WO2010029249A1 - Procède de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge a un équipement de télécommunications - Google Patents
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Definitions
- the field of the invention is that of telecommunications networks, and more particularly that of the synchronization of telecommunications equipment connected to such a network.
- a telecommunications network is commonly defined as a network of links or communications links and node equipment such as switches or routers set up so that information can be transmitted from one end of the network to the other. .
- a frequency synchronization is therefore transported in a network, called synchronous network, and provided to a client network equipment of a synchronization signal, at the physical level, that is to say by synchronizing the rhythm of the data transmitted in line on the transmission links.
- SDH Synchronous Digital Hierarchy
- a reference clock of quality delivers a reference rate to a first SDH type network equipment, which uses it. to synchronize its transmission links.
- Such a rhythm is recovered by the SDH equipment connected to each other by such links. It is thus broadcast gradually. From a centralized architecture for broadcasting a synchronization, this reference rate is finally transmitted to the client equipment of a synchronization signal.
- transmission links have been natively designed to operate in "asynchronous" mode, that is to say that the physical links constituting the telecommunications network no longer carry a synchronization signal.
- the data is then transmitted online asynchronously from the free oscillator clock, without any problem from a data transfer point of view. The traceability to a quality reference clock is therefore lost at the physical level.
- An asynchronous transmission link is a link that is not physically synchronous and does not ensure the transparency of the synchronization of its client signals.
- the third-party operator may want to use his own synchronization reference, and not that of the local operator, even if he has one.
- a synchronization reference can also be done, to overcome these problems, in packet mode, that is to say that the synchronization reference is carried by data packets transported on such links
- a master network equipment that has access to a reference rate, for example by means of a synchronization signal carrying this rhythm, or by generating it - even from a very good internal clock such as a cesium oscillator, transmits on the asynchronous network data packets from this reference.
- the packets are retrieved by a slave network equipment of this asynchronous network and used to reconstruct the initial reference rate
- these packets carrying the synchronization may be the same as those carrying the user data, or else packets dedicated to synchronization that do not carry user data. It is thus clear that the set of packets transmitted on the asynchronous links are not necessarily useful to recover the clock rate
- synchronization packets will be used interchangeably to denote all the data packets actually used by the slave device to recover the reference clock according to one of the two situations described above.
- the recovery of the synchronization reference by the slave equipment can typically be done in two ways: either directly from the reception rate of the data packets, when their transmission rate has been generated from the reference rate of the master equipment, either from information contained in the synchronization packets (usually time stamps) and from the instant of reception of each synchronization packet
- the slave device may be located at the edge of the asynchronous network and also connected to other nodes of a synchronous network by a plurality of synchronous links, for which, sometimes, it is desired that the physical rhythm come from the clock reconstructed a from the receipt of the synchronization packets.
- a slave device recovers a reference rate by packet method and synchronizes one of these synchronous links from the retrieved reference rate, in order to provide a reference clock to a client network equipment of a signal.
- Synchronization The main problem of packet methods is that the performance in terms of clock recovery is dependent, among other things, on the state of charge of the network, which is not predictable, and therefore the quality of the network. clock reconstructed and transmitted on the network is not predictable a priori. In certain situations, the quality of the clock may be relatively correct during certain periods, but from time to time, the network load will lead to a significant degradation of the clock recovered with this type of mechanism. In particular, the clock signal recovered may then be too unstable for a given period.
- the invention relates to a method for transmitting a stability level of a clock signal over a synchronous communication link of a telecommunications network, said clock signal having been reconstructed by a clock recovery device.
- said network on receiving synchronization packets via at least one asynchronous communication link.
- the method comprises the following steps
- the invention makes it possible to inform the customer telecommunications equipment of the signal of clock, placed at the output of the synchronous communication link, on the stability of the clock signal that it receives, so that this equipment can decide if this level of stability is sufficient to guarantee it a correct synchronization with respect to its operating constraints , or if necessary, operating constraints of the customer equipment it serves.
- Obtaining a level of stability according to the invention relies in a new and inventive way on information relating to an operating state of the clock recovery device used by this same device for its own operation.
- the clock recovery device is particularly capable of detecting a change in the reception of the synchronization packets, such as, for example, a change from the estimated distribution of a transport delay in the network by the packets synchronization, and on detection of this change, which makes the servo value of the internal clock inoperative, to decide a new acquisition period and filtering synchronization packets.
- the clock recovery device can change from a "stable" state in which its internal reference clock is supposed to be correctly slaved to an "unstable” state, in which it implements, for example, a new period. acquisition to retrieve and filter new data to determine a new servo value of its internal oscillator that is more suitable.
- the clock recovery device is able to determine information relating to its operating state or servocontrol which are representative of a stability level of the clock signal that it reconstructs. This information can usually be obtained directly from this device. Indeed, some of them are usually displayed on a monitor screen of the device.
- the operating status information of the clock recovery device can be obtained from third-party equipment. It may be, for example, master equipment when it is adapted to receive the reconstructed clock rate via a return channel and to derive information relating to an operating state of said device clock recovery. It may still be a "probe" equipment having access to the internal information of the clock recovery device.
- the invention proposes to use this information relating to the operation of the clock recovery device and thus to the stability of the process of reconstructing a clock signal, to generate a message comprising a level of stability of the clock signal. reconstructed, which is exploitable for the client equipment of the synchronization signal.
- the message comprising a stability level completes and does not replace the message comprising a traceability indication according to the prior art.
- a level of stability provides information complementary to the information relating to the known notion of traceability of a clock signal with respect to a reference clock, which can be transmitted at the same time as the clock signal on the physical layer of a synchronous communications link.
- the traceability (or accuracy) information of a synchronization signal gives the quality of the clock in the long term
- the stability information of a synchronization signal gives the quality in short and medium term of the clock.
- the two notions are quite distinct: one can, for example, receive an exact but unstable signal, an inaccurate but stable signal, an inaccurate and unstable signal, or (what is generally sought) an exact signal and stable.
- the invention by providing additional information to the telecommunications equipment on the quality of the clock signal that it has received, improves the reliability of such a synchronization solution and makes it attractive compared to costly solutions. leased lines dedicated to synchronization or the potentially problematic use of GPS receivers.
- said stability level may take at least one value corresponding to a clock signal suitable for use by the client telecommunications equipment of a synchronization signal and a second value corresponding to a synchronization signal that is not suitable for synchronization. be used by the client telecommunications equipment of a synchronization signal.
- An advantage of this variant is that it provides a differentiated response that makes it possible to adapt to Variable operating constraints of different telecommunications equipment customers a synchronization signal.
- equipment whose operating mode is more sensitive than others to the stability of the clock signal that it uses to synchronize. It is accepted, for example, that a network equipment such as a base station sometimes has an oscillator of very good quality, allowing to filter a good part of the instability of the packet reconstructed synchronization signal. This is not necessarily the case for other types of base stations, equipped with oscillators of lower quality, or simply not designed to filter out too much instability, and which are therefore unable to filter the instability of the base station. received clock signal In this case, the quality of the transmissions can be strongly affected.
- the synchronous communication link carrying the reconstructed packet clock signal belongs to a group comprising an SDH-type link and a PDH-type link and said message is transmitted in a communication channel of type SSM.
- the synchronous communication link carrying the reconstructed packet clock signal is a synchronized Ethernet link and said message is transmitted in a dedicated data packet via an ESMC type communication channel ( Ethernet Synchronization Messaging Channel).
- ESMC type communication channel Ethernet Synchronization Messaging Channel
- such a transmission method is implemented by a device for transmitting a stability level of a clock signal on a synchronous communication link of a telecommunications network, said signal clock having been reconstructed by a clock recovery device of said network on receipt of synchronization packets via at least one asynchronous communication link.
- such a device comprises the following means
- the various steps of the transmission methods are determined by computer program instructions.
- the invention also relates to a computer program on an information carrier, this program being capable of being implemented in a transmission device or more generally in a computer, this program comprising instructions adapted to the implementing the steps of a transmission method as described above.
- This program can use any programming language, and be in the form of source code, object code, or intermediate code between source code and object code, such as in a partially compiled form, or in any other form desirable shape.
- the invention also relates to a computer-readable information medium, comprising instructions of a computer program as mentioned above.
- the information carrier may be any entity or device capable of storing the program.
- the medium may comprise storage means, such as a ROM, for example a CD ROM or a microelectronic circuit ROM, or a magnetic recording medium, for example a floppy disk or a disk. hard.
- the information medium may be a transmissible medium such as an electrical or optical signal, which may be conveyed via an electrical or optical cable, by radio or by other means.
- the program according to the invention may in particular be downloaded on an Internet-type network
- the information carrier may be an integrated circuit, for example a hardware element (or hardware) of the FPGA (Field Programmable Gate Arrays) type in which the program is incorporated, the circuit being adapted to execute or to be used in the field. execution of the procedure in question.
- the device for transmitting a stability level of the reconstructed clock signal according to the invention can be integrated into a network equipment.
- the invention therefore also relates to a node equipment of a telecommunications network connected to a client telecommunications equipment of a clock signal by a synchronous communications link, said node equipment comprising a clock recovery device able to reconstruct a clock signal from the reception of synchronization packets on an asynchronous communication link and means for transmitting the reconstructed clock signal to said telecommunications equipment on said synchronous communication link.
