CN110049546B - 应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备 - Google Patents

应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备 Download PDF

Info

Publication number
CN110049546B
CN110049546B CN201910350082.5A CN201910350082A CN110049546B CN 110049546 B CN110049546 B CN 110049546B CN 201910350082 A CN201910350082 A CN 201910350082A CN 110049546 B CN110049546 B CN 110049546B
Authority
CN
China
Prior art keywords
time
station
slave station
delay
master station
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
CN201910350082.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110049546A (zh
Inventor
李正祥
邓纶晖
杨占新
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.)
Communication University of China
Original Assignee
Communication University of China
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
Application filed by Communication University of China filed Critical Communication University of China
Priority to CN201910350082.5A priority Critical patent/CN110049546B/zh
Publication of CN110049546A publication Critical patent/CN110049546A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110049546B publication Critical patent/CN110049546B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/003Arrangements to increase tolerance to errors in transmission or reception timing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本申请涉及一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备,包括:发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道;向从站发送SYNC信息数据并记录主站发送SYNC信息数据的第一时刻;将第一时刻发送给从站;接收从站发送的RTS指令,并向从站响应第二CTS指令;接收从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录主站接收到DELAY REQUSEST信息的第四时刻;将第四时刻发送给从站,以使从站根据第一时刻、第二时刻、第三时刻和第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正从站的时钟;第二时刻为从站记录接收到SYNC信息数据的时刻;第三时刻为从站发送DELAY REQUSEST信息的时刻。发送第一CTS指令,清空主从之间的信道,减少了因信道繁忙而产生的随机延时,提升了时间同步的准确率和性能。

Description

应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备
技术领域
本申请涉及网络授时技术领域,尤其设计一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备。
背景技术
无线局域网系统中大多采用载波侦听多路访问/冲突避免(Carrier SenseMultiple Access with Collision Avoidance,CSMA/CA)方式进行信道竞争和数据传输,数据传输延时抖动很大程度决定于竞争获取信道的抖动。
在无线局域网中使用高精度网络时间同步协议时,会出现随机延时,造成时间同步性能大幅降低的情况。
发明内容
为至少在一定程度上克服相关技术中存在的问题,本申请提供一种一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备。
根据本申请的第一方面,提供一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法,应用于主站,包括:
发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道;
向所述从站发送所述SYNC信息数据并记录所述主站发送所述SYNC信息数据的第一时刻;
将所述第一时刻发送给所述从站;
接收所述从站发送的RTS指令,并向所述从站响应第二CTS指令;
接收所述从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录所述主站接收到所述DELAYREQUSEST信息的第四时刻;
