本申请公开了一种时钟故障定位的方法和网络设备,属于通信技术领域。在该方法中,网络设备根据多个输入时钟和本地时钟间的频偏是否超过频偏阈值,或者根据多个输入时钟间的频偏是否超过相对频偏阈值,来定位时钟故障源,并可以提高频偏检测精度。并可以提高频偏检测精度。并可以提高频偏检测精度。
【技术实现步骤摘要】
一种时钟故障定位方法和网络设备
[0001]本申请是分案申请,原申请的申请号是202010023012.1,原申请日是2020年01月09日,原申请的全部内容通过引用结合在本申请中。
[0002]本专利技术涉及通信领域,尤其涉及一种时钟故障定位方法和网络设备。
技术介绍
[0003]在移动通信领域,无线基站的时钟需要频率同步来保证业务正常运行,无线业务对频率同步的精度要求为
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0.05百万分率(part per million,ppm)。如图1所示,在移动承载网中,时钟服务器通过移动承载设备1,移动承载设备2和移动承载设备3,将时钟传递到基站以进行频率同步。当前,可采用物理层同步技术或者精确时钟协议(Precision Timing Protocol,PTP)同步技术为基站提供频率同步的方案。
[0004]在上述方案中,当时钟发生故障时,难以确定发生故障的时钟。
技术实现思路
[0005]本申请提出一种时钟故障定位方法,用于根据接收到的多个时钟的频偏来定位发生故障的时钟。
[0006]第一方面,提供了一种时钟故障定位的方法,包括:网络设备获取至少两个时钟与本地时钟间的频偏。当满足第一条件时,网络设备确定本地时钟故障,所述第一条件包括第一数量大于第二数量,所述第一数量为所述至少两个时钟中与所述本地时钟间的频偏超出频偏门限的时钟的数量,所述第二数量为所述至少两个时钟中与所述本地时钟间的频偏未超出所述频偏门限的时钟的数量;和/或
[0007]当满足第二条件时,网络设备确定所述至少两个时钟中的第一时钟故障,所述第二条件包括所述第一时钟与所述本地时钟间的频偏超过所述频偏门限,且所述至少两个时钟中除所述第一时钟外的其他所有时钟与所述本地时钟间的频偏都未超出所述频偏门限。
[0008]第一方面提供的时钟故障定位的方法,网络设备通过判断接收到的至少2个时钟中与所述本地时钟间的频偏超出频偏门限的时钟数量大于未超出频偏门限的时钟数量,来确定是本地时钟故障;网络设备通过判断接收到的至少2个时钟中某个时钟与本地时钟间的频偏超出频偏门限,而其他时钟与本地时钟间的频偏都未超出频偏门限,来确定该超出频偏门限的时钟发生故障。本地时钟可以是网络设备本地晶振的时钟。所述接收到的至少2个时钟,可以是网络设备接收到的全部时钟,也可以是网络设备接收到的全部时钟中的一部分。例如,假设网络设备一共接收到50个时钟,所述接收到的至少2个时钟,可以是其中的40个时钟,也可以是全部50个时钟。这样,网络设备可以定位出故障源,即定位出是本地时钟故障,还是接收到的某个时钟故障。
[0009]在第一方面的一种可能的实现中,第一条件中的所述第一数量大于第二数量可以为:所述第二数量为零且所述第一数量为所述至少两个时钟的数量。也可以理解为,如果网
络设备接收到的所有时钟与所述本地时钟间的频偏都超出频偏门限,则网络设备确定是本地时钟故障。
[0010]在第一方面的一种可能的实现中,所述至少两个时钟包括3个或3个以上的时钟。网络设备一般有多个端口,每个端口都可以接收到其他设备发来的时钟。
[0011]在第一方面的一种可能的实现中,所述频偏门限为
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4.6ppm。根据国际电信联盟电信标准化部门ITU
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T G.8262的要求,移动承载设备相对于标准时钟(如GPS时钟)的频偏不应超出
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4.6ppm。第一方面中的频偏门限,可以称为网络设备频偏门限,或称为移动承载设备频偏检测门限。
[0012]在第一方面的一种可能的实现中,所述网络设备为支持物理层时钟同步的设备或精确时钟协议同步的设备。这样,第一方面提供的方法可以广泛应用于需要进行物理层时钟同步或精确时钟协议同步的网络,例如应用于移动承载网或电力网。
[0013]在第一方面的一种可能的实现中,所述网络设备产生告警,所述告警指示时钟故障源。在网络设备定位出时钟故障源后,可产生告警,及时通知网管系统时钟故障的原因。
[0014]第二方面提供了一种时钟故障定位方法,包括:当满足条件时,网络设备确定第一时钟故障,所述条件包括所述第一时钟和多个时钟中所有其他时钟间的频偏都超出相对频偏门限,所述第一时钟是所述多个时钟中的一个时钟。
[0015]第二方面提供的方法,网络设备通过确定接收到的至少3个时钟里某个时钟和所有其他时钟间的频偏都超出相对频偏门限,确定该超出相对频偏门限的时钟故障。应理解,所述接收到的至少3个时钟,可以是网络设备接收到的全部时钟,也可以是网络设备接收到的全部时钟中的一部分。例如,假设网络设备一共接收到50个时钟,所述接收到的至少3个时钟,可以是其中的40个时钟,也可以是全部50个时钟。