- said network equipment further comprises a device for transmitting a message comprising a level of stability of the reconstructed clock signal and transmitted on the synchronous communication link according to the invention and as described above.
- the invention also relates to a method of receiving a stability level of a clock signal, said stability level being transmitted in a message on a synchronous communications link of a telecommunications network, said synchronous link carrying a clock signal to a client telecommunications equipment of a signal of said clock signal, said clock signal having been previously reconstructed by a clock recovery device from the reception of synchronization packets by via an asynchronous communication link of said network.
- a reception method is particular in that it implements, upon reception of said message, the following steps:
- the message comprising a level of stability of the clock signal makes it possible to protect the operation of the telecommunications equipment against a potential malfunction caused by the instability of the clock signal received on the synchronous link
- the method according to the invention can be implemented by a device for receiving a stability level of a clock signal, said level of stability being transmitted in a message on a synchronous communications link of a telecommunications network, said link carrying a clock signal to a client telecommunications equipment of a clock signal, said clock signal having been previously reconstructed by a clock recovery device on receiving packets synchronization via an asynchronous communication link of said network, characterized in that it is able to implement, upon receipt of said message, the following means:
- such a device can be integrated into a telecommunications equipment
- the invention also relates to a client telecommunications equipment of a clock signal and connected to a node equipment of a telecommunications network by a synchronous communications link, said telecommunications equipment comprising means for receiving a signal of a synchronization signal. clock transmitted on said link, said clock signal having been previously reconstructed by a clock recovery device on reception of synchronization packets via an asynchronous communication link
- a device is characterized in it comprises a device for receiving a message comprising a stability level of the clock signal according to the invention and as previously described.
- the invention finally relates to a synchronization system of a client telecommunications equipment of a clock signal, said system comprising a network equipment of a telecommunications network connected to said telecommunications equipment by a synchronous communications link, said equipment network comprising a clock recovery device adapted to reconstruct a clock signal on reception of synchronization packets on an asynchronous communication link and means for transmitting the reconstructed clock signal to said telecommunications equipment on the synchronous communication link .
- said network equipment comprises a device for transmitting a message comprising a stability level of the reconstructed clock signal and transmitted on the synchronous communication link as described above and said telecommunication equipment comprises a reception device a message comprising a stability level of the received clock signal as described above.
- the invention therefore makes it possible to make the synchronization of the client telecommunications equipment of a clock signal more reliable when a part of the communications links of the telecommunications network is asynchronous and does not guarantee the transmission of a transmission. stable clock signal.
- the telecommunications equipment is informed of the current stability level of the clock signal it receives and can decide whether to use it or not, depending on its own operating constraints, or operating constraints. the customer equipment that he serves.
- FIG. 1 schematically shows a telecommunications network carrying a clock signal destined for a client telecommunications equipment of a synchronization signal according to the prior art
- FIG. 2 schematically shows a telecommunications network on which synchronization packets are transported to a destination. telecommunications equipment according to the invention
- FIG. 3 presents the steps of a method for transmitting a stability level of a clock signal according to the invention
- FIG. 4 shows a slave network device comprising a transmission device with a stability level of a clock signal according to the invention, in its environment;
- FIG. 1 schematically shows a telecommunications network carrying a clock signal destined for a client telecommunications equipment of a synchronization signal according to the prior art
- FIG. 2 schematically shows a telecommunications network on which synchronization packets are transported to a destination. telecommunications equipment according to the invention
- FIG. 3 presents the steps of a method for transmitting a stability level of a clock signal according to the invention
- FIG. 5 shows a telecommunications equipment comprising a device for receiving a message comprising a stability level of a clock signal according to the invention, in its environment; and
- FIG. 6 presents the steps of a method of receiving a message comprising a stability level of a synchronization signal according to the invention
- the general principle of the invention relies on the generation of a message comprising a level of stability of a reconstructed clock signal from the reception of synchronization packets. from an asynchronous link and on the transmission of this message on a synchronous link carrying the reconstructed clock signal, to a customer telecommunications equipment of a synchronization signal is presented in connection with Figure 1 a network equipment 100 a telecommunications network, also called master equipment, adapted to recover a synchronization rate of a first clock signal S1 carried by a first synchronous link. It is assumed that this first clock signal S1 comes originally from a reference clock or PRC (Primary Reference Clock), cesium clock type, for example. It is also said that the clock signal S1 is "traceable" to a PRC
- PRC Primary Reference Clock
- clock signal S1 can also be data carrier. It is now considered that the master network equipment 100 is connected to a slave equipment 300 by at least one synchronous link 200.
- the master equipment 100 reinjects the synchronization rate recovered on the layer physical synchronous communication link 200 to the slave equipment 300 in the form of a clock signal S2.
- the synchronous communications link 200 may be formed of a plurality of synchronous links interconnected by node devices.
- the synchronization signal is received from the upstream node of each node equipment (not shown), located on this link between the master equipment 100 and the slave equipment 300, and retransmitted to the downstream node equipment.
- the transport of the reference rhythm is linked by link and at the physical level. It will be noted that the signal S2 can carry data
- the slave network equipment 300 finally receives the signal S2 at its input, in turn extracts the clock rate and re-injects it in the form of a clock signal S4 into the synchronous link 400 destined for a piece of equipment.
- telecommunications 500
- the telecommunications equipment receives the signal S4 In known manner, it is able to extract the clock rate and use it for its own operation, or to transmit it back to the customer equipment that actually needs it
- the client telecommunications equipment of a synchronization signal 500 has means to evaluate a quality of the timing of synchronization provided to it.
- the clock signal may in fact be accompanied by a message comprising an indication of traceability of the transmitted clock signal with respect to a reference clock.
- Such indications of quality of the synchronization signal can be addressed to the telecommunications equipment 500 according to a standardized code, such as the synchronization status message (SSM) defined in the ITU-T G.781 standard in the case of SDH or PDH type time division multiplexing (TDM) signals (the SSM code is contained in the headers of SDH frames, for example) on synchronous communication links such as links 200 and 400.
- SSM synchronization status message
- TDM time division multiplexing
- Such coding in particular provides the following QL quality level (Quality Leved!) values to qualify the source of the synchronization signal provided: the code 0010 means that the source is a PRC reference clock, according to ITU-T Recommendation G 811; the code 0100 means that the source is a type I or V reference SSU-A reference clock according to ITU-T Recommendation G 812; code 1000 means that the source is a Vl-type reference clock SSU-B according to ITU-T Recommendation G.812; the code 101 1 means that the source is a SEC reference clock (SDH Equipment Clock) according to ITU-T Recommendation G.813, which corresponds to the characteristics of an on-board clock in SDH type equipment.
- SEC reference clock SDH Equipment Clock
- the SSM value corresponding to G 813 is received when an SDH device involved in the synchronization chain has lost any external synchronization reference and has switched to its internal clock. It is said that it has placed itself in a holdover situation, the code 1 111 means that the synchronization signal carrying this SSM code must not be used by the telecommunications equipment 500, at the risk of creating a synchronization loop .
- network standards have been defined to ensure short and medium term stability of the provided timing signal. Thus, when the synchronization signal transport conditions defined by these standards are fulfilled all along the path, the telecommunications equipment 500 is guaranteed to receive a stable synchronization signal traceable to the reference indicated by the SSM code.
- the SSM code message mechanism is transposed over an Ethernet Synchronization Messaging Channel (ESMC).
- a master network device 100 ' is connected to a slave device 300' by an asynchronous communication link 200 ', which is not a clock carrier on its physical layer, is now presented in relation to FIG. which does not provide transparency to the synchronization of the data signals it carries.
- a communication link may also include node devices linked together by asynchronous links.
- the master equipment 100 To transmit the synchronization rate carried by the clock signal S1, the master equipment 100 'implements, in a known manner, a translation function or IWF (Interworkmg Function) of the synchronization rhythm carried by the clock signal S1 at a synchronization rate corresponding to the transmission of synchronization packets among data packets P2 on the asynchronous communications link 200 '.
- IWF Interworkmg Function
- the recovery of the synchronization reference by the slave device can be done in two ways, either directly from the timing of reception of the synchronization packets, when the rate of these was generated from the reference rate of the master equipment, either from information contained in the synchronization packets (usually time stamps) and from the instant of reception of each synchronization packet.
- the packets transporting the synchronization may be the same as those carrying the user data, or else the packets dedicated to synchronization that do not carry user data.
- the set of packets transmitted on the asynchronous links are not necessarily useful. to recover the clock. In other words, it realizes a packet synchronization of the link 200 ', according to which the synchronization rate is transported to a "protocol" level, typically on layer 2 or 3 of the OSI model.