将所述第四时刻发送给所述从站,以使所述从站根据所述第一时刻、第二时刻、第三时刻和所述第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正所述从站的时钟;所述第二时刻为所述从站记录接收到所述SYNC信息数据的时刻;所述第三时刻为所述从站发送所述DELAY REQUSEST信息的时刻。
可选的,所述向所述从站发送所述SYNC信息数据,包括:
利用专用授时帧向所述从站发送所述SYNC信息数据。
可选的,所述接收所述从站发送的DELAY REQUSEST信息,包括:
接收所述从站利用专用授时帧发送的DELAY REQUSEST信息。
可选的,所述将所述第一时刻发送给所述从站,包括:
将所述第一时刻加入FOLLOW信息中,得到第一时刻FOLLOW信息;
将所述第一时刻FOLLOW信息发送给所述从站。
所述将所述第四时刻发送给所述从站,包括:
将所述第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中,得到第四时刻DELAY RESPONSE信息;
将所述第四时刻DELAY RESPONSE信息发送给从站。
根据本申请的第二方面,提供一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法,应用于从站,包括:
接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,并记录所述从站接收到所述SYNC信息数据的第二时刻;
接收主站发送的第一时刻;所述第一时刻为主站发送所述SYNC信息数据的时刻;
向主站发送RTS指令,以使主站响应第二CTS指令;
向主站发送DELAY REQUSEST信息并记录所述从站发送所述DELAY REQUSEST信息的第三时刻;
接收主站发送的第四时刻;所述第四时刻为所述主站接收到所述DELAY REQUSEST信息的时刻;
根据所述第一时刻、第二时刻、第三时刻和所述第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正所述从站的时钟。
可选的,所述接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,包括:
接收主站在发送第一CTS指令清空信道后利用专用授时帧发送的SYNC信息数据。
可选的,所述向主站发送DELAY REQUSEST信息,包括:
利用专用授时帧向主站发送DELAY REQUSEST信息。
可选的,所述接收主站发送的第一时刻,包括:
接收主站发送的第一时刻FOLLOW信息;所述第一时刻FOLLOW信息由所述主站将所述第一时刻加入FOLLOW信息中得到;
所述接收主站发送的第四时刻,包括:
接收主站发送的第四时刻DELAY RESPONSE信息;所述第四时刻DELAY RESPONSE信息由所述主站将所述第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中得到。
根据本申请的第三方面,提供一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备,应用于主站,包括:
第一处理器,以及与所述第一处理器相连接的第一存储器;
所述第一存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序至少用于执行如下所述的应用于无线局域网中的精确授时传输方法:
发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道;
向所述从站发送所述SYNC信息数据并记录所述主站发送所述SYNC信息数据的第一时刻;
将所述第一时刻发送给所述从站;
接收所述从站发送的RTS指令,并向所述从站响应第二CTS指令;
接收所述从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录所述主站接收到所述DELAYREQUSEST信息的第四时刻;
将所述第四时刻发送给所述从站,以使所述从站根据所述第一时刻、第二时刻、第三时刻和所述第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正所述从站的时钟;所述第二时刻为所述从站记录接收到所述SYNC信息数据的时刻;所述第三时刻为所述从站发送所述DELAY REQUSEST信息的时刻。
可选的,所述向所述从站发送所述SYNC信息数据,包括:
利用专用授时帧向所述从站发送所述SYNC信息数据。
可选的,所述接收所述从站发送的DELAY REQUSEST信息,包括:
接收所述从站利用专用授时帧发送的DELAY REQUSEST信息。
可选的,所述将所述第一时刻发送给所述从站,包括:
将所述第一时刻加入FOLLOW信息中,得到第一时刻FOLLOW信息;
将所述第一时刻FOLLOW信息发送给所述从站。
所述将所述第四时刻发送给所述从站,包括:
将所述第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中,得到第四时刻DELAY RESPONSE信息;
将所述第四时刻DELAY RESPONSE信息发送给从站。
所述第一处理器用于调用并执行所述第一存储器中的所述计算机程序。
根据本申请的第四方面,提供一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备,应用于从站,包括:
第二处理器,以及与所述第二处理器相连接的第二存储器;
所述第二存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序至少用于执行如下所述的应用于无线局域网中的精确授时传输方法:
接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,并记录所述从站接收到所述SYNC信息数据的第二时刻;
接收主站发送的第一时刻;所述第一时刻为主站发送所述SYNC信息数据的时刻;
向主站发送RTS指令,以使主站响应第二CTS指令;
向主站发送DELAY REQUSEST信息并记录所述从站发送所述DELAY REQUSEST信息的第三时刻;
接收主站发送的第四时刻;所述第四时刻为所述主站接收到所述DELAY REQUSEST信息的时刻;