[0016]这样,即使网络设备接收到的多个时钟与所述本地时钟间的频偏全部都未超出网络设备频偏门限,网络设备仍可定位出故障源为接收到的某个时钟。应理解,此处的“多个时钟”,指3个或3个以上的时钟。
[0017]在第二方面的一种可能的实现中,所述条件还包括:所述其他时钟间的频偏都未超出所述相对频偏门限。这里,“其他时钟间的频偏”是指其他时钟里任意两两间的频偏。这样可以更加准确地定位出是只有第一时钟故障。
[0018]在第二方面的一种可能的实现中,所述相对频偏门限为
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4.44十亿分率(parts per billion,ppb)。这个相对频偏门限,也可以称为参考时钟源频偏检测门限,或时钟源频偏检测门限。因为1ppm=1000ppb,因此该方案可以在大幅度提高对参考时钟源的频偏检测精度的情况下定位出故障源。
[0019]在第二方面的一种可能的实现中,所述网络设备为支持物理层时钟同步的设备或精确时钟协议同步的设备。这样,第二方面提供的方法可以广泛应用于需要进行物理层时钟同步或精确时钟协议同步的网络,例如移动承载网和电力网。
[0020]在第二方面的一种可能的实现中,所述网络设备产生告警,所述告警指示所述第一时钟故障。在网络设备定位出是接收到某的时钟发生故障后,可产生告警,及时通知网管系统该时钟发生故障。
[0021]第三方面,提供一种用于定位时钟故障的网络设备,该网络设备包括获取单元,还包括第一确定单元和/或第二确定单元。其中,所述获取单元用于获取至少两个时钟与本地
时钟间的频偏。第一确定单元用于当满足第一条件时,确定本地时钟故障,所述第一条件包括第一数量大于第二数量,所述第一数量为所述至少两个时钟中与所述本地时钟间的频偏超出频偏门限的时钟的数量,所述第二数量为所述至少两个时钟中与所述本地时钟间的频偏未超出所述频偏门限的时钟的数量。第二确定单元用于判断是否满足第二条件,所述第二条件包括所述至少两个时钟中的第一时钟与所述本地时钟间的频偏超过所述频偏门限,且所述至少两个时钟中除所述第一时钟外的其他所有时钟与所述本地时钟间的频偏都未超出所述频偏门限。
[0022]在第三方面的一种可能的实现中,所述第一数量大于第二数量为:所述第二数本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种时钟故障定位方法,其特征在于,包括:网络设备获取至少两个时钟与本地时钟间的频偏;在所述至少两个时钟与本地时钟间的频偏均超过频偏门限的情况下,所述网络设备确定所述本地时钟故障;和/或在所述至少两个时钟中的第一时钟与所述本地时钟间的频偏超过所述频偏门限,且所述至少两个时钟中除所述第一时钟外的其他所有时钟与所述本地时钟间的频偏都未超出所述频偏门限的情况下,所述网络设备确定所述第一时钟故障。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述至少两个时钟包括3个或3个以上的时钟。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述频偏门限为
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4.6百万分率ppm。4.根据权利要求1
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3任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备为支持物理层时钟同步的设备或精确时钟协议同步的设备。5.根据权利要求1
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4任一项所述的方法,其特征在于,还包括:所述网络设备产生告警,所述告警指示时钟故障源。6.一种用于定位时钟故障的网络设备,其特征在于,包括:获取单元,还包括第一确定单元和/或第二确定单元;其中,所述获取单元用于获取至少两个时钟与本地时钟间的频偏;所述第一确定单元用于在所述至少两个时钟与本地时钟间的频偏均超过频偏门限的情况下,确定所述本地时钟故障;所述第二确定单元用于在所述至少两个时钟中的第一时钟与所述本地时钟间的频偏超过所述频偏门限,且所述至少两个时钟中除所述第一时钟外的其他所有时钟与所述本地时钟间的频偏都未超出所述频偏门限的情况下,,确定所述第一时钟故障。7.根据权利要求6所述的网络设备,其特征在于,所述至少两个时钟包括3个或3个以上的时钟。8.根据权利要求6或7所述的网络设备,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:张亚伟,吕京飞,程永,
申请(专利权)人:华为技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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