- Such a device acquires synchronization packets during an acquisition period, filters the data relating to the synchronization, and uses them to slave an internal oscillator, and reconstruct the timing of synchronization transmitted by the master equipment 100 '
- the clock recovery device is particularly capable of detecting a change in the reception of the synchronization packets, such as, for example, a change with respect to the estimated distribution of the network traversal delays by the synchronization packets. , and on detection of this change, which makes the servo value of the internal clock inoperative, to decide a new acquisition period and filter synchronization packets
- the clock recovery device can change from a "stable" state in which its internal reference clock is supposed to be correctly slaved to an "unstable” state, in which it implements, for example, a new period. to retrieve and filter new data to determine a new servo value of its internal oscillator that is more suitable
- the slave network equipment 300 ' is then able to reinject the clock pulse thus reconstructed to generate the rate carried by the physical layer of the synchronous communications link 400' to carry useful data DU in a signal S4 'destined to 500 'telecommunications equipment
- the telecommunications equipment receives the signal S4. In known manner, it is able to extract the synchronization rate and use it for its own purpose. operation. However, the quality, in particular the stability of the synchronization rate, thus extracted is not guaranteed this time.
- the method of transmitting a message comprising a level of stability of the clock signal brings an improvement to this situation. It will now be described in relation to FIG. 3.
- Such a method is implemented following recovering a clock signal from the synchronization packets among the data packets P2 and received by the slave network equipment 300 '. It comprises a first step E1 of obtaining a stability level SL of the synchronization signal reconstructed from IST information relating to an operating state of said clock recovery device.
- the operating states of the clock recovery device indicate that the slave is in a phase of acquiring and filtering received synchronization packets, it is likely that the signal reconstructed at this time by the device is relatively unstable, and in this case the stability level SL obtained will indicate this instability.
- the operating states of the clock recovery device indicate that the slave is correctly locked on the clock delivered by the master, and that the filtering it currently operates on the synchronization packets is effective , then it is likely that the signal reconstructed at this time by the device is relatively stable, and in this case the stability level SL obtained will indicate this stability.
- an SLM message comprising the level of stability obtained is transmitted on the synchronous communication link 400 ', destined for the telecommunications equipment 500'.
- the SSM codes described above can be advantageously extended to code the levels of stability obtained from the IST information Indeed, certain combinations of 4 bits are not used by the current SSM codes and could be used to define the levels of stability provided by the invention.
- the semantics of current SSM codes are extended to include the notion of stability in addition to that of traceability.
- the DNU code initially provided for in the G 781 standard to avoid the creation of synchronization loops, particularly in a ring network, could represent a very poor stability level and indicate to the client equipment that the signal of rebuilt clock should not be used
- the G 811 code could mean a stable signal that can be used
- such a method can be implemented by a transmission device of a message representative of a stability level of a clock signal according to the invention.
- Such a device may be internal or external to the slave equipment 300.
- the device for transmitting a message 310 'comprising a level of stability of a signal reconstructed clock according to the invention is internal to a slave network equipment 300 '.
- the slave network equipment 300 'further comprises a clock recovery device 320' able to receive the synchronization packets among the P2 data packets and to output a reconstructed clock pulse RC and information on its operating status IST.
- the device 310 ' accordinging to the invention receives the IST information and outputs an SLM message representative of a stability level SL of the clock signal RC.
- the IST information relating to the operation of the device 320' can be obtained from an external device, for example the master equipment 200 'when the latter is able to receive packets synchronization transmitted at the reconstructed clock rate, on a return channel, or a probe equipment (not shown).
- the slave network equipment 300 ' also comprises a device for recovering the payload 330' able to receive the data packets P2 as input and to output the user data DU.
- the device 310 ' comprises the hardware elements conventionally found in a conventional computer or network equipment, namely a processor 31 OS, a random access memory RAM 310' 2 a read-only memory type ROM 310 ' 3 , telecommunication means 310 ' 4 with the asynchronous communications link 200' and telecommunications means 310 ' 5 with the synchronous communications link 400'.
- the read-only memory 310 ' 3 constitutes a recording medium in accordance with the invention.
- This medium stores the computer program according to the invention.
- This program comprises instructions for executing the steps of the method of transmission of a level of stability of a clock signal according to the invention which has just been described with reference to FIG.
- the signal or clock rate RC, the useful data DU extracted by the device 330 'and the message SLM comprising the level of stability provided by the device 310 'according to the invention are received at the input of a device 340' able to reinject them on the synchronous communication link 400 'as follows:
- the clock rate is used to generate the physical layer rate carrying the useful data DU to be transmitted on the synchronous link 400 'in the form of a signal
- the SLM message comprising a level of stability of the clock rate RC is inserted in the payload data.
- it can be placed in an SDH or PDH frame header, as are generally the SSM codes.
- it can be inserted in an IP packet, or in a message contained in the ESMC channel in case of Synchronous Ethernet link
- the telecommunications equipment 500 comprises means 520' for recovering the clock signal CS and means 530 'for extracting the useful data DU and, among said data, the SLM message comprising a stability level of the clock signal.
- the method of receiving a message comprising a stability level of a reconstructed clock signal according to the invention is then implemented, on receipt of the SLM message.
- it comprises a step R1 of extracting the SLM SL level of stability and a DC decision making step R2 relating to a use of the clock signal by said at least one telecommunications equipment.
- the stability level SL extracted can furthermore take into account constraints specific to a function performed by said telecommunication equipment 500 '.
- such a reception method is implemented by a device 510 'for receiving a message comprising a stability level of a clock signal according to the invention.
- the device 510 ' comprises the hardware elements conventionally found in a conventional computer or network equipment, namely a 510S processor, a RAM RAM 510' 2 , a ROM ROM 510 ' 3 and 510 ' 4 telecommunications means with synchronous communications link 400'.
- the ROM 510 ' 3 constitutes a recording medium in accordance with the invention.
- This medium stores the computer program according to the invention.
- This program comprises instructions for carrying out the steps of the method of receiving a message comprising a stability level of a clock signal according to the invention which has just been described with reference to FIG. 6.
- the telecommunications equipment 500 ' finally comprises means 540' for executing a function or a service FNC.
- this function FNC may consist of using the received rate CS to generate the radio frequency of the equipment, which makes it possible to transmit and receive data to mobile phones.
- Such means generally need to receive as input the RC clock rate recovered on the synchronous link and possibly useful data DU transported on the link 400 '.
- they can take into account the decision DC taken by the device receiving a message comprising a stability level of the clock rate carried by the communications link 400 '. If the decision DC is a decision not to use the RC rhythm, the telecommunication equipment may trigger a mode of operation called "hold-over", according to which it uses an internal timing reference to perform the function FNC.
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Abstract
L'invention concerne un procédé de transmission d'un niveau de stabilité (SL) d'un signal d'horloge (S41) sur un lien de communication synchrone (400') d'un réseau de télécommunications (V), ledit signal d'horloge ayant été reconstruit par un dispositif de récupération d'horloge dudit réseau sur réception de paquets de synchronisation (P2) par l'intermédiaire d'au moins un lien de communication asynchrone (200'). Un tel procédé comprend les étapes suivantes : - obtention d'un niveau de stabilité (SL) du signal d'horloge reconstruit à partir d'informations relatives à un état de fonctionnement dudit dispositif de récupération d'horloge; et - émission d'un message (SLM) comprenant ledit niveau de stabilité sur le lien de communication synchrone (400') à destination d'un équipement (500') de télécommunications client du signal d'horloge.
Description
Procédé de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge à un équipement de télécommunications 1. Domaine de l'invention
Le domaine de l'invention est celui des réseaux de télécommunications, et plus particulièrement celui de la synchronisation d'un équipement de télécommunications connecté à un tel réseau.
On désigne communément par réseau de télécommunications un réseau de liens ou liaisons de communications et d'équipements nœuds tels que des commutateurs ou des routeurs mis en place de façon a ce que des informations puissent être transmises d'un bout à l'autre du réseau.
De nombreux équipements d'un réseau de télécommunications ont besoin d'un rythme de référence pour fonctionner correctement. C'est le cas par exemple, d'une station de base dans le domaine des réseaux mobiles ou d'un équipement TDM (Time Division Multiplexing). D'autres équipements d'un réseau de télécommunications impliqués dans une chaîne de distribution de synchronisation récupèrent également un rythme de référence, même s'ils n'ont pas eux-mêmes besoin de cette synchronisation pour leur fonctionnement, afin de la redistribuer vers les équipements décrits précédemment qui ont besoin de cette référence. Dans la suite de ce document, on désignera indifféremment par le terme d'équipement réseau client d'un signal de synchronisation un équipement d'un réseau de télécommunication faisant partie de l'une des deux catégories décrites ci-dessus.
Traditionnellement, une synchronisation en fréquence est donc transportée dans un réseau, dit réseau synchrone, et fournie à un équipement réseau client d'un signal de synchronisation, au niveau physique, c'est-à-dire en synchronisant le rythme des données émises en ligne sur les liens de transmission. C'est par exemple de cette façon que la synchronisation fréquence est transférée sur un réseau de type SDH (Synchronous Digital Hierarchy) : une horloge de référence de qualité délivre un rythme de référence à un premier équipement réseau de type SDH, qui l'utilise pour synchroniser ses liens de transmission. Un tel rythme est récupéré par les
équipements SDH connectés entre eux par de tels liens. Il est ainsi diffusé de proche en proche. A partir d'une architecture centralisée de diffusion d'une synchronisation, ce rythme de référence est finalement transmis aux équipements clients d'un signal de synchronisation. Cependant, avec l'arrivée des réseaux en mode paquets, tels que, par exemple les réseaux Ethernet, des liens de transmission ont été nativement conçus pour fonctionner en mode "asynchrone", c'est-a-dire que les liens physiques constitutifs du réseau de télécommunications ne sont plus porteurs d'un signal de synchronisation. Les données sont alors émises en ligne de façon asynchrone à partir du rythme d'un oscillateur en mode libre, sans que cela ne pose de problème d'un point de vue du transfert de données La traçabilité à une horloge de référence de qualité est donc perdue au niveau physique.
