CN102546009B - 光纤对称性检测方法及设备 - Google Patents

光纤对称性检测方法及设备 Download PDF

Info

Publication number
CN102546009B
CN102546009B CN201210014084.5A CN201210014084A CN102546009B CN 102546009 B CN102546009 B CN 102546009B CN 201210014084 A CN201210014084 A CN 201210014084A CN 102546009 B CN102546009 B CN 102546009B
Authority
CN
China
Prior art keywords
timestamp
time stamp
optical fiber
time
message
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201210014084.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102546009A (zh
Inventor
程永
韦伟
王勇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=46352058&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN102546009(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201210014084.5A priority Critical patent/CN102546009B/zh
Publication of CN102546009A publication Critical patent/CN102546009A/zh
Priority to EP19170542.5A priority patent/EP3582409A1/en
Priority to EP12866298.8A priority patent/EP2800287B1/en
Priority to PCT/CN2012/079550 priority patent/WO2013107174A1/zh
Priority to US14/334,320 priority patent/US9528907B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN102546009B publication Critical patent/CN102546009B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • H04B10/0773Network aspects, e.g. central monitoring of transmission parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
    • H04J3/0658Clock or time synchronisation among packet nodes
    • H04J3/0673Clock or time synchronisation among packet nodes using intermediate nodes, e.g. modification of a received timestamp before further transmission to the next packet node, e.g. including internal delay time or residence time into the packet
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/14Monitoring arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Electric Clocks (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本发明提供一种光纤对称性检测方法及设备。该光纤对称性检测方法包括:边界时钟通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;所述边界时钟至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。本发明提供的光纤对称性检测方法及设备降低现有技术中光纤对称性检测的成本、提高现有技术中光纤对称性检测的效率。

Description

光纤对称性检测方法及设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种光纤对称性检测方法及设备。
背景技术
随着第三代移动通信技术(英文全称为3rd Generation MobileTelecommunications,以下简称为3G)/长期演进(英文全称为Long TermEvolution,以下简称为LTE)技术的发展,通信网络对时间同步性能的要求越来越高,现有的可用于时间同步的全球定位系统(英文全称为GlobalPositioning System,以下简称为GPS)存在安装选址难、维护难、馈缆敷设难、安全隐患高和成本高等问题,因此如何实现高精度的地面时间同步是极为重要的技术问题。
1588V2时间高精度恢复技术在这种对于高精度的地面时间同步的需求下应运而生。1588V2时间高精度恢复技术是基于来回光纤链路对称(以下简称为光纤对称)来实现的。由于在网络的开局和维护过程中可能会引入少量的来回光纤链路不对称(以下简称为光纤不对称)的情况,所以在这种情况下应用1588V2时间高精度恢复技术会出现误差,影响精度。因此,对到网络中光纤对称性的检测直接影响到1588V2时间高精度恢复技术的精度。
当前,主要是通过人工手段来检测网络中的光纤对称性,需耗费较大的人力维护成本和较长的定位时间。而且,一旦网络中出现光纤不对称的情况,长时间的检测会对业务产生影响。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明提供光纤对称性检测方法及设备,用以降低现有技术中光纤对称性检测的成本、提高现有技术中光纤对称性检测的效率。
一方面,本发明提供一种光纤对称性检测方法,包括:
边界时钟通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;
所述边界时钟至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
另一方面,本发明还提供一种光纤对称性检测设备,包括:
接收模块,用于通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;
确定模块,用于至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
根据本发明的光纤对称性检测方法及设备,根据从端口接收的第一时间戳和被动端口接收的第二时间戳,确定光纤对称性,从而能够对当前网络是否存在不对称的光纤链路进行实时监控,提高了检测效率且大幅缩减了维护成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一个典型的进行时钟同步的网络结构图。
图2为本发明实施例一的光纤收发链路对称性检测方法的流程示意图。
图3为E2E模型的同步原理示意图。
图4为用于实现本发明实施例二的光纤收发链路对称性检测方法的网络架构图。
图5为本发明实施例三的光纤收发链路对称性检测设备的结构示意图。
图6为本发明实施例三的光纤对称性检测设备的确定模块的结构示意图。
图7为本发明实施例三的光纤对称性检测设备的另一结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为一个典型的进行时钟同步的网络结构图。其中,边界时钟(英文全称为Boundary Clock,以下简称为BC)有多个端口参与时间同步,BC通过其中一个端口从上游时钟节点接收同步时间,并通过其余端口向下游时钟节点发布同步时间。现有技术中,BC上的端口可以分为以下几种:
主端口(Master Port):发布同步时间的端口;
从端口(Slave Port):接收同步时间的端口;
被动端口(Passive Port):从端口的备用端口,当从端口断开时,切换为从端口。在从端口正常工作时,被动端口既不接收同步时间、也不对外发布同步时间。
区别于现有技术,在本发明的实施例中,被动端口能够在从端口正常工作时接收同步时间。例如,可以改变协议中时戳报文的收发条件,或将被动端口改写为从端口。
实施例一
图2为本发明实施例一的光纤对称性检测方法的流程示意图。如图2所示,包括:
S201,边界时钟通过从端口(英文全称为Slave Port)接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口(英文全称为Passive Port)接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;
S202,所述边界时钟至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
可选的,所述边界时钟至少根据第一时间戳与第二时间戳,确定光纤对称性,可以是:所述边界时钟比较第一时间戳与第二时间戳,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值大于第一预设值,确定光纤不对称。
进一步可选的,所述边界时钟比较第一时间戳与第二时间戳,具体可以是:所述边界时钟根据第一时间戳,计算所述边界时钟与发送所述第一时戳报文的节点的第一时间差;所述边界时钟根据第二时间戳,计算所述边界时钟与发送所述第二时戳报文的节点的第二时间差;比较第一时间差和第二时间差;其中,所述第一时间差和第二时间差的差值,即为所述第一时间戳和第二时间戳的差值。
可选的,当确定光纤不对称时,可以生成告警,并上报给管理员。
下面以图1所示的场景为例,对本发明的实施例做进一步的介绍。在如1所示的场景中,BC1、BC2和BC3组成主用路径,BC1、BC5、BC4以及BC3组成保护路径,当主用路径发生故障时,保护路径将作为主用路径,以提高网络的可靠性。BC3具有从端口和被动端口。
BC1通过无线网络控制器(英文全称为Radio Network Controller,以下简称为RNC)/后台智能传送服务(英文全称为Background Intelligent TransferService,以下简称为BITS)从GPS源接收标准时间。BC1将发送时戳报文时BC1自身的时间作为时间戳(时间戳A)携带在时戳报文中发送给BC2和BC5。
BC2接收该报文后,根据该报文中携带的时间戳A,加上BC2自身与BC1之间的延迟时间,重新设置时间戳(时间戳B),并向BC3发送携带有时间戳B的时戳报文(以下称为第一时戳报文)。其中,第一时戳报文包括1588协议的同步(sync)报文和延迟(delay)报文,延迟报文具体为BC2向BC3发送的延迟响应报文。时间戳B包括同步报文携带的时间戳B1和延迟响应报文携带的时间戳B2。
类似地,BC5和BC4也根据上游节点发送的时戳报文,按照上述方式重新设置时间戳;在图1所示的场景中,BC4也向BC3发送携带有时间戳C的时戳报文(以下称为第二时戳报文),包括1588协议的同步报文和延迟报文,延迟报文具体为BC4向BC3发送的延迟响应报文。时间戳C包括同步报文携带的时间戳C1和延迟响应报文携带的时间戳C2。
BC3通过从端口接收第一时戳报文,并通过被动端口接收第二时戳报文,对第一时戳报文所携带的时间戳B和第二时戳报文所携带的时间戳C进行比较。例如,通过时间戳B计算出BC3与BC2之间的第一时间差(offset 1),通过时间戳C计算出BC3与BC4之间的第二时间差(offset 2),比较offset 1与offset 2的差值,若该差值超过预设的容忍误差值,则上报告警。
可选的,第一时间差和第二时间差的具体数值可以利用端到端(英文全称为End to End,以下简称为E2E)模型的同步原理计算获得。
图3为E2E模型的同步原理示意图。如图3所示,主时钟与从时钟之间的时间差Offset=[((t2-t1)-(t4-t3))/2]+[(Delay1-Delay2)/2],其中:Delay1为主设备(Master)到从设备(Slave)的传输延迟时间;Delay2为从设备到主设备的传输延迟时间;t1为主设备向从设备发送同步报文的时间;t2为从设备接收同步报文的时间;t3为从设备向主设备发送延迟请求报文(Delay_Req)的时间;t4为主设备接收Delay_Req的时间。
其中,t1携带在主设备向从设备发送的同步报文中,即例如为上述时间戳B1或C1,t4携带在延迟响应报文(Delay_Resp)中,即例如为上述时间戳B2或C2,t2和t3为从设备自身可知的时间,因此,通过主设备和从设备之间的同步报文及延迟报文(包括延迟请求报文和延迟响应报文)的收发,即可计算出主时钟与从时钟之间的时间差。其中,主时钟与从时钟,以及主设备与从设备为相对概念,例如计算BC3与BC2之间的offset 1时,是由BC2来同步BC3,因此BC2为主设备、BC2的时钟为主时钟、BC3为从设备、BC3的时钟为从时钟。类似的,计算BC3与BC4之间的offset 2时,是由BC4来同步BC3,因此BC4为主设备、BC4的时钟为主时钟、BC3为从设备、BC4的时钟为从时钟。
上述实施例一提供的光纤对称性检测方法,根据从端口接收的第一时间戳和被动端口接收的第二时间戳,确定光纤对称性,从而能够对当前网络是否存在不对称的光纤链路进行实时监控,并可获知精确的偏差值,提高了检测效率且大幅缩减了维护成本。
实施例二
可选的,上述S202,具体可以包括:
所述边界时钟根据所述第一时间戳、所述第二时间戳,GPS源提供的标准时间,确定光纤对称性。
可选的,所述边界时钟根据所述第一时间戳、所述第二时间戳,GPS源提供的标准时间,确定光纤对称性,可以是:所述边界时钟比较第一时间戳与第二时间戳,比较第一时间戳与GPS源提供的标准时间,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值、以及第一时间戳与GPS源提供的标准时间的差值,均大于第二预设值,确定光纤不对称。
如图4所示,当主用路径和保护路径上均出现故障时,光纤不对称引入的误差可能相互抵消,对光纤对称性的检测可能出现误差。因此,在BC3上,额外引入一个或者多个GPS源,BC3不仅比较第一时间戳与第二时间戳的差值,还比较第一时间戳与GPS源提供的标准时间的差值,能进一步提高光纤对称性检测的准确度。
实施例三
图5为本发明实施例三的光纤对称性检测设备的结构示意图。如图5所示,包括:
接收模块51,用于通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;
确定模块52,用于至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
可选的,图6为本发明实施例三的光纤对称性检测设备的确定模块的结构示意图,如图6所示,所述确定模块52可以包括:
第一确定单元521,用于比较第一时间戳与第二时间戳,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值大于第一预设值,确定光纤不对称;和/或
第二确定单元522,用于比较第一时间戳与第二时间戳,比较第一时间戳与GPS源提供的标准时间,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值、以及第一时间戳与GPS源提供的标准时间的差值,均大于第二预设值,确定光纤不对称。
可选的,图7为本发明实施例三的光纤对称性检测设备的另一结构示意图,如图7所示,所述设备还可以包括:
告警模块53,当确定光纤不对称时,用于生成告警,并上报给管理员。
上述实施例三的光纤对称性检测设备执行前述实施例一的光纤对称性检测方法,故此处不再赘述。
上述实施例三提供的光纤对称性检测设备,根据从端口接收的第一时间戳和被动端口接收的第二时间戳,确定光纤对称性,从而能够对当前网络是否存在不对称的光纤链路进行实时监控,并可获知精确的偏差值,提高了检测效率且大幅缩减了维护成本。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (9)

1.一种光纤对称性检测方法,其特征在于,包括:
边界时钟通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;所述第一时戳报文包括同步报文和延迟响应报文,所述第二时戳报文包括同步报文和延迟响应报文,所述第一时间戳包括发送同步报文的时间戳和发送延迟响应报文的时间戳,所述第二时间戳包括发送同步报文的时间戳和发送延迟响应报文的时间戳;
所述边界时钟至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述边界时钟至少根据第一时间戳与第二时间戳,确定光纤对称性,具体是:
所述边界时钟比较第一时间戳与第二时间戳,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值大于第一预设值,确定光纤不对称。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述边界时钟至少根据第一时间戳与第二时间戳,确定光纤对称性,具体是:所述边界时钟根据所述第一时间戳、所述第二时间戳,全球定位系统GPS源提供的标准时间,确定光纤对称性。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述边界时钟根据所述第一时间戳、所述第二时间戳,全球定位系统GPS源提供的标准时间,确定光纤对称性,具体是:
所述边界时钟比较第一时间戳与第二时间戳,比较第一时间戳与GPS源提供的标准时间,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值、以及第一时间戳与GPS源提供的标准时间的差值,均大于第二预设值,确定光纤不对称。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,当确定光纤不对称时,所述边界时钟生成告警,并上报给管理员。
6.一种光纤对称性检测设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于通过从端口接收携带有第一时间戳的第一时戳报文,通过被动端口接收携带有第二时间戳的第二时戳报文;所述第一时戳报文包括同步报文和延迟响应报文,所述第二时戳报文包括同步报文和延迟响应报文,所述第一时间戳包括发送同步报文的时间戳和发送延迟响应报文的时间戳,所述第二时间戳包括发送同步报文的时间戳和发送延迟响应报文的时间戳;
确定模块,用于至少根据所述第一时间戳与所述第二时间戳,确定光纤对称性。
7.根据权利要求6所述的设备,其特征在于,所述确定模块包括:
第一确定单元,用于比较第一时间戳与第二时间戳,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值大于第一预设值,确定光纤不对称。
8.根据权利要求6所述的设备,其特征在于,所述确定模块包括:
第二确定单元,用于比较第一时间戳与第二时间戳,比较第一时间戳与全球定位系统GPS源提供的标准时间,若所述第一时间戳与第二时间戳的差值、以及第一时间戳与GPS源提供的标准时间的差值,均大于第二预设值,确定光纤不对称。
9.根据权利要求6-8中任一项所述的设备,其特征在于,所述设备还包括:
告警模块,当确定光纤不对称时,用于生成告警,并上报给管理员。
CN201210014084.5A 2012-01-17 2012-01-17 光纤对称性检测方法及设备 Active CN102546009B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210014084.5A CN102546009B (zh) 2012-01-17 2012-01-17 光纤对称性检测方法及设备
EP19170542.5A EP3582409A1 (en) 2012-01-17 2012-08-02 Method and device for detecting symmetry of optical fiber
EP12866298.8A EP2800287B1 (en) 2012-01-17 2012-08-02 Method and device for detecting symmetry of optical fiber
PCT/CN2012/079550 WO2013107174A1 (zh) 2012-01-17 2012-08-02 光纤对称性检测方法及设备
US14/334,320 US9528907B2 (en) 2012-01-17 2014-07-17 Method and device for detecting symmetry of optical fiber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210014084.5A CN102546009B (zh) 2012-01-17 2012-01-17 光纤对称性检测方法及设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102546009A CN102546009A (zh) 2012-07-04
CN102546009B true CN102546009B (zh) 2014-12-24

Family

ID=46352058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210014084.5A Active CN102546009B (zh) 2012-01-17 2012-01-17 光纤对称性检测方法及设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9528907B2 (zh)
EP (2) EP3582409A1 (zh)
CN (1) CN102546009B (zh)
WO (1) WO2013107174A1 (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102546009B (zh) 2012-01-17 2014-12-24 华为技术有限公司 光纤对称性检测方法及设备
CN104066102B (zh) * 2013-03-18 2017-09-15 中国移动通信集团公司 时间同步系统的故障定位检测方法、系统及装置
CN104135764B (zh) * 2013-05-03 2018-08-03 中国移动通信集团公司 时间同步节点故障检测方法、系统及时间同步节点
CN103312428B (zh) * 2013-05-23 2016-01-27 华为技术有限公司 用于精确时钟协议同步网络的方法和装置
CN104244302B (zh) * 2013-06-19 2018-11-02 中国移动通信集团公司 一种不对称链路的检测方法及设备
CN115882942A (zh) * 2021-09-26 2023-03-31 中兴通讯股份有限公司 光纤检测方法、roadm系统、服务器及存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101771467A (zh) * 2009-01-05 2010-07-07 华为技术有限公司 光纤不对称性测量的方法、装置和系统
CN102291178A (zh) * 2011-09-08 2011-12-21 烽火通信科技股份有限公司 测量光纤不对称性时延的方法及装置
CN102291196A (zh) * 2011-08-17 2011-12-21 中兴通讯股份有限公司 自动侦测1588链路非对称性时延的实现方法及装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100455092C (zh) * 2005-06-22 2009-01-21 上海华为技术有限公司 一种监测无线网络控制器和基站间时钟稳定性的方法
CN100428691C (zh) * 2005-12-22 2008-10-22 中山大学 一种数字家庭网络的时间同步装置及同步方法
US7602873B2 (en) * 2005-12-23 2009-10-13 Agilent Technologies, Inc. Correcting time synchronization inaccuracy caused by asymmetric delay on a communication link
CN101455014B (zh) * 2006-02-22 2013-05-29 西门子企业通讯有限责任两合公司 传送所发送的或者所接收的消息的发送时间信息或者接收时间信息的方法和装置
US7821958B2 (en) * 2007-12-21 2010-10-26 Belair Networks Inc. Method for estimating and monitoring timing errors in packet data networks
CN101499871B (zh) * 2008-02-03 2013-02-13 大唐移动通信设备有限公司 Sdh网元时延检测方法、时钟同步方法及sdh网元
US8416812B2 (en) * 2008-09-22 2013-04-09 Codrut Radu Radulescu Network timing synchronization systems
CN101771487B (zh) * 2008-12-31 2013-10-30 郑州威科姆科技股份有限公司 一种网络授时精度的检测设备及使用该设备的检测方法
CN101795423A (zh) * 2009-02-04 2010-08-04 中兴通讯股份有限公司 无源光网络系统的时间同步方法及其同步系统
US8427963B2 (en) * 2009-11-20 2013-04-23 Symmetricom, Inc. Method and system for analyzing and qualifying routes in packet networks
EP2367309B1 (en) * 2010-02-10 2016-07-13 Alcatel Lucent Method for detecting a synchronization failure of a transparent clock and related protection schemes
ES2604477T3 (es) * 2010-07-23 2017-03-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Método y dispositivo para sincronización de tiempo
RU2550149C2 (ru) * 2010-10-13 2015-05-10 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Определение асимметрий в сети связи
CN102148652B (zh) * 2011-02-17 2014-12-03 上海奇微通讯技术有限公司 一种测量网络时钟同步的系统和方法
CN102546009B (zh) * 2012-01-17 2014-12-24 华为技术有限公司 光纤对称性检测方法及设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101771467A (zh) * 2009-01-05 2010-07-07 华为技术有限公司 光纤不对称性测量的方法、装置和系统
CN102291196A (zh) * 2011-08-17 2011-12-21 中兴通讯股份有限公司 自动侦测1588链路非对称性时延的实现方法及装置
CN102291178A (zh) * 2011-09-08 2011-12-21 烽火通信科技股份有限公司 测量光纤不对称性时延的方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2800287A4 (en) 2015-01-14
US20140347652A1 (en) 2014-11-27
US9528907B2 (en) 2016-12-27
CN102546009A (zh) 2012-07-04
EP2800287B1 (en) 2019-04-24
EP3582409A1 (en) 2019-12-18
WO2013107174A1 (zh) 2013-07-25
EP2800287A1 (en) 2014-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102546009B (zh) 光纤对称性检测方法及设备
US8817823B2 (en) Method and device for time synchronization
CN102148652B (zh) 一种测量网络时钟同步的系统和方法
CN103856360A (zh) 一种同步链路故障检测方法及装置
CN103166792B (zh) 线路非对称性补偿方法、设备及系统
CN102082697A (zh) 通信路径不对称延时测量方法、装置和系统
CN103168440B (zh) 时间路径补偿方法和装置
CN102195735A (zh) 多子系统设备的时间同步方法及子系统
CN102291196A (zh) 自动侦测1588链路非对称性时延的实现方法及装置
CN102843205A (zh) 一种基于精确时间协议的时间同步收敛的方法和装置
CN107809295B (zh) 一种跨平台时间同步装置及方法
CN107786293A (zh) 时间同步方法、主时钟设备、从时钟设备及时间同步系统
US20150229511A1 (en) Method for switching from a one-way into a two-way signalling mode as a protection scheme for the distribution of time and frequency over a packet switched network
CN103546267A (zh) 时间同步的监测方法和系统
CN109150357A (zh) 基于rs485和以太网的混合总线的时间同步方法
CN110784275A (zh) 时间同步偏差调整方法、装置、终端以及接入层设备
CN102511149B (zh) 监测网络节点的输出时间方法、装置和系统
CN104601269B (zh) 主从时钟同步方法及系统
CN102647782A (zh) 一种物理线路时延确定方法、时钟同步方法及其设备
CN104066102B (zh) 时间同步系统的故障定位检测方法、系统及装置
CN112104432B (zh) 移动通信网络中的时间验证方法、系统、基站和承载网
CN105141406A (zh) 时间同步方法、时间同步装置及仿真系统
CN103905933B (zh) 以太网无源光网络时间同步方法、系统及相关设备
KR102491106B1 (ko) 스텔스 클럭 방식의 정밀 시각 동기 프로토콜을 지원하는 장치 및 방법
TWI580219B (zh) 網路頻寬測量方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant