng)元則執(zhí)行同實施例2中各步驟計算出該SDH網(wǎng)元 第一 Slave—Master_Delay (i )。
若該SDH網(wǎng)元為 一側(cè)是SDH光接口 (接從時鐘源),另 一側(cè)是PDH電接 口 (接主時鐘源)的SDH網(wǎng)元則執(zhí)行同實施例4中各步驟計算出該SDH網(wǎng)元 第二 Slave—Master—Delay (i )。
若該SDH網(wǎng)元為兩側(cè)都是SDH光接口的SDH網(wǎng)元,則根據(jù)實施例5計 算出該SDH網(wǎng)元第三Slave_Master_Delay (i)
步驟509:根據(jù)從時鐘源到主時鐘源各網(wǎng)元傳輸時延獲取從時鐘源到主時 4中源傳l命時延Slave_Master—Delay。
步驟510:根據(jù)tl、 t2、 t3、 t4、 Master—Slave—Delay和Slave—Master—Delay, 則可以利用下述公式計算Offset:
Offset=[(t2-tl)~(t4—t3)]/2—(Master—Slave—Delay—Slave—Master—Delay)/2
步驟511:從時鐘根據(jù)Offset調(diào)整自身的時鐘。
本發(fā)明提供的第七實施例是一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的裝置,適用于 測量一側(cè)是SDH光接口 ,另一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元其結(jié)構(gòu)如圖7所 示,包括
第一測量才莫塊601:用于測量PDH電接口 PDH信號的幀頭到達PDH電接 口的第一時刻,所述PDH信號的幀頭使用字節(jié)同步映射被映射到虛容器的幀第二測量模塊602:用于測量SDH光接口 STM-N幀的幀頭到達SDH電 接口的第二時刻;
相對于STM-N幀頭的時間偏移量;
時延計算模塊604:用于根據(jù)第一時刻、第二時刻和時間偏移量計算得到 SDH網(wǎng)元傳輸時延。
本發(fā)明提供的第八實施例是一種SDH網(wǎng)中的時鐘同步系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)如圖8 所示,包括
信息交互模塊701:用于主從時鐘源間交互時鐘同步信息; 獲得模塊702:從時鐘源獲得同步信息在主時鐘源側(cè)的發(fā)送時間tl、在從
時鐘源側(cè)的接收時間t2、在從時鐘源側(cè)的發(fā)送時間t3和在主時鐘源側(cè)的接收時
間t4;
鐘差計算^^塊703:用于利用tl、 t2、 t3、 t4和前述的SDH網(wǎng)元傳輸時延 計算得到鐘差Offset,從時鐘源根據(jù)Offset調(diào)整自身的時鐘。
明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及 其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。
獲取模塊603:
1權(quán)利要求
1、一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的方法,適用于一側(cè)是SDH光接口,另一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,其特征在于,包括使用字節(jié)同步映射將PDH電接口PDH信號的幀頭映射到虛容器的幀頭;測量PDH電接口PDH信號的幀頭在PDH電接口進行傳輸?shù)牡谝粫r刻;測量SDH光接口STM-N幀的幀頭在SDH光接口進行傳輸?shù)牡诙r刻;獲取在STM-N幀中SDH光接口對應(yīng)的虛容器的幀頭相對于STM-N幀頭的時間偏移量;根據(jù)第一時刻、第二時刻和時間偏移量計算得到SDH網(wǎng)元傳輸時延。
2、 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,PDH電接口為輸入接口, SDH 光接口為輸出接口 ,所述第一時刻為PDH信號的幀頭輸入PDH電接口的輸入 時刻,所述第二時刻為STM-N幀的幀頭由SDH電接口輸出的輸出時刻,得到 SDH網(wǎng)元傳輸時延為SDH網(wǎng)元第一傳輸時延具體公式如下SDH網(wǎng)元第一傳輸時延- (第二時刻+時間偏移量)-第一時刻。
3、 如權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,PDH電接口接主時鐘源,SDH 網(wǎng)元第一傳輸時延為主時鐘方向SDH網(wǎng)元第一傳輸時延。
4、 如權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,PDH電接口接從時鐘源,SDH 網(wǎng)元第一傳輸時延為從時鐘方向SDH網(wǎng)元第一傳輸時延。
5、 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,PDH電接口為輸出接口, SDH 光接口為輸入接口,所述第一時刻為PDH信號的幀頭由PDH電接口輸出的輸 出時刻,所述第二時刻為STM-N幀的幀頭輸入SDH電接口的輸入時刻,得到 SDH網(wǎng)元傳輸時延為SDH網(wǎng)元第二傳輸時延具體/〉式如下SDH網(wǎng)元第二傳輸時延=第一時刻-(第二時刻+時間偏移量)。
6、 如權(quán)利要求5所述的方法,其特征在于,SDH電接口接主時鐘源,SDH 網(wǎng)元第二傳輸時延為主時鐘方向SDH網(wǎng)元第二傳輸時延。
7、 如權(quán)利要求5所述的方法,其特征在于,SDH電接口接從時鐘源,SDH 網(wǎng)元第二傳輸時延為從時鐘方向SDH網(wǎng)元第二傳輸時延。
8、 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述PDH信號為El,所述 虛容器為VC12。
9、 一種SDH網(wǎng)中的時鐘同步方法,其特征在于,包括 主從時鐘源間交互時鐘同步信息;從時鐘源獲得同步信息在主時鐘源側(cè)的發(fā)送時間tl、在從時鐘源側(cè)的接收 時間t2、在從時鐘源側(cè)的發(fā)送時間t3和在主時鐘源側(cè)的接收時間t4;利用tl、 t2、 t3、 t4和權(quán)利要求1中所述的SDH網(wǎng)元傳輸時延計算得到鐘 差Offset,從時鐘源^^艮據(jù)Offset調(diào)整自身的時鐘。
10、 一種測量SDH網(wǎng)元傳輸時延的裝置,適用于測量一側(cè)是SDH光接口 , 另一側(cè)是PDH電接口的SDH網(wǎng)元,其特征在于,包括第一測量模塊用于測量PDH電接口 PDH信號的幀頭在PDH電接口進 行傳輸?shù)牡谝粫r刻,所述PDH信號的幀頭使用字節(jié)同步映射被映射到虛容器 的幀頭;第二測量模塊用于測量SDH光接口 STM-N幀的幀頭在SDH光接口進 行傳輸?shù)牡诙r刻;獲取模塊用于獲取在STM-N幀中SDH光接口對應(yīng)的虛容器的幀頭相對 于STM-N幀頭的時間偏移量;時延計算模塊用于根據(jù)第一時刻、第二時刻和時間偏移量計算得到SDH 網(wǎng)元傳l俞時延。
11、 一種SDH網(wǎng)中的時鐘同步系統(tǒng),其特征在于,包括 信息交互模塊用于主從時鐘源間交互時鐘同步信息;獲得模塊從時鐘源獲得同步信息在主時鐘源側(cè)的發(fā)送時間tl、在從時鐘 源側(cè)的接收時間t2、在從時鐘源側(cè)的發(fā)送時間t3和在主時鐘源側(cè)的接收時間 t4;鐘差計算才莫塊用于利用tl、 t2、 t3、 t4和外又利要求1中所述的SDH網(wǎng)元 傳輸時延計算得到鐘差Offset,從時鐘源根據(jù)Offset調(diào)整自身的時鐘。
全文摘要
公開了測量SDH網(wǎng)元傳輸時延及時鐘同步的方法、裝置和系統(tǒng),為了解決現(xiàn)有技術(shù)中無法準確測量出利用E1實現(xiàn)消息交互時,一側(cè)是SDH光接口,另一側(cè)是PDH電接口的網(wǎng)元的傳輸時延的問題,公開的方法包括使用字節(jié)同步映射將PDH電接口PDH信號的幀頭映射到虛容器的幀頭;測量PDH電接口PDH信號的幀頭在PDH電接口進行傳輸?shù)牡谝粫r刻;測量SDH光接口STM-N幀的幀頭在SDH光接口進行傳輸?shù)牡诙r刻;獲取在STM-N幀中SDH光接口對應(yīng)的虛容器的幀頭相對于STM-N幀頭的時間偏移量;根據(jù)第一時刻、第二時刻和時間偏移量計算得到SDH網(wǎng)元傳輸時延。由于使用字節(jié)同步映射模式,因此可以確定輸出輸入的公共測試點,可計算出SDH網(wǎng)元傳輸時延。
文檔編號H04J3/06GK101471740SQ20071030415
公開日2009年7月1日 申請日期2007年12月25日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月25日
發(fā)明者謝子陽 申請人:大唐移動通信設(shè)備有限公司