Il est connu de la demande de brevet EP 1889388 de synchroniser également la couche physique de tels liens asynchrones dans le cas d'équipements d'un réseau en mode paquets (norme Synchronous Ethernet). Elle enseigne comment transmettre un rythme de référence sur des liens asynchrones, de façon similaire à une transmission traditionnelle de la synchronisation sur des liens synchrones, c'est-à-dire au niveau physique.
On notera que dans le cas d'une synchronisation au niveau physique, des règles d'ingénierie permettent de satisfaire des normes réseau préalablement établies pour garantir aux équipements le nécessitant la restitution d'un rythme de qualité suffisante
Toutefois, tous les équipements d'un réseau de télécommunications ne sont pas aptes à mettre en oeuvre une telle fonctionnalité de transmission d'un rythme de référence. C'est le cas par exemple de certains équipements Ethernet traditionnels déjà déployés dans le reseau, pour lesquels l'ajout de la fonctionnalité Synchronous Ethernet directement dans l'équipement est difficile, voire parfois impossible, à cause de l'architecture initiale de l'équipement, et le recours aux boîtiers externes coûteux lorsqu'ils sont utilisés sur un nombre élevé de liens.
On notera d'autre part que certains réseaux, maigre le fait qu'ils ne soient pas porteurs d'un rythme de référence au niveau physique (donc asynchrones), permettent de transférer la synchronisation de leurs signaux clients et donc de la conserver de façon transparente. C'est par exemple le cas des reseaux OTN (Optical Transport Network), dont la couche physique est effectivement asynchrone, mais qui permettent tout de même de conserver la synchronisation de certains signaux clients transportes (par exemple, des signaux SDH) par un procédé particulier de mulltiplexage des différents signaux clients sur le lien, qui permet de récupérer leurs synchronisations respectives lors du démultiplexage Notons enfin qu'il est parfois nécessaire de conserver la synchronisation des signaux clients telle qu'elle est, même si celle-ci n'est pas issue d'une horloge de qualité On parle alors de transfert d'"horloge de service", en opposition à T'horloge reseau" qui est diffusée au niveau physique par les équipements réseaux qui, elle, est censée être issue d'une horloge de qualité De ce fait, il existe certains réseaux dont les liens de transmission sont effectivement porteurs d'une certaine synchronisation au niveau physique, mais qui ne sont pas capables d'assurer une transparence à la synchronisation des signaux clients qu'ils transportent Ces réseaux ne permettent donc pas le transport des horloges de service, ce qui, dans certains cas, peut être requis (si par exemple la référence du signal de synchronisation de la couche physique du réseau considère n'est pas la même que celle des signaux clients, et que l'on doit conserver la synchronisation des signaux clients).
On désigne par lien de transmission asynchrone un lien qui n'est pas porteur de synchronisation au niveau physique et qui n'assure pas la transparence de la synchronisation de ses signaux clients. Par extension, on parlera également de réseau asynchrone.
On considère également la situation selon laquelle un operateur tiers en télécommunications loue à un opérateur historique local de la bande passante sur son reseau de télécommunications au niveau des couches 2 ou 3 du modèle OSI, ce qui signifie que l'operateur tiers ne sait pas exactement comment son trafic est transporte par l'operateur local (par exemple, le type de reseau utilisé, ou encore le nombre de
nœuds traversés). Dans ce cas, l'opérateur tiers n'a généralement pas accès a un signal de synchronisation de type Ethernet synchronisé
Par ailleurs, même s'il est possible d'accéder à un signal de type Ethernet synchronisé, il est parfois nécessaire de conserver la synchronisation du signal client (par exemple, si la référence du signal porteur de synchronisation au niveau physique n'est pas identique à celle que l'on souhaite apporter aux équipements réseau clients du signal de synchronisation) Par exemple, dans le cas cite précédemment, l'operateur tiers peut vouloir utiliser sa propre référence de synchronisation, et non pas celle de l'opérateur local, même si celui-ci en possède une. Pour toutes ces situations impliquant des liens de transmission asynchrones, la transmission d'une référence de synchronisation peut aussi se faire, pour pallier à ces problèmes, en mode paquets, c'est-a-dire que la référence de synchronisation est portée par des paquets de données transportés sur de tels liens On parle aussi de méthode de synchronisation en mode paquets Un équipement reseau maître qui a accès a un rythme de référence, par exemple au moyen d'un signal de synchronisation transportant ce rythme, ou en le générant lui-même a partir d'une horloge interne de très bonne qualité telle qu'un oscillateur césium, transmet sur le reseau asynchrone des paquets de données à partir de cette référence. Les paquets sont récupérés par un équipement réseau esclave de ce reseau asynchrone et utilisés pour reconstruire le rythme de référence initial
On notera que ces paquets transportant la synchronisation peuvent être les mêmes que ceux transportant les données utilisateurs, ou bien des paquets dédies a la synchronisation ne transportant pas de données utilisateurs On comprend donc que l'ensemble des paquets émis sur les liens asynchrones ne sont pas nécessairement utiles pour récupérer le rythme d'horloge
Dans la suite de ce document, on désignera indifféremment par le terme de paquets de synchronisation l'ensemble des paquets de données effectivement utilisés par l'équipement esclave pour récupérer l'horloge de référence selon l'une des deux situations décrites ci-dessus.
La récupération de la référence de synchronisation par l'équipement esclave peut typiquement se faire de deux façons : soit directement a partir du rythme de réception des paquets de données, lorsque leur rythme d'émission a été généré à partir du rythme de référence de l'équipement maître, soit à partir d'informations contenues dans les paquets de synchronisation (généralement, des estampilles temporelles) et de l'instant de réception de chaque paquet de synchronisation
L'équipement esclave peut être situé en bordure du réseau asynchrone et relié également à d'autres nœuds d'un réseau synchrone par une pluralité de liens synchrones, pour lesquels, parfois, on souhaite que le rythme physique provienne de l'horloge reconstruite a partir de la réception des paquets de synchronisation.
On considérera dans la suite le cas où un équipement esclave récupère un rythme de référence par méthode paquets et synchronise un de ces liens synchrones à partir du rythme de référence récupéré, afin de fournir une horloge de référence a un équipement réseau client d'un signal de synchronisation Le problème principal des méthodes paquets est que les performances en termes de récupération d'horloge sont dépendantes, entre autres choses, de l'état de charge du réseau, lequel n'est pas prédictible, et donc que la qualité de l'horloge reconstruite et transmise sur le réseau n'est pas non plus prédictible a priori. Dans certaines situations, la qualité de l'horloge peut être relativement correcte pendant certaines périodes, mais de temps à autre, la charge du réseau va conduire à une dégradation significative de l'horloge récupérée avec ce type de mécanisme. En particulier, le signal d'horloge récupère peut alors présenter une trop grande instabilité pendant une période donnée.
Or, certains équipements de télécommunications clients d'un tel signal de synchronisation ne peuvent pas fonctionner correctement, et en particulier fournir un service de bonne qualité, sans un signal de synchronisation stable. Ceci est notamment très important pendant la période d'initialisation au cours de laquelle ils construisent leur base de temps Une base de temps construite à partir d'un signal de synchronisation dégrade peut en effet entraîner un dysfonctionnement grave de l'équipement de télécommunications
Exposé de l'invention
L'invention concerne un procédé de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge sur un lien de communication synchrone d'un reseau de télécommunications, ledit signal d'horloge ayant été reconstruit par un dispositif de récupération d'horloge dudit réseau sur réception de paquets de synchronisation par l'intermédiaire d'au moins un lien de communication asynchrone.
Selon l'invention, le procédé comprend les étapes suivantes
- obtention d'un niveau de stabilité du signal d'horloge reconstruit a partir d'informations relatives à un état de fonctionnement dudit dispositif de récupération d'horloge, et
- émission d'un message comprenant ledit niveau de stabilité sur le lien de communication synchrone à destination d'un équipement de télécommunications client du signal d'horloge Ainsi, l'invention permet d'informer l'équipement de télécommunications client du signal d'horloge, placé en sortie du lien de communication synchrone, sur la stabilité du signal d'horloge qu'il reçoit, afin que cet équipement puisse décider si ce niveau de stabilité est suffisant pour lui garantir une synchronisation correcte au regard de ses contraintes de fonctionnement, ou le cas échéant, de contraintes de fonctionnement de l'équipement client qu'il dessert.
L'obtention d'un niveau de stabilité selon l'invention s'appuie de façon nouvelle et inventive sur des informations relatives à un état de fonctionnement du dispositif de récupération d'horloge utilisées par ce même dispositif pour son propre fonctionnement.
En effet, un tel dispositif acquiert, de façon connue, des paquets de synchronisation pendant une période d'acquisition, filtre les données relatives à la synchronisation, les utilise pour asservir un oscillateur interne et reconstruire le rythme de synchronisation émis par l'équipement réseau maître Généralement, le dispositif de récupération d'horloge est en particulier capable de détecter un changement dans la réception des paquets de synchronisation, tel que, par exemple, un changement par rapport à la distribution estimée d'un délai de transport dans le reseau par les paquets
de synchronisation, et sur détection de ce changement, qui rend la valeur d'asservissement de l'horloge interne inopérante, de décider d'une nouvelle période d'acquisition et de filtrage des paquets de synchronisation.
Autrement dit, le dispositif de récupération d'horloge peut passer d'un état "stable" dans lequel son horloge de référence interne est supposée être correctement asservie, à un état "instable", dans lequel il met par exemple en œuvre une nouvelle période d'acquisition pour récupérer et filtrer de nouvelles données en vue de déterminer une nouvelle valeur d'asservissement de son oscillateur interne qui soit plus adaptée. Ainsi, le dispositif de récupération d'horloge est apte à déterminer des informations relatives à son état de fonctionnement ou d'asservissement qui sont représentatives d'un niveau de stabilité du signal d'horloge qu'il reconstruit. Ces informations peuvent généralement être obtenues directement de ce dispositif. En effet, certaines d'entre elles sont généralement affichées sur un écran de surveillance du dispositif.
De façon alternative, les informations relatives à l'état de fonctionnement du dispositif de récupération d'horloge peuvent être obtenues d'un équipement tiers. Il peut s'agir, par exemple, de l'équipement maître lorsqu'il est adapté à recevoir le rythme d'horloge reconstruit par l'intermédiaire d'un canal retour et à en déduire des informations relatives à un état de fonctionnement dudit dispositif de récupération d'horloge. Il peut s'agir encore d'un équipement "sonde" ayant accès aux informations internes du dispositif de récupération d'horloge.
L'invention propose d'utiliser ces informations relatives au fonctionnement du dispositif de récupération d'horloge et donc à la stabilité du processus de reconstruction d'un signal d'horloge, pour générer un message comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge reconstruit, qui soit exploitable pour l'équipement client du signal de synchronisation.
On comprend donc que le message comprenant un niveau de stabilité selon l'invention vient compléter et non pas remplacer le message comprenant une indication de traçabilité selon l'art antérieur.
En effet, de façon avantageuse, un tel niveau de stabilité apporte une information complémentaire de l'information relative à la notion connue de traçabilité d'un signal d'horloge par rapport à une horloge de référence, qui peut être transmise en même temps que le signal d'horloge sur la couche physique d'un lien de communications synchrone. En effet, l'information de traçabilité (ou d'exactitude) d'un signal de synchronisation donne la qualité de l'horloge à long terme, tandis que l'information de stabilité d'un signal de synchronisation donne la qualité à court et moyen terme de l'horloge. Les deux notions sont bien distinctes : on peut, par exemple, recevoir un signal exact mais instable, un signal inexact, mais stable, un signal inexact et instable, ou encore (ce que l'on recherche en général), un signal exact et stable.
La transmission de ce niveau de stabilité d'un signal d'horloge permet donc de compenser le fait qu'il soit actuellement impossible de garantir, par le respect de normes réseau préalablement établies, une qualité constante de transmission d'un rythme de référence par des paquets de synchronisation sur des liens de communications asynchrones vers un équipement client d'un signal de synchronisation comme c'est le cas pour le signal d'horloge transmis sur la couche physique de liens de communications synchrones.
L'invention, en apportant une information supplémentaire à l'équipement de télécommunications sur la qualité du signal d'horloge qu'il a reçu, améliore la fiabilité d'une telle solution de synchronisation et la rend attractive par rapport à des solutions coûteuses de liaisons louées dédiées à la synchronisation ou bien l'utilisation potentiellement problématique de récepteurs GPS.
De façon avantageuse, ledit niveau de stabilité peut prendre au moins une valeur correspondant à un signal d'horloge apte à être utilisé par l'équipement de télécommunications client d'un signal de synchronisation et une deuxième valeur correspondant à un signal de synchronisation inapte à être utilisé par l'équipement de télécommunications client d'un signal de synchronisation.
Il peut aussi prendre un plus grand nombre de valeurs. Un avantage de cette variante est qu'elle fournit une réponse différenciée qui permet de s'adapter aux
contraintes de fonctionnement variables des différents équipements de télécommunications clients d'un signal de synchronisation. II existe en effet des équipements dont le mode de fonctionnement est plus sensible que d'autres a la stabilité du signal d'horloge qu'il utilise pour se synchroniser. Il est admis, par exemple, qu'un équipement réseau tel qu'une station de base possède parfois un oscillateur de très bonne qualité, permettant de filtrer une bonne partie de l'instabilité du signal de synchronisation reconstruit par paquets En revanche, ce n'est pas nécessairement le cas pour d'autres types de stations de base, équipées d'oscillateurs de moins bonne qualité, ou simplement non conçues pour filtrer une instabilité trop importante, et qui sont donc dans l'incapacité de filtrer l'instabilité du signal d'horloge reçu Dans ce cas, la qualité des transmissions peut être fortement affectée.
Selon un aspect de l'invention, le lien de communication synchrone porteur du signal d'horloge reconstruit par paquets appartient à un groupe comprenant un lien de type SDH et un lien de type PDH et ledit message est transmis dans un canal de communication de type SSM.
Selon un autre aspect de l'invention, le lien de communication synchrone porteur du signal d'horloge reconstruit par paquets est un lien de type Ethernet synchronisé et ledit message est transmis dans un paquet de données dédié via un canal de communication de type ESMC (Ethernet Synchronization Messaging Channel).
Selon un aspect de l'invention, un tel procédé de transmission est mis en œuvre par un dispositif de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge sur un lien de communication synchrone d'un reseau de télécommunications, ledit signal d'horloge ayant été reconstruit par un dispositif de récupération d'horloge dudit réseau sur réception de paquets de synchronisation par l'intermédiaire d'au moins un lien de communication asynchrone.
Selon l'invention, un tel dispositif comprend les moyens suivants
- obtention d'un niveau de stabilité du signal d'horloge reconstruit a partir d'informations relatives a un état de fonctionnement dudit dispositif de récupération d'horloge, et
- émission d'un message comprenant ledit niveau de stabilité sur le lien de communication synchrone, à destination d'un équipement de télécommunications client d'un signal d'horloge.
Dans un mode particulier de réalisation, les différentes étapes des procédés de transmission sont déterminées par des instructions de programmes d'ordinateurs.
En conséquence, l'invention vise aussi un programme d'ordinateur sur un support d'informations, ce programme étant susceptible d'être mis en oeuvre dans un dispositif de transmission ou plus généralement dans un ordinateur, ce programme comportant des instructions adaptées à la mise en oeuvre des étapes d'un procédé de transmission tel que décrit ci-dessus.
Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet, tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable. L'invention vise aussi un support d'informations lisible par un ordinateur, et comportant des instructions d'un programme d'ordinateur tel que mentionné ci-dessus.
Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une disquette (floppy dise) ou un disque dur.
D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier télécharge sur un reseau de type Internet
Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré, par exemple un élément matériel (ou hardware) de type FPGA (Field Programmable Gâte Arrays) dans lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilise dans l'exécution du procède en question.
De façon avantageuse, le dispositif de transmission d'un niveau de stabilité du signal d'horloge reconstruit selon l'invention peut être intégré dans un équipement réseau.
L'invention concerne donc aussi un équipement noeud d'un réseau de télécommunications relié à un équipement de télécommunications client d'un signal d'horloge par un lien de communications synchrone, ledit équipement noeud comprenant un dispositif de récupération d'horloge apte à reconstruire un signal d'horloge à partir de la réception de paquets de synchronisation sur un lien de communication asynchrone et des moyens de transmission du signal d'horloge reconstruit audit équipement de télécommunications sur ledit lien de communication synchrone.
Selon l'invention, ledit équipement réseau comprend en outre un dispositif de transmission d'un message comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge reconstruit et transmis sur le lien de communication synchrone selon l'invention et tel que décrit précédemment.
L'invention concerne aussi un procédé de réception d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge, ledit niveau de stabilité étant transmis dans un message sur un lien de communications synchrone d'un réseau de télécommunications, ledit lien synchrone étant porteur d'un signal d'horloge à un équipement de télécommunications client d'un signal dudit signal d'horloge, ledit signal d'horloge ayant été préalablement reconstruit par un dispositif de récupération d'horloge à partir de la réception de paquets de synchronisation par l'intermédiaire d'un lien de communication asynchrone dudit réseau. Selon l'invention, un tel procédé de réception est particulier en ce qu'il met en œuvre, sur réception dudit message, les étapes suivantes :
- extraction du niveau de stabilité dudit message;
- prise de décision relative à une utilisation du signal d'horloge par ledit équipement de télécommunications au moins en fonction du niveau de stabilité extrait.
Ainsi, le message comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge permet de protéger le fonctionnement de l'équipement de télécommunications contre un
potentiel dysfonctionnement provoqué par l'instabilité du signal d'horloge reçu sur le lien synchrone
Avantageusement, le procédé selon l'invention peut être mis en œuvre par un dispositif de réception d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge, ledit niveau de stabilité étant transmis dans un message sur un lien de communications synchrone d'un réseau de télécommunications, ledit lien étant porteur d'un signal d'horloge a un équipement de télécommunications client d'un signal d'horloge, ledit signal d'horloge ayant été préalablement reconstruit par un dispositif de récupération d'horloge sur réception de paquets de synchronisation par l'intermédiaire d'un lien de communication asynchrone dudit reseau, caractérisé en ce qu'il est apte a mettre en œuvre, sur réception dudit message, les moyens suivants :
- extraction du niveau de stabilité dudit message,
- prise décision relative à une utilisation du signal d'horloge par ledit équipement de télécommunications au moins en fonction du niveau de stabilité extrait.
Selon un aspect de l'invention, un tel dispositif peut être intégre dans un équipement de télécommunications
L'invention concerne aussi un équipement de télécommunications client d'un signal d'horloge et relié à un équipement nœud d'un réseau de télécommunications par un lien de communications synchrone, ledit équipement de télécommunications comprenant des moyens de réception d'un signal d'horloge transmis sur ledit lien, ledit signal d'horloge ayant été préalablement reconstruit par un dispositif de récupération d'horloge sur réception de paquets de synchronisation par l'intermédiaire un lien de communication asynchrone Selon l'invention, un tel équipement est caractérise en ce qu'il comprend un dispositif de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge selon l'invention et tel que précédemment décrit.
L'invention concerne enfin un système de synchronisation d'un équipement de télécommunications client d'un signal d'horloge, ledit système comprenant un équipement reseau d'un reseau de télécommunications relie audit équipement de télécommunications par un lien de communications synchrone, ledit équipement
réseau comprenant un dispositif de récupération d'horloge apte à reconstruire un signal d'horloge sur réception de paquets de synchronisation sur un lien de communication asynchrone et des moyens de transmission du signal d'horloge reconstruit audit équipement de télécommunications sur le lien de communication synchrone.
Selon l'invention, ledit équipement réseau comprend un dispositif de transmission d'un message comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge reconstruit et transmis sur le lien de communication synchrone tel que décrit précédemment et ledit équipement de télécommunication comprend un dispositif de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge reçu tel que décrit précédemment.
L'invention permet donc de rendre plus fiable la synchronisation de l'équipement de télécommunications client d'un signal d'horloge lorsqu'une partie des liens de communications du réseau de télécommunications est asynchrone et ne garantit pas en permanence la transmission d'un signal d'horloge stable. Avec l'invention, l'équipement de télécommunications est informé du niveau de stabilité courant du signal d'horloge qu'il reçoit et peut décider de l'utiliser ou non, en fonction de ses propres contraintes de fonctionnement, ou des contraintes de fonctionnement de l'équipement client qu'il dessert.
Liste des figures
D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels : la figure 1 présente de façon schématique un réseau de télécommunications porteur d'un signal d'horloge à destination d'un équipement de télécommunications client d'un signal de synchronisation selon l'art antérieur; la figure 2 présente de façon schématique un réseau de télécommunications sur lequel sont transportés des paquets de synchronisation à destination d'un
équipement de télécommunications selon l'invention; la figure 3 présente les étapes d'un procédé de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon l'invention, la figure 4 présente un équipement réseau esclave comprenant un dispositif de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon l'invention, dans son environnement; la figure 5 présente un équipement de télécommunications comprenant un dispositif de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon l'invention, dans son environnement; et - la figure 6 présente les étapes d'un procédé de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité d'un signal de synchronisation selon l'invention
Description d'un mode de réalisation particulier de l'invention Le principe général de l'invention repose sur la génération d'un message comprenant un niveau de stabilité d'un signal d'horloge reconstruit à partir de la réception de paquets de synchronisation en provenance d'un lien asynchrone et sur l'émission de ce message sur un lien synchrone porteur du signal d'horloge reconstruit, à un équipement de télécommunications client d'un signal de synchronisation On présente en relation avec la figure 1 un équipement reseau 100 d'un reseau de télécommunications, appelé aussi équipement maître, apte à récupérer un rythme de synchronisation d'un premier signal d'horloge S1 porté par un premier lien synchrone. On suppose que ce premier signal d'horloge S1 provient à l'origine d'une horloge de référence ou PRC (Primary Référence Clock), de type horloge Césium, par exemple. On dit aussi que le signal d'horloge S1 est "traçable" à une PRC
On notera que le signal d'horloge S1 peut être aussi porteur de données. On considère maintenant que l'équipement réseau maître 100 est relié à un équipement esclave 300 par au moins un lien synchrone 200.
Pour transmettre le rythme de synchronisation porté par le signal d'horloge S1 , l'équipement maître 100 réinjecte le rythme de synchronisation récupéré sur la couche
physique du lien de communications synchrone 200 a destination de l'équipement esclave 300 sous la forme d'un signal d'horloge S2. Le lien de communications synchrone 200 peut être forme d'une pluralité de liens synchrones reliés entre eux par des équipements nœuds. Dans ce cas, le signal de synchronisation est reçu du nœud amont de chaque équipement noeud (non représenté), situé sur ce lien entre l'équipement maître 100 et l'équipement esclave 300, et retransmis à l'équipement nœud aval. Le transport du rythme de référence se fait lien par lien et au niveau physique. On notera que le signal S2 peut être porteur de données
L'équipement réseau esclave 300 reçoit finalement en entrée le signal S2, en extrait à son tour le rythme d'horloge et le réinjecte sous la forme d'un signal d'horloge S4 dans le lien synchrone 400 à destination d'un équipement de télécommunications 500
L'équipement de télécommunications reçoit le signal S4 De façon connue, il est apte à en extraire le rythme d'horloge et à l'utiliser pour son propre fonctionnement, ou pour le transmettre à nouveau vers l'équipement client qui en a effectivement besoin Lorsque l'équipement de télécommunications 500 reçoit le rythme d'horloge de l'équipement réseau esclave 300 dans un environnement réseau tel que celui décrit en relation avec la figure 1 , l'équipement de télécommunications client d'un signal de synchronisation 500 dispose de moyens pour évaluer une qualité du rythme de synchronisation qui lui est fourni. Le signal d'horloge peut en effet être accompagné d'un message comprenant une indication de traçabilité du signal d'horloge transmis par rapport à une horloge de référence Un spécialiste dans le domaine de la synchronisation d'équipement reseau considère qu'une telle notion de traçabilité qualifie une qualité de l'horloge de référence à l'origine du rythme de synchronisation transmis En effet, certaines horloges (oscillateurs) sont plus résistantes que d'autres à la dérive a long terme. Par conséquent, la notion de traçabilite renseigne aussi sur une qualité à long terme du rythme d'horloge transmis, que l'on nomme également exactitude du rythme d'horloge reçu.
De telles indications de qualité du signal de synchronisation peuvent être adressées à l'équipement de télécommunications 500 selon un code normalisé, tel que
le codage SSM (Synchronization Status Message) défini dans le standard ITU-T G.781 dans le cas de signaux TDM (Time Division Multiplexing) de type SDH ou PDH (le code de SSM est contenu dans les entêtes des trames SDH par exemple) sur des liens de communications synchrones tels que les liens 200 et 400. Un tel codage prévoit en particulier les valeurs suivantes de niveau de qualité QL (Quality Levé!) pour qualifier la source du signal de synchronisation fourni : le code 0010 signifie que la source est une horloge de référence PRC, selon la recommandation ITU-T G 811 ; le code 0100 signifie que la source est une horloge de référence SSU- A de type I ou V selon la recommandation ITU-T G 812; le code 1000 signifie que la source est une horloge de référence SSU- B de type Vl selon la recommandation ITU-T G.812; le code 101 1 signifie que la source est une horloge de référence de type SEC (SDH Equipment Clock) selon la recommandation ITU-T G.813, qui correspond aux caractéristiques d'une horloge embarquée dans des équipements de type SDH. Généralement, dans un réseau SDH, la valeur de SSM correspondant a G 813 est reçue lorsqu'un équipement SDH impliqué dans la chaîne de synchronisation a perdu toute référence externe de synchronisation et a basculé sur son horloge interne. On dit qu'il s'est placé en situation de holdover, le code 1 111 signifie que le signal de synchronisation qui transporte ce code SSM ne doit pas être utilise par l'équipement de télécommunications 500, au risque de créer une boucle de synchronisation. En outre, des normes réseau ont été définies pour garantir une stabilité à court et moyen termes du signal de synchronisation fourni. Ainsi, lorsque les conditions de transport du signal de synchronisation définies par ces normes sont remplies tout le long du trajet, l'équipement de télécommunications 500 est garanti de recevoir un signal de synchronisation stable et traçable à la référence indiquée par le code SSM
Dans le cas de l'Ethernet synchronisé, le mécanisme de message par code SSM est transposé sur un canal de communication de type ESMC (Ethernet Synchronization Messaging Channel).
On présente maintenant, en relation avec la figure 2, le cas ou un équipement réseau maître 100' est relié à un équipement esclave 300' par un lien de communication asynchrone 200', qui n'est pas porteur de rythme sur sa couche physique et qui n'assure pas de transparence à la synchronisation des signaux de données qu'il transporte. On notera qu'un tel lien de communication peut aussi comprendre des équipements nœuds reliés entre eux par des liens asynchrones
Pour transmettre le rythme de synchronisation porté par le signal d'horloge S1 , l'équipement maître 100' met en œuvre, de façon connue, une fonction de traduction ou IWF (Interworkmg Function) du rythme de synchronisation porté par le signal d'horloge S1 en un rythme de synchronisation correspondant à l'émission de paquets de synchronisation parmi des paquets de données P2 sur le lien de communications asynchrone 200'. Il existe plusieurs techniques connues pour transmettre un rythme de synchronisation à l'aide de paquets de synchronisation.
La récupération de la référence de synchronisation par l'équipement esclave peut notamment se faire de deux façons soit directement à partir du rythme de réception des paquets de synchronisation, lorsque le rythme de ceux-ci a été généré à partir du rythme de référence de l'équipement maître, soit à partir d'informations contenues dans les paquets de synchronisation (généralement, des estampilles temporelles) et de l'instant de réception de chaque paquet de synchronisation.
On notera que les paquets transportant la synchronisation peuvent être les mêmes que ceux transportant les données utilisateurs, ou bien des paquets dédiés a la synchronisation ne transportant pas de données utilisateurs Ainsi, l'ensemble des paquets émis sur les liens asynchrones ne sont pas nécessairement utiles pour récupérer l'horloge.
En d'autres termes, il réalise une synchronisation en mode paquets du lien 200', selon laquelle le rythme de synchronisation est transporté à un niveau "protocolaire", typiquement sur la couche 2 ou 3 du modèle OSI.
Un équipement réseau esclave 300' reçoit en entrée les paquets de synchronisation. De façon connue, l'équipement réseau esclave 300' comprend un dispositif de récupération d'horloge apte à reconstruire un rythme de synchronisation sur réception des paquets de synchronisation. Un tel dispositif acquiert des paquets de synchronisation pendant une période d'acquisition, filtre les données relatives à la synchronisation, et les utilise pour asservir un oscillateur interne, et reconstruire le rythme de synchronisation émis par l'équipement maître 100'
Généralement, le dispositif de récupération d'horloge est en particulier capable de détecter un changement dans la réception des paquets de synchronisation, tel que, par exemple, un changement par rapport à la distribution estimée des délais de traversée du réseau par les paquets de synchronisation, et sur détection de ce changement, qui rend la valeur d'asservissement de l'horloge interne inopérante, de décider d'une nouvelle période d'acquisition et de filtrage des paquets de synchronisation
Autrement dit, le dispositif de récupération d'horloge peut passer d'un état "stable" dans lequel son horloge de référence interne est supposée être correctement asservie, à un état "instable", dans lequel il met par exemple en œuvre une nouvelle période d'acquisition pour récupérer et filtrer de nouvelles données en vue de déterminer une nouvelle valeur d'asservissement de son oscillateur interne qui soit plus adaptée
L'équipement réseau esclave 300' est ensuite apte a réinjecter le rythme d'horloge ainsi reconstruit pour générer le rythme porté par la couche physique du lien de communications synchrone 400' pour transporter des données utiles DU dans un signal S4' a destination d'un équipement de télécommunications 500'
L'équipement de télécommunications reçoit le signal S4' De façon connue, il est apte a en extraire le rythme de synchronisation et a l'utiliser pour son propre
fonctionnement. Toutefois, la qualité, en particulier la stabilité du rythme de synchronisation, ainsi extrait n'est cette fois pas garantie.
En effet, il n'a pas été possible jusqu'à ce jour de définir des normes réseau qui garantissent un niveau de qualité de transmission constant des paquets de synchronisation sur le lien asynchrone 200'
Par conséquent, en supposant que l'information de traçabilité du signal de synchronisation transmis par l'équipement reseau esclave 300' soit envoyée à l'équipement de télécommunications 500', cette information n'est pas suffisante pour garantir la stabilité à court et moyen termes de ce signal. Le procédé de transmission d'un message comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge selon l'invention vient apporter une amélioration à cette situation II va maintenant être décrit en relation avec la figure 3. Un tel procédé est mis en œuvre suite à la récupération d'un signal d'horloge à partir des paquets de synchronisation parmi les paquets de données P2 et reçus par l'équipement réseau esclave 300'. Il comprend une première étape E1 d'obtention d'un niveau de stabilité SL du signal de synchronisation reconstruit à partir d'informations IST relatives à un état de fonctionnement dudit dispositif de récupération d'horloge. Par exemple, si les états de fonctionnement du dispositif de récupération d'horloge indiquent que l'esclave est dans une phase d'acquisition et de filtrage des paquets de synchronisation reçus, il est probable que le signal reconstruit à cet instant par le dispositif soit relativement instable, et dans ce cas le niveau de stabilité SL obtenu indiquera cette instabilité. A l'inverse, si les états de fonctionnement du dispositif de récupération d'horloge indiquent que l'esclave est correctement verrouillé sur l'horloge délivrée par la maître, et que le filtrage qu'il opère actuellement sur les paquets de synchronisation est efficace, alors il est probable que le signal reconstruit à cet instant par le dispositif soit relativement stable, et dans ce cas le niveau de stabilité SL obtenu indiquera cette stabilité.
Dans une deuxième étape E2, un message SLM comprenant le niveau de stabilité obtenu est transmis sur le lien de communication synchrone 400', à destination de l'équipement de télécommunications 500'. A titre d'exemple, les codes SSM décrits précédemment peuvent être avantageusement étendus pour coder les niveaux de
stabilité obtenus à partir des informations IST En effet, certaines combinaisons de 4 bits ne sont pas utilisées par les codes SSM actuels et pourraient servir a définir les niveaux de stabilités prévus par l'invention.
Selon une variante, la sémantique des codes SSM actuels est étendue pour y inclure la notion de stabilité en plus de celle de traçabilité. Par exemple, le code DNU, initialement prévu dans la norme G 781 pour éviter la création de boucles de synchronisation, en particulier dans un reseau en anneau, pourrait représenter un niveau de stabilité très médiocre et indiquer à l'équipement client que le signal d'horloge reconstruit ne doit pas être utilisé Le code G 811 pourrait quant a lui indiquer un signal stable qui peut être utilise
Selon un mode de réalisation de l'invention, un tel procédé peut être mis en œuvre par un dispositif de transmission d'un message représentatif d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon l'invention.
Un tel dispositif peut être interne ou externe à l'équipement esclave 300. Dans l'exemple qui va être maintenant décrit en relation avec la figure 4, le dispositif de transmission d'un message 310' comprenant un niveau de stabilité d'un signal d'horloge reconstruit selon l'invention est interne a un équipement réseau esclave 300'. L'équipement réseau esclave 300' comprend en outre un dispositif de récupération d'horloge 320' apte à recevoir en entrée les paquets de synchronisation parmi les paquets de données P2 et à fournir en sortie un rythme d'horloge RC reconstruit et des informations sur son état de fonctionnement IST. Le dispositif 310' selon l'invention reçoit les informations IST et fournit en sortie un message SLM représentatif d'un niveau de stabilité SL du signal d'horloge RC.
On notera que, comme indique par la flèche pointillée 311 ', les informations IST relatives au fonctionnement du dispositif 320' peuvent être obtenues auprès d'un dispositif externe, par exemple l'équipement maître 200' lorsque ce dernier est apte a recevoir des paquets de synchronisation émis au rythme d'horloge reconstruit, sur un canal retour, ou encore un équipement sonde (non représente).
L'équipement réseau esclave 300' comprend également un dispositif de récupération des données utiles 330' aptes à recevoir en entrée les paquets de données P2 et à fournir en sortie les données utiles DU
Le dispositif 310' comprend les éléments matériels que l'on retrouve classiquement dans un ordinateur conventionnel ou un équipement réseau, a savoir un processeur 31 OS, une mémoire vive de type RAM 310'2 une mémoire morte de type ROM 310'3, des moyens 310'4 de télécommunications avec le lien de communications asynchrone 200' et des moyens 310'5 de télécommunications avec le lien de communications synchrone 400'. La mémoire morte 310'3 constitue un support d'enregistrement conforme à l'invention Ce support mémorise le programme d'ordinateur conforme à l'invention Ce programme comporte des instructions pour l'exécution des étapes du procédé de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge conforme à l'invention qui vient d'être décrit en référence à la figure 3 Le signal ou rythme d'horloge RC, les données utiles DU extraites par le dispositif 330' et le message SLM comprenant le niveau de stabilité fourni par le dispositif 310' selon l'invention sont reçus en entrée d'un dispositif 340' aptes a les réinjecter sur le lien de communication synchrone 400' de la façon suivante :
- le rythme d'horloge est utilisé pour générer le rythme de couche physique porteuse des données utiles DU à transmettre sur le lien synchrone 400' sous forme d'un signal
S4';
- le message SLM comprenant un niveau de stabilité du rythme d'horloge RC est inséré dans les données utiles DU A titre d'exemple, il peut être place dans un en-tête de trame SDH ou PDH, comme le sont généralement les codes SSM De façon alternative, il peut être inséré dans un paquet IP, ou encore dans un message contenu dans le canal ESMC en cas de lien Synchronous Ethernet
Dans l'exemple qui va être maintenant décrit en relation avec la figure 5, l'équipement de télécommunications 500' comprend des moyens 520' de récupération du signal d'horloge CS et des moyens 530' d'extraction des données utiles DU et,
parmi lesdites données, du message SLM comprenant un niveau de stabilité du signal d'horloge.
Le procédé de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité d'un signal d'horloge reconstruit conforme à l'invention est ensuite mis en oeuvre, sur réception du message SLM. En relation avec la figure 6, il comprend une étape R1 d'extraction du niveau de stabilité SL du message SLM et une étape R2 de prise de décision DC relative à une utilisation du signal d'horloge par ledit équipement de télécommunications au moins en fonction du niveau de stabilité SL extrait. De façon avantageuse, une telle étape peut en outre prendre en compte des contraintes propres à une fonction exécutée par ledit équipement de télécommunication 500'.
Dans l'exemple de la figure 5, un tel procédé de réception est mis en œuvre par un dispositif 510' de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon l'invention. Le dispositif 510' comprend les éléments matériels que l'on retrouve classiquement dans un ordinateur conventionnel ou un équipement réseau, à savoir un processeur 510S, une mémoire vive de type RAM 510'2, une mémoire morte de type ROM 510'3 et des moyens 510'4 de télécommunications avec le lien de communications synchrone 400'.
La mémoire morte 510'3 constitue un support d'enregistrement conforme à l'invention. Ce support mémorise le programme d'ordinateur conforme à l'invention. Ce programme comporte des instructions pour l'exécution des étapes du procédé de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité d'un signal d'horloge conforme à l'invention qui vient d'être décrit en référence à la figure 6.
L'équipement de télécommunications 500' selon l'invention comprend enfin des moyens 540' d'exécution d'une fonction ou d'un service FNC. A titre d'exemple, si l'équipement 500' est une station de base, cette fonction FNC peut consister à utiliser le rythme CS reçu pour générer la fréquence radio de l'équipement, laquelle permet de transmettre et de recevoir des données vers des téléphones mobiles. De tels moyens ont généralement besoin de recevoir en entrée le rythme d'horloge RC récupéré sur le lien synchrone et, éventuellement les données utiles DU transportées sur le lien 400'. Selon l'invention, ils peuvent prendre en compte la décision DC prise par le dispositif
de réception d'un message comprenant un niveau de stabilité du rythme d'horloge porté par le lien de communications 400'. Si la décision DC est une décision de non- utilisation du rythme RC, l'équipement de télécommunications pourra déclencher un mode de fonctionnement appelé "hold-over", selon lequel il utilise une référence de rythme interne pour exécuter la fonction FNC.
Claims
1. Procède de transmission d'un niveau de stabilité (SL) d'un signal d'horloge (S41) sur un lien de communication synchrone (400') d'un reseau de télécommunications (V), ledit signal d'horloge ayant été reconstruit par un dispositif de récupération d'horloge (32O1) dudit reseau sur réception de paquets de synchronisation (P2) par l'intermédiaire d'au moins un lien de communication asynchrone (200'), ledit procède étant caractérise en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- obtention (E1 ) d'un niveau de stabilité (SL) du signal d'horloge reconstruit à partir d'informations (IST) relatives à un état de fonctionnement dudit dispositif de récupération d'horloge, et
- émission (E2) d'un message (SLM) comprenant ledit niveau de stabilité sur le lien de communication synchrone (400') a destination d'un équipement (500') de télécommunications client du signal d'horloge
2. Procédé de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon la revendication 1 , caractérisé en ce que ledit niveau de stabilité peut prendre au moins une valeur correspondant à un signal d'horloge apte a être utilise par l'équipement de télécommunications et une deuxième valeur correspondant à un signal d'horloge inapte à être utilisé par l'équipement de télécommunications client du signal d'horloge.
3. Procédé de transmission d'un niveau de stabilité selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le lien de communication synchrone (400) appartient à un groupe comprenant un lien de type SDH et un lien de type PDH et ledit message est transmis dans un canal de communication de type SSM.
4. Procède de transmission d'un niveau de stabilité selon la revendication 1 , caractérise en ce que le lien synchrone est un lien de type Ethernet synchronise et ledit message est transmis dans un canal de communications de type ESMC
5. Dispositif (310') de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge sur un lien de communication synchrone, ledit signal d'horloge ayant ete reconstruit par un dispositif (320') de récupération d'horloge a partir de la réception de paquets de synchronisation (P2) sur un lien de communication asynchrone (200), caractérise en ce qu'il est apte a mettre en oeuvre les moyens suivants - obtention d'un niveau de stabilité (SL) du signal d'horloge reconstruit a partir d'informations (IST) relatives a un état de fonctionnement dudit dispositif de récupération d'horloge; et
- émission d'un message (SLM) comprenant le niveau de stabilité obtenu sur le lien de communication synchrone, à destination d'un équipement (500') de télécommunications client du signal d'horloge.
6. Procédé de réception d'un niveau de stabilité (SL) d'un signal d'horloge (S41), ledit niveau de stabilité étant transmis dans un message (SLM) sur un lien synchrone (400') à un équipement de télécommunications (500') client du signal d'horloge, ledit signal d'horloge (S41) ayant été préalablement reconstruit par un dispositif (320') de récupération d'horloge à partir de la réception de paquets de synchronisation (P2) sur un lien de communication asynchrone (200'), caractérise en ce qu'il met en œuvre, sur réception dudit message, les étapes suivantes :
- extraction (R1 ) du niveau de stabilité (SL) dudit message (SLM)1 - prise de décision (R2) relative a une utilisation du signal d'horloge par ledit équipement de télécommunications (500') au moins en fonction du niveau de stabilité extrait.
7. Dispositif (510') de réception d'un niveau de stabilité (SL) d'un signal d'horloge (S41), ledit niveau de stabilité étant transmis dans un message (SLM) sur un lien synchrone (400) a un équipement de télécommunications (500') client du signal d'horloge, ledit signal d'horloge (S41) ayant été préalablement reconstruit par un dispositif (310') de récupération d'horloge à partir de la réception de paquets (P2) de synchronisation sur un lien de communication asynchrone (200'), caractérisé en ce qu'il est apte à mettre en œuvre, sur réception dudit message, les moyens suivants . - extraction du niveau de stabilité (SL) dudit message (SLM); et
- prise de décision relative a une utilisation du signal d'horloge par ledit équipement de télécommunications au moins en fonction du niveau de stabilité extrait
8. Equipement (300') noeud d'un reseau de télécommunications (V) relié a un équipement de télécommunications (500') client d'un signal d'horloge (S41) par un lien de communications synchrone (40O1), ledit équipement reseau (300') comprenant un dispositif (320') de récupération d'horloge apte à reconstruire le signal d'horloge (S41) à partir de la réception de paquets (P2) de synchronisation sur un lien de communication asynchrone (200') et des moyens (340') de transmission du signal d'horloge reconstruit audit équipement de télécommunications (500') sur le lien de communication synchrone (400'), caractérisé en ce qu'il comprend en outre un dispositif (310') de transmission d'un niveau de stabilité (SL) du signal d'horloge reconstruit et transmis sur le lien de communication synchrone (400') selon la revendication 5.
9. Equipement de télécommunications (500') client d'un signal d'horloge (S41) et relié à un équipement reseau (300') par un lien de communications synchrone (40O1), comprenant des moyens de réception (520') du signal d'horloge transmis sur ledit lien, ledit signal d'horloge ayant ete préalablement reconstruit par un dispositif (320') de récupération d'horloge à partir de la réception de paquets (P2) de synchronisation sur un lien de communication asynchrone (200'), caractérise en ce qu'il comprend un dispositif (510') de réception d'un message (SLM) comprenant un niveau de stabilité (SL) du signal d'horloge reçu selon la revendication 7.
10. Système de synchronisation (SS') d'un équipement de télécommunications (500') client d'un signal de synchronisation, ledit système comprenant un équipement réseau (300') d'un reseau de télécommunications (1 ) relié audit équipement de télécommunications par un lien de communications synchrone (400'), ledit équipement réseau comprenant un dispositif de récupération d'horloge (320') apte a reconstruire un signal d'horloge sur réception de paquets de synchronisation (P2) sur un lien de communication asynchrone (200') et des moyens (340') de transmission du signal d'horloge reconstruit audit équipement de télécommunications sur le lien de communication synchrone, caractérise en ce que : - ledit équipement réseau (300') comprend en outre un dispositif (310') de transmission d'un message (SLM) comprenant un niveau de stabilité (SL) du signal d'horloge reconstruit et transmis sur le lien de communication synchrone (400') selon la revendication 5, et - ledit équipement de télécommunications (500') comprend un dispositif de réception (510') d'un niveau (SL) de stabilité du signal d'horloge (S41) reçu selon la revendication 7
11 Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un reseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur, caractérise en ce qu'il comprend des instructions de code de programme pour l'exécution du procédé de transmission d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon la revendication 1
12 Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un reseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur, caractérise en ce qu'il comprend des instructions de code de programme pour l'exécution du procède de réception d'un niveau de stabilité d'un signal d'horloge selon la revendication 6.
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|---|---|---|---|
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| US10135741B2 (en) | 2012-10-31 | 2018-11-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Distribution of synchronization packets over WIFI transport links |
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