测量非对称光纤链路传输时延的方法技术

技术编号:13703620 阅读:132 留言:0更新日期:2016-09-11 23:45
本发明专利技术涉及光纤通信和时间频率同步技术领域,尤其是涉及测量非对称光纤链路传输时延的方法,通过在主站设备和从站设备之间的上行和下行光纤中发送不同波长的光信号,来测量主站设备和从站设备之间上行和下行光纤的长度,然后计算出主站设备和从站设备之间的时间偏差,再对时间偏差进行修正和补偿,从而实现主站设备和从站设备的时间同步。该方法针对非对称光纤链路存在的传输时延差值问题,提出了一种新的测量方法,通过采用修正系数的方法,提高了非对称光纤链路传输时延的测量精度;使IEEE 1588时间同步技术能够应用于包含了光放大器的光纤链路中,解决了光通信系统中光纤链路非对称时延的测量问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光纤通信和时间频率同步
,尤其是涉及非对称光纤链路传输时延的测量。
技术介绍
目前,在分组传送网(PTN,Packet Transport Network)中,普遍采用IEEE1588协议将时间同步信号传递到网络中的各个节点设备,从而实现整个通信网络的时间同步。IEEE 1588是替代GPS/GLONASS/北斗卫星等卫星授时系统解决通信网络时间同步问题的主要技术手段。IEEE1588协议的全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”,它是一种适用于多点通信的分布式控制系统的精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)。采用精确时间协议(PTP),时间同步精度可以达到亚微秒量级。IEEE 1588作为一种主从同步系统,在系统的同步过程中,主时钟周期性发布PTP时间同步协议及时间信息,从时钟端口接收主时钟端口发来的时间戳信息,系统据此计算出主从线路时间延迟及主从时间差,并利用该时间差调整本地时间,使从设备时间保持与主设备时间一致的频率和相位。IEEE1588可以同时实现频率同步和时间同步,时间传递的精度保证主要依赖于链路的对称性。IEEE 1588实现时间同步的前提是链路必须满足对称性,即主站和从站之间传递时间信号的两根光纤的长度必须相等。但是,现网的实际情况往往不能满足链路对称性的假设。因为在现有的光纤网络中,即使是同一条光缆,其中不同的纤芯的长度是不同的,因此,光纤通信中双向收发的两根光纤的长度一般是非对称的。由于两根光纤的长度不相同,导致光纤传输时延不相等,因此存在非对称性时延。物理上长度为1米的光纤,传输时延大约为5ns(纳秒)。实际测试数据表明,光纤长度的非对称性导致的时延误差在100ms(毫秒)以上的概率非常大,光纤链路的非对称性严重影响了IEEE 1588的同步精度。为了解决IEEE 1588时钟同步技术存在的光纤链路不对称带来的非对称时延问题,必须对光纤链路的非对称时延值进行精确测量,对非对称光纤链路引入的时延偏差进行补偿,从而消除因光纤链路不对称而造成的时间同步误差。但是,快速准确地测量出光纤链路非对称性时延是工程中的一个难题。目前采用的解决
方法主要有光时域反射仪(OTDR)测试、IEEE 1588测试仪表、光纤倒换测试法等,不过现有的方法都存在各自的缺陷。例如使用标准的光时域反射仪表(OTDR)测试法,直接测量发射光纤链路的长度和接收光纤链路的长度,然后计算出光纤链路的不对称差值。这种测量方法,纯粹依靠人工手动操作,不仅测试效率低下,而且当光纤中有熔接头时,测量的光纤长度不准确。使用IEEE 1588专用测试仪表,先人工手动的方式测量出光纤传输链路实际的非对称时延值,然后再对非对称时延进行补偿。这种方法不仅需要架设GPS接收天线,而且当光纤链路发生变化时,无法自动测量出非对称时延的变化,从而影响了时间同步的精度。光纤倒换的方法利用光开关,先测试第一根光纤的时延,再测试第二根光纤的时延。这种方法非常局限,只适用于没有光放大器的链路。综上所述,现有的光纤链路非对称时延的测量方法都存在着各自的不足,适用范围有限,尤其是不能适用于具有光放大器的场合,而为了实现远距离的光纤传输,目前的光通信网中普遍采用了光放大器。因此,如何实现对具有光放大器的光纤链路进行非对称时延的精确测量是光通信网络实现时间同步亟待解决的问题。现有的光通信系统普遍采用两根光纤来进行上行和下行方向的双向传输,例如光同步数字体系(SDH)和分组传送网(PTN)以及波分复用系统(WDM)。对于采用两根光纤进行上行和下行双向传输的光通信系统,其上下行方向传输光信号的两根光纤的实际物理长度并不相等。即使是同一条光缆中的两根光纤,其实际的长度也是不相等的,因此光信号在两根长度不同的光纤中传输的时延是不同的,存在着因光纤链路的非对称性带来的非对称时延。在双纤双向传输的光通信系统中,如果采用IEEE 1588时间同步技术对网络中各节点设备进行时间同步,那么必然存在着非对称时延差值,使各节点设备的时间同步精度受到影响。在实际工程中,为了增大光通信系统的传输距离,普遍采用了光放大器来延长传输距离。由于光纤链路中增加了光放大器,导致光纤链路的非对称时延的测量变得非常困难。
