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IEEE-1588V2介绍.pdf

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IEEE-1588 Version 2 简介 lion3875 2010-07-12 IEEE-1588 产生背景 1. NTP协议解决了以太网定时同步能力的不足,但只 能达到毫秒级精度 2. 测量仪器和工业控制需要更高的时间精度 3. 为满足测量及控制应用在分布式网络定时同步的高 精度需要,IEEE-1588在2002年被颁布了 IEEE-1588 与其它对时方案的对比 GPS NTP 北斗 原子钟 IEEE1588v2 典型授时精度 20ns 10ms 100ns 10ns 100ns 需要卫星覆盖 需要 不需要 需要 不需要 不需要 锁定时间 40s 30ns 60s 60ns 综合成本 中 低 高 高 低 支持以太网端口 不支持 支持 不支持 不支持 支持 可控性 低 高 中 高 高 安全性 低 低 高 高 中 可靠性 中 高 中 高 高 影响时钟同步性能的因素 1. 路径延迟 2. 时钟的漂移与抖动 3. 控制法则 4. 时钟分辨率 5. Sync消息的发送周期 6. 测量延迟的频率 IEEE-1588 需要解决的问题 1. 时钟的漂移与抖动:各节点的时钟晶振频率存在差 异,需要调频以保持各节点时钟步调一致 IEEE-1588 需要解决的问题 2. 网络路径存在传输延迟,需要估算延迟,并消除延 迟导致的时标误差 3. 网络路 的延迟可能存在不对称性及抖动,软件时 标是造成不对称性与抖动的关键因素 路径延迟的不对称性与抖动 1. IEEE 1588的路径延迟测量假设通信路 延迟是对称 的,即前向路 的传输延迟与后向传输延迟相同。 2. 在延迟测量期间,延迟不应变化。测量期间延迟变化 会导致不对称和延迟抖动,这将直接影响同步精度。 3. 虽然无法在IEEE 1588设备的边界之外控制延迟对称性 和抖动,但如果测量基于硬件时间戳,则可在设备内 改善路 对称性和抖动。 4. 由于中断延时、环境切换和线程调度,软件时间戳会 导致明显的抖动,而硬件时间戳则不存在这一问题。 IEEE-1588 需要解决的问题2、3 IEEE-1588 需要解决的问题 4. 主时钟设备与各 时钟设备之间的广播路径存在差 异,这会进一步降低各 时钟设备之间的同步精度 IEEE-1588 需要解决的问题4 BMC 最佳主时钟 1. 在成百上千台互连设备中,如何确定哪一台设备充当主时钟。 2. IEEE-1588定义了一种称为 “最佳主时钟”(BMC) 的算法,用于选择最 合适的主时钟设备。 3. 这种方法要求IEEE-1588网络的每台设备均提供一个数据集,描述其本 地时钟的性质、质量、稳定性、唯一识别符和首选设置。 4. 当一台设备加入IEEE-1588网络
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