根据所述第一时刻、第二时刻、第三时刻和所述第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正所述从站的时钟。
可选的,所述接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,包括:
接收主站在发送第一CTS指令清空信道后利用专用授时帧发送的SYNC信息数据。
可选的,所述向主站发送DELAY REQUSEST信息,包括:
利用专用授时帧向主站发送DELAY REQUSEST信息。
可选的,所述接收主站发送的第一时刻,包括:
接收主站发送的第一时刻FOLLOW信息;所述第一时刻FOLLOW信息由所述主站将所述第一时刻加入FOLLOW信息中得到;
所述接收主站发送的第四时刻,包括:
接收主站发送的第四时刻DELAY RESPONSE信息;所述第四时刻DELAY RESPONSE信息由所述主站将所述第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中得到。
所述第二处理器用于调用并执行所述第二存储器中的所述计算机程序。
本申请提供的技术方案可以包括以下有益效果:主站发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道,然后主站向所述从站发送所述SYNC信息数据并记录所述主站发送所述SYNC信息数据的第一时刻,主站将第一时刻发送给所述从站,主站接收从站发送的RTS指令,并向所述从站响应第二CTS指令,然后接收从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录所述主站接收到所述DELAY REQUSEST信息的第四时刻,最后将所述第四时刻发送给所述从站,以使所述从站根据所述第一时刻、第二时刻、第三时刻和所述第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正所述从站的时钟;所述第二时刻为所述从站记录接收到所述SYNC信息数据的时刻;所述第三时刻为所述从站发送所述DELAY REQUSEST信息的时刻。由于主站在发送SYNC信息数据之前,首先发送了第一CTS指令,清空了主从之间的信道,这就减少了因信道繁忙而产生的随机延时,从而提升了时间同步的准确率和性能。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1是PTP的同步原理示意图。
图2是本申请的实施例一提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法的流程示意图。
图3是本申请的实施例二提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法的流程示意图。
图4是本申请的实施例三提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法的流程示意图。
图5是本申请的实施例四提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备的结构示意图。
图6是本申请的实施例五提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备的结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
精确时间同步协议(precise time protocol,PTP),又称IEEE1558协议,是针对更稳定和更安全的网络环境设计的,所以更为简单,占用的网络和计算资源也更少。PTP的同步原理如图1所示,其中,虚线表示的主钟与从钟同步的时刻;Sync()、Follow_up(t0)、Delay_Reg()、Delay_Resp(t3)分别是IEEE1588规定的用于同步时间的四条协议报文。t0记录的是Sync()报文发送的时刻,并由Follow_up(t0)携带发送到从钟一侧;t1记录的是Sync()报文到达的时刻;t2记录的是Delay_Req()报文发送的时刻;t3记录的是Delay_Req()报文到达的时刻,并由Delay_Resp(t3)报文携带送回到从钟一侧,用于时钟调整。
协议中的各个时间关系如下:
传输路主钟与从钟之间的偏差:O=Offset=从钟时间-主钟时间=ClockSlave-ClockMaster;
传输路径时延:D=Delay
正向时间偏移:A=t1-t0=D+O
逆向时间偏移:B=t3-t2=D-O
在从钟一侧通过A和B可以计算出路径传输时延D和主从钟的偏移量,从而修正本地时钟数值,达到调整时钟并与主钟同步的目的。
但是,若将上述协议应用到无线局域网中时,由于无线局域网中多采用CSMA/CA方式进行信道竞争和数据传输,而数据传输延时抖动很大程度取决于竞争获取信道的抖动,当精确授时数据帧在加入时间戳发送后因受到信道繁忙规避产生随机延时dt1,协议自身随机回退过程(backoff)造成随机延时dt2,底层碰撞重发产生随机延时dt3,导致上层发送和正真接收到精确授时数据帧之间产生了一个随机抖动时间dt,其中dt=dt1+dt2+dt3,导致传输延时为一个含有多个随机变量的和,从而无法达到可控的预期授时精度。
为了解决上述问题,本申请提供了一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备。
实施例一
请参阅图2,图2是本申请的实施例一提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法的流程示意图。本实施例以主站和从站之间的交互为例,对本实施例的应用于无线局域网中的精确授时传输方法进行说明。
如图2所示,本实施例提供的应用于无线局域网中的精确授时传输方法,包括:
步骤201、主站发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道;
步骤202、主站利用专用授时帧向从站发送SYNC信息数据;
步骤203、主站记录发送SYNC信息数据的第一时刻;