技术实现思路
针对现有的测试方法不能适用于具有光放大器的非对称光纤链路,本专利技术的目的就是为了解决IEEE 1588不适用于非对称光纤链路的问题,提出一种测量非对称光纤链路时延的方法,该方法也适用于测量具有光放大器的非对称光纤链路的时延。本专利技术采用的具体技术方案是:对于双纤双向传输的光通信系统,测量非对称光纤链路传输时延的方法为:通过在主站设备和从站设备之间的上行和下行光纤中发送不同波长的光信号,来测量主站设备和从站设备之间上行和下行光纤的长度,然后计算出主站设备和从站设备之间的时间偏差,再对时间偏差进行修正和补偿,从而实现主站设备和从站设备的时间同步。具体的步骤如下:设双向传输的两条光纤链路的长度不相等;主站设备(Master)到从站设备(Slave)的光纤A的长度为LA,从站设备(Slave)到主站设备(Master)的光纤B的长度为LB;步骤一、主站设备分别采用两个不同的波长λ1和λ2向从站设备发送光信号,光信号经过光纤A后到达从站设备,从站设备测量出两个不同波长的光信号到达的时间差值ΔTA,波长λ1和λ2的每公里光纤长度时延差值为τdiff,计算出光纤A的长度LA等于: L A m e a s u r e = ΔT A τ d i f f - - - ( 1 ) ]]>ΔTA的测量方法为:主站设备先以波长λ1向从站设备发送光信号,然后再以波长λ2向从站设备发送光信号,可得: t 2 - t 1 = D A λ 1 + o f f s e t - - - ( 2 ) ]]> t 4 - t 3 = D A λ 2 + o f f s e t - - - ( 本文档来自技高网
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测量非对称光纤链路传输时延的方法

【技术保护点】
测量非对称光纤链路传输时延的方法,其特征在于,包括以下过程:通过在主站设备和从站设备之间的上行和下行光纤中发送不同波长的光信号,来测量主站设备和从站设备之间上行和下行光纤的长度,然后计算出主站设备和从站设备之间的时间偏差,再对时间偏差进行修正和补偿,从而实现主站设备和从站设备的时间同步。

【技术特征摘要】
1.测量非对称光纤链路传输时延的方法,其特征在于,包括以下过程:通过在主站设备和从站设备之间的上行和下行光纤中发送不同波长的光信号,来测量主站设备和从站设备之间上行和下行光纤的长度,然后计算出主站设备和从站设备之间的时间偏差,再对时间偏差进行修正和补偿,从而实现主站设备和从站设备的时间同步。2.根据权利要求1所述的测量非对称光纤链路传输时延的方法,其特征在于,包括以下步骤:设双向传输的两条光纤链路的长度不相等;主站设备到从站设备的光纤A的长度为LA,从站设备到主站设备的光纤B的长度为LB;步骤一、主站设备分别采用两个不同的波长λ1和λ2向从站设备发送光信号,光信号经过光纤A后到达从站设备,从站设备测量出两个不同波长的光信号到达的时间差值ΔTA,波长λ1和λ2的每公里光纤长度时延差值为τdiff,计算出光纤A的长度LA等于: L A m e a s u r e = ΔT A τ d i f f - - - ( 1 ) ]]>步骤二、从站设备分别采用两个不同的波长λ1和λ2向主站设备发送光信号,光信号经过光纤B后到达主站设备,主站设备测量出两个不同波长的光信号到达的时间差值ΔTB,计算出光纤B的长度LB等于: L B m e a s u r e = ΔT B τ d i f f - - - ( 5 ) ]]>步骤三、主站设备先以波长λ1向从站设备发送光信号,从站设备收到后再以波长λ1向主站设备转发光信号;然后,主站设备又以波长λ2向从站设备发送光信号,从站设备收到后再以波长λ2向主站设备转发光信号;通过主站到从站环回的方式,测量出两个不同波长的光信号到达的时间差值ΔTAB,计算出光纤A和光纤B的总长度LAB等于: L A B m e a s u r e = ΔT A B τ d i f f - - - ( 9 ) ]]>步骤四、计算并修正主站设备和从站设备之间的非对称时延和时间偏差。3.根据权利要求2所述的测量非对称光纤链路传输时延的方法,其特征在于,步骤一中所述的ΔTA的测量方法为:主站设备先以波长λ1向从站设备发送光信号,然后再以波长λ2向从站设备发送光信号,可得: t 2 - t 1 = D A λ 1 + o f f s e t - - - ( 2 ) ]]> t 4 - t 3 = D A λ 2 + o f f s e t - - - ( 3 ) ]]>式中t1是主站设备第一次发送时间报文的时刻,t2是从站设备第一次接收时间报文的时刻;t3是主站设备第二次发送时间报文的时刻;t4是从站设备第二次接收时间报文的时刻;是波长为λ1的光信号经由光纤A传输的时延;是波长为λ2的光信号经由光纤A传输的时延;offset为主站设备和从站设备之间的时间偏差;两个不同波长的光信号到达的时间差值为: ΔT A = D A λ 1 - D A λ 2 = ( t 2 - t 1 ) - ( t 4 - t 3 ) - - - ( 4 ) . ]]>4.根据权利要求2所述的测量非对称光纤链路传输时延的方法,其特征在于,步骤二中所述的ΔTB的测量方法为:从站设备先以波长λ1向主站设备发送光信号,然后再以波长λ2向主站设备发送光信号,可得: t 6 - t 5 = D B λ 1 + o f f s e t - - - ( 6 ) ]]> t 8 - t 7 = D B λ 2 + o f f s e t - - - ( 7 ) ]]>式中t5是从站设备第一次发送时间报文的时刻,t6是主站设备第一次接收时间报文的时刻;t7是从站设备第二次发送时间报文的时刻,t8是主站设备第二次接收时间报文的时刻;是波长为λ1的光信号经由光纤B传输的时延;是波长为λ2的光信号经由光纤B传输的时延;两个不同波长的光信号到达的时间差值为: ΔT B = D B λ 1 - D B λ 2 = ( t 6 - t 5 ) - ( t 8 - t 7 ) - - - ( 8 ) . ]]>5.根据权利要求2所述的测量非对称光纤链路传输时延的方法,其特征在于,步骤三中所述的ΔTAB的测量方法为:主站设备先以波长λ1向从站设备发送光信号,从站设备收到后再以波长λ1向主站设备转发光信号,可得: t 10 - t 9 = D A λ 1 + o f f s e t - - - ( 10 ) ]]> t 12 - t 11 = D B λ 1 - o f f s e t - - - ( 11 ) ]]>式中t9是主站设备第三次发送时间报文的时刻,t10是从站设备第三次接收时间报文的时刻;t11是从站设备第三次发送时间报文的时刻,t12是主站设备第三次接收时间报文的时刻;波长λ1的光信号环回的时间值为: D A + B λ 1 = D A λ 1 + D B λ 1 = ( t 10 - t 9 ) + ( t 12 - t 11 ) - - - ( 12 ) ]]>时间偏差为: o f f s e t = D B λ 1 - D A λ 1 2 + ( t 10 - t 9 ) - ( t 12 - t 11 ) 2 - - - ( 13 ) ]]>主站设备再以波长λ2向从站设备发送光信号,从站设备收到后再以波长λ2向主站设备转发光信号,可得: t 14 - t 13 = D A λ 2 + o f f s e t - - - ( 14 ) ]]> t 16 - t 15 = D B λ 2 - o f f s e t - - - ( 15 ) ]]>式中t13是主站设备第四次发送时间报文的时刻,t14是从站设备第四次接收时间报文的时刻;t15是从站设备第四次发送时间报文的时刻,t16是主站设备第四次接收时间报文的时刻;波长λ2的光信号环回的时间值为: D A + B λ 2 = D A λ 2 + D B λ 2 = ( t 14 - t 13 ) + ( ...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄勤珍彭良福苗峰
申请(专利权)人:西南民族大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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