步骤204、从站接收SYNC信息数据;
步骤205、从站记录接收SYNC信息数据的第二时刻;
步骤206、主站将第一时刻加入FOLLOW信息中,得到第一时刻FOLLOW信息;
步骤207、主站将第一时刻FOLLOW信息发送给从站;
步骤208、从站接收第一时刻FOLLOW信息;
步骤209、从站向主站发送RTS指令;
步骤210、主站接收RTS指令;
步骤211、主站响应第二CTS指令;
步骤212、从站利用专用授时帧向主站发送DELAY REQUSEST信息;
步骤213、从站记录发送DELAY REQUSEST信息的第三时刻;
步骤214、主站接收DELAY REQUSEST信息;
步骤215、主站记录接收到DELAY REQUSEST信息的第四时刻;
步骤216、主站将第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中,得到第四时刻DELAYRESPONSE信息;
步骤217、主站将第四时刻DELAY RESPONSE信息发送给从站;
步骤218、从站接收主站发送的第四时刻DELAY RESPONSE信息;
步骤219、从站根据第一时刻、第二时刻、第三时刻和第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正从站的时钟。
主站发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道,然后主站向从站发送SYNC信息数据并记录主站发送SYNC信息数据的第一时刻,主站将第一时刻发送给从站,主站接收从站发送的RTS指令,并向从站响应第二CTS指令,然后接收从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录主站接收到DELAY REQUSEST信息的第四时刻,最后将第四时刻发送给从站,以使从站根据第一时刻、第二时刻、第三时刻和第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正从站的时钟;第二时刻为从站记录接收到SYNC信息数据的时刻;第三时刻为从站发送DELAY REQUSEST信息的时刻。由于主站在发送SYNC信息数据之前,首先发送了第一CTS指令,清空了主从之间的信道,这就减少了因信道繁忙而产生的随机延时,从而提升了时间同步的准确率和性能。
另外,由于主站在发送SYNC信息数据和从站在发送DELAY REQUSEST信息时均采用了专用授时帧,例如TF,利用专用授时帧发送信号之前不会进行信道探测、无退避机制,这有效避免了无线局域网中协议自身随机回退过程造成的随机延时;另外,由于专用授时帧算法中自动重发次数设为0,即不自动重发,发送完毕无论是否接受ACK,就将发送完毕的时间设置为发送时间,避免了底层碰撞重发产生的随机延时。
需要说明的是,此处提到的SYNC信息数据、FOLLOW信息、DELAY REQUSEST信息、DELAY RESPONSE信息对应前边提到的IEEE1588规定的用于同步时间的四条协议报文:Sync()、Follow_up(t0)、Delay_Reg()、Delay_Resp(t3)。
实施例二
请参阅图3,图3是本申请的实施例二提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法的流程示意图。本实施例以主站侧的执行为例,对应用于无线局域网中的精确授时传输方法进行说明。
如图3所示,本实施例提供的应用于无线局域网中的精确授时传输方法包括:
步骤301、发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道;
步骤302、向从站发送SYNC信息数据并记录主站发送SYNC信息数据的第一时刻;
步骤303、将第一时刻发送给从站;
步骤304、接收从站发送的RTS指令,并向从站响应第二CTS指令;
步骤305、接收从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录主站接收到DELAYREQUSEST信息的第四时刻;
步骤306、将第四时刻发送给从站,以使从站根据第一时刻、第二时刻、第三时刻和第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正从站的时钟;第二时刻为从站记录接收到SYNC信息数据的时刻;第三时刻为从站发送DELAY REQUSEST信息的时刻。
主站发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道,然后主站向从站发送SYNC信息数据并记录主站发送SYNC信息数据的第一时刻,主站将第一时刻发送给从站,主站接收从站发送的RTS指令,并向从站响应第二CTS指令,然后接收从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录主站接收到DELAY REQUSEST信息的第四时刻,最后将第四时刻发送给从站,以使从站根据第一时刻、第二时刻、第三时刻和第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正从站的时钟;第二时刻为从站记录接收到SYNC信息数据的时刻;第三时刻为从站发送DELAY REQUSEST信息的时刻。由于主站在发送SYNC信息数据之前,首先发送了第一CTS指令,清空了主从之间的信道,这就减少了因信道繁忙而产生的随机延时,从而提升了时间同步的准确率和性能。
进一步地,向从站发送SYNC信息数据,包括:
利用专用授时帧向从站发送SYNC信息数据。
另外,接收从站发送的DELAY REQUSEST信息,包括:
接收从站利用专用授时帧发送的DELAY REQUSEST信息。
需要说明的是,将第一时刻发送给从站,包括:
将第一时刻加入FOLLOW信息中,得到第一时刻FOLLOW信息;
将第一时刻FOLLOW信息发送给从站。
将第四时刻发送给从站,包括:
将第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中,得到第四时刻DELAY RESPONSE信息;
将第四时刻DELAY RESPONSE信息发送给从站。
另外,由于主站在发送SYNC信息数据和从站在发送DELAY REQUSEST信息时均采用了专用授时帧,例如TF,利用专用授时帧发送信号之前不会进行信道探测、无退避机制,这有效避免了无线局域网中协议自身随机回退过程造成的随机延时;另外,由于专用授时帧算法中自动重发次数设为0,即不自动重发,发送完毕无论是否接受ACK,就将发送完毕的时间设置为发送时间,避免了底层碰撞重发产生的随机延时。
需要说明的是,此处提到的SYNC信息数据、FOLLOW信息、DELAY REQUSEST信息、DELAY RESPONSE信息对应前边提到的IEEE1588规定的用于同步时间的四条协议报文:Sync()、Follow_up(t0)、Delay_Reg()、Delay_Resp(t3)。
实施例三
请参阅图4,图4是本申请的实施例三提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法的流程示意图。本实施例以从站侧的执行为例,对应用于无线局域网中的精确授时传输方法进行说明。
如图4所示,本实施例提供的应用于无线局域网中的精确授时传输方法包括:
步骤401、接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,并记录从站接收到SYNC信息数据的第二时刻;
步骤402、接收主站发送的第一时刻;第一时刻为主站发送SYNC信息数据的时刻;
步骤403、向主站发送RTS指令,以使主站响应第二CTS指令;
步骤404、向主站发送DELAY REQUSEST信息并记录从站发送DELAY REQUSEST信息的第三时刻;
步骤405、接收主站发送的第四时刻;第四时刻为主站接收到DELAY REQUSEST信息的时刻;
步骤406、根据第一时刻、第二时刻、第三时刻和第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正从站的时钟。
主站发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道,然后主站向从站发送SYNC信息数据并记录主站发送SYNC信息数据的第一时刻,主站将第一时刻发送给从站,主站接收从站发送的RTS指令,并向从站响应第二CTS指令,然后接收从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录主站接收到DELAY REQUSEST信息的第四时刻,最后将第四时刻发送给从站,以使从站根据第一时刻、第二时刻、第三时刻和第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正从站的时钟;第二时刻为从站记录接收到SYNC信息数据的时刻;第三时刻为从站发送DELAY REQUSEST信息的时刻。由于主站在发送SYNC信息数据之前,首先发送了第一CTS指令,清空了主从之间的信道,这就减少了因信道繁忙而产生的随机延时,从而提升了时间同步的准确率和性能。
进一步地,接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,包括:
接收主站在发送第一CTS指令清空信道后利用专用授时帧发送的SYNC信息数据。
进一步地,向主站发送DELAY REQUSEST信息,包括:
利用专用授时帧向主站发送DELAY REQUSEST信息。
另外,接收主站发送的第一时刻,包括:
接收主站发送的第一时刻FOLLOW信息;第一时刻FOLLOW信息由主站将第一时刻加入FOLLOW信息中得到;
接收主站发送的第四时刻,包括:
接收主站发送的第四时刻DELAY RESPONSE信息;第四时刻DELAY RESPONSE信息由主站将第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中得到。
另外,由于主站在发送SYNC信息数据和从站在发送DELAY REQUSEST信息时均采用了专用授时帧,例如TF,利用专用授时帧发送信号之前不会进行信道探测、无退避机制,这有效避免了无线局域网中协议自身随机回退过程造成的随机延时;另外,由于专用授时帧算法中自动重发次数设为0,即不自动重发,发送完毕无论是否接受ACK,就将发送完毕的时间设置为发送时间,避免了底层碰撞重发产生的随机延时。
需要说明的是,此处提到的SYNC信息数据、FOLLOW信息、DELAY REQUSEST信息、DELAY RESPONSE信息对应前边提到的IEEE1588规定的用于同步时间的四条协议报文:Sync()、Follow_up(t0)、Delay_Reg()、Delay_Resp(t3)。
实施例四
请参阅图5,图5是本申请的实施例四提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备的结构示意图。此设备应用于主站。
如图5所示,本实施例提供的应用于无线局域网中的精确授时传输设备包括:
第一处理器501,以及与第一处理器相连接的第一存储器502;
第一存储器用于存储计算机程序,计算机程序至少用于执行实施例二的应用于无线局域网中的精确授时传输方法;
第一处理器用于调用并执行第一存储器中的计算机程序。
实施例五
请参阅图6,图6是本申请的实施例五提供的一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备的结构示意图。此设备应用于从站。
如图6所示,本实施例提供的应用于无线局域网中的精确授时传输设备包括:
第二处理器601,以及与第二处理器相连接的第二存储器602;
第二存储器用于存储计算机程序,计算机程序至少用于执行实施例三的应用于无线局域网中的精确授时传输方法;
第二处理器用于调用并执行第二存储器中的计算机程序。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (4)

1.一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法,应用于主站,其特征在于,包括:
发送第一CTS指令,以清空主站从站间的信道;
向所述从站发送SYNC信息数据并记录所述主站发送所述SYNC信息数据的第一时刻;
将所述第一时刻发送给所述从站;
接收所述从站发送的RTS指令,并向所述从站响应第二CTS指令;
接收所述从站发送的DELAY REQUSEST信息并记录所述主站接收到所述DELAYREQUSEST信息的第四时刻;
将所述第四时刻发送给所述从站,以使所述从站根据所述第一时刻、第二时刻、第三时刻和所述第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正所述从站的时钟;所述第二时刻为所述从站记录接收到所述SYNC信息数据的时刻;所述第三时刻为所述从站发送所述DELAY REQUSEST信息的时刻;
所述向所述从站发送所述SYNC信息数据,包括:
利用专用授时帧向所述从站发送所述SYNC信息数据;
所述接收所述从站发送的DELAY REQUSEST信息,包括:
接收所述从站利用专用授时帧发送的DELAY REQUSEST信息;
所述将所述第一时刻发送给所述从站,包括:
将所述第一时刻加入FOLLOW信息中,得到第一时刻FOLLOW信息;
将所述第一时刻FOLLOW信息发送给所述从站;
所述将所述第四时刻发送给所述从站,包括:
将所述第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中,得到第四时刻DELAY RESPONSE信息;
将所述第四时刻DELAY RESPONSE信息发送给从站;
其中,所述专用授时帧发送信号之前不会进行信道探测、无退避机制,避免无线局域网中协议自身随机回退过程造成的随机延时;以及自动重发次数设为0,即不自动重发,发送完毕无论是否接受ACK,就将发送完毕的时间设置为发送时间,避免了底层碰撞重发产生的随机延时。
2.一种应用于无线局域网中的精确授时传输方法,应用于从站,其特征在于,包括:
接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,并记录所述从站接收到所述SYNC信息数据的第二时刻;
接收主站发送的第一时刻;所述第一时刻为主站发送所述SYNC信息数据的时刻;
向主站发送RTS指令,以使主站响应第二CTS指令;
向主站发送DELAY REQUSEST信息并记录所述从站发送所述DELAY REQUSEST信息的第三时刻;
接收主站发送的第四时刻;所述第四时刻为所述主站接收到所述DELAY REQUSEST信息的时刻;
根据所述第一时刻、第二时刻、第三时刻和所述第四时刻计算路径传输时延和主站从站时钟偏移量,进而修正所述从站的时钟;
所述接收主站在发送第一CTS指令清空信道后发送的SYNC信息数据,包括:
接收主站在发送第一CTS指令清空信道后利用专用授时帧发送的SYNC信息数据;
所述向主站发送DELAY REQUSEST信息,包括:
利用专用授时帧向主站发送DELAY REQUSEST信息;
所述接收主站发送的第一时刻,包括:
接收主站发送的第一时刻FOLLOW信息;所述第一时刻FOLLOW信息由所述主站将所述第一时刻加入FOLLOW信息中得到;
所述接收主站发送的第四时刻,包括:
接收主站发送的第四时刻DELAY RESPONSE信息;所述第四时刻DELAY RESPONSE信息由所述主站将所述第四时刻加入DELAY RESPONSE信息中得到;
其中,所述专用授时帧发送信号之前不会进行信道探测、无退避机制,避免无线局域网中协议自身随机回退过程造成的随机延时;以及自动重发次数设为0,即不自动重发,发送完毕无论是否接受ACK,就将发送完毕的时间设置为发送时间,避免了底层碰撞重发产生的随机延时。
3.一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备,应用于主站,其特征在于,包括:
第一处理器,以及与所述第一处理器相连接的第一存储器;
所述第一存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序至少用于执行权利要求1所述的应用于无线局域网中的精确授时传输方法;
所述第一处理器用于调用并执行所述第一存储器中的所述计算机程序。
4.一种应用于无线局域网中的精确授时传输设备,应用于从站,其特征在于,包括:
第二处理器,以及与所述第二处理器相连接的第二存储器;
所述第二存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序至少用于执行权利要求2所述的应用于无线局域网中的精确授时传输方法;
所述第二处理器用于调用并执行所述第二存储器中的所述计算机程序。
CN201910350082.5A 2019-04-28 2019-04-28 应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备 Active CN110049546B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910350082.5A CN110049546B (zh) 2019-04-28 2019-04-28 应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910350082.5A CN110049546B (zh) 2019-04-28 2019-04-28 应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110049546A CN110049546A (zh) 2019-07-23
CN110049546B true CN110049546B (zh) 2021-06-18

Family

ID=67279977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910350082.5A Active CN110049546B (zh) 2019-04-28 2019-04-28 应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110049546B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112702783B (zh) * 2020-12-21 2022-09-09 四川吉赛特科技有限公司 应用于节点站的辅助授时方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101854240A (zh) * 2010-05-11 2010-10-06 上海奇微通讯技术有限公司 一种提高无线授时精度的方法
CN101951312A (zh) * 2010-09-15 2011-01-19 电信科学技术第五研究所 基于e1链路的双向时频同传方法及主从装置
CN103117829A (zh) * 2012-12-21 2013-05-22 杨德朝 一种不对称网络间的时间同步与补偿方法或者装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170195980A1 (en) * 2015-12-31 2017-07-06 Bose Corporation Synchronizing clocks in a network

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101854240A (zh) * 2010-05-11 2010-10-06 上海奇微通讯技术有限公司 一种提高无线授时精度的方法
CN101951312A (zh) * 2010-09-15 2011-01-19 电信科学技术第五研究所 基于e1链路的双向时频同传方法及主从装置
CN103117829A (zh) * 2012-12-21 2013-05-22 杨德朝 一种不对称网络间的时间同步与补偿方法或者装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于北斗卫星和ZigBee通信技术的广播电视授时系统研究;陈孟元;《中国优秀硕士学位论文全文数据库》;20120615;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110049546A (zh) 2019-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10862601B1 (en) Bridges including physical layer devices for indicating transmission times of synchronization frames by modifying previously generated corresponding follow up frames
US8379628B2 (en) Wireless communication system, its base station and mobile station, communication synchronization management method and timer control program therefor
US9608855B2 (en) Time control apparatus, time control method, and program
EP2375834B1 (en) Maintaining time of day synchronization
Gergeleit et al. Implementing a distributed high-resolution real-time clock using the CAN-bus
US7447237B2 (en) Radio access network system, radio communication method, synchronous server and node
JP4497654B2 (ja) 2つのネットワーク間での同期方法および装置
CN113259038B (zh) 时间同步方法、节点、装置及存储介质
US20110252158A1 (en) Ethernet-based data transmission method, ethernet nodes and control system
EP3737958B1 (en) Media access control (mac) frame structure and data communication method in a real-time localization system
CN102299788A (zh) 自动发送ieee1588协议报文的控制方法及装置
CN104272664A (zh) 用于车辆的网关、节点和方法
JP2019504533A5 (zh)
WO2013020499A1 (zh) 自动补偿1588链路非对称性时延的实现方法及系统
JP6384697B2 (ja) 同期方法、同期装置、および基地局
US20170195980A1 (en) Synchronizing clocks in a network
WO2013051447A1 (ja) 時刻制御装置、時刻制御方法、およびプログラム
KR102566550B1 (ko) 복수의 커넥티드 장치 간 디지털 콘텐츠의 재생 동기화를 맞추는 방법 및 이를 이용한 장치
CN104243079A (zh) 一种实时以太网的微秒级时钟同步方法
CN110049546B (zh) 应用于无线局域网中的精确授时传输方法及设备
WO2018099375A1 (zh) 同步方法、同步装置、同步设备及通信系统
US20230328675A1 (en) Transmission Management
CN116800366A (zh) 一种时钟同步方法、设备及存储介质
WO2016177240A1 (zh) 一种实现频率同步的方法和装置
WO2024131470A1 (zh) 时钟同步方法、装置、芯片、芯片模组、系统及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant