随着4K、8K技术的快速发展,广播电视制作与播出领域进行了网际互连协议(Internet Protocol,IP)化的迭代,为高分辨率节目的传输提供更加快捷、灵活的应用环境。在这一过程中,同步时钟起到了重要的保障作用。基于此,分析IP系统中精确时间...随着4K、8K技术的快速发展,广播电视制作与播出领域进行了网际互连协议(Internet Protocol,IP)化的迭代,为高分辨率节目的传输提供更加快捷、灵活的应用环境。在这一过程中,同步时钟起到了重要的保障作用。基于此,分析IP系统中精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)时钟同步原理,阐述PTP在不同场景的应用,探讨如何构建一个统一基准的同步系统,以满足广电系统IP化的需求。展开更多
随着无线网络节点时钟同步需求的日益增加和实时性应用的增多,时钟同步的地位越来越突出,在改善用户体验、提高节点资源的使用率、提高系统稳定性等方面,时钟同步也有着重要意义。精确时钟同步协议(precision time protocol,PTP)广泛运...随着无线网络节点时钟同步需求的日益增加和实时性应用的增多,时钟同步的地位越来越突出,在改善用户体验、提高节点资源的使用率、提高系统稳定性等方面,时钟同步也有着重要意义。精确时钟同步协议(precision time protocol,PTP)广泛运用在时钟同步机制,然而,由于无线网络中存在随机不对称时延,使得PTP的精确度下降。尽管通过统计和估计的方法可以提高同步精度,但需要收集大量的样本,这将导致收敛速度减慢,对于资源有限的设备节点还会引发内存占用问题。首先给出了无线网络中节点之间时钟偏差的特性分析,然后提出了一种基于GM(1,1)的灰预测模型的快速时钟同步方法,该方法基于灰预测理论,灰理论是针对既无经验,数据又少的不确定问题。而对于资源有限的无线网络节点的时钟同步,不对称时延是不确定性的,同时样本很少,非常适合用灰理论进行时延估计。实验结果表明所提解决方案可以实现高精度的快速时钟同步。展开更多
现如今,各领域对时间统一系统的性能要求越来越高。以往的时间统一系统大多使用网络时间协议(Network Time Protocol, NTP)进行授时,但该协议只能提供毫秒级的同步精度,且主时钟一般为固定不变的,无法满足测控等应用领域的高精度、高鲁...现如今,各领域对时间统一系统的性能要求越来越高。以往的时间统一系统大多使用网络时间协议(Network Time Protocol, NTP)进行授时,但该协议只能提供毫秒级的同步精度,且主时钟一般为固定不变的,无法满足测控等应用领域的高精度、高鲁棒性的要求。基于此,对基于IEEE1588标准(Precision Time Protocol,PTP)授时的高可靠时间统一系统的应用进行了深入研究。本系统采用PTP协议进行授时,可使系统时间同步精度达到纳秒级,并以最佳主时钟算法(Best Master Clock,BMC)为理论基础,设计并实现手动设置与自动选择两种模式的双机热备功能,满足了测控等应用领域对时间统一系统的高性能要求。相比较以往的时间统一系统,本系统大大提升了系统的授时精度与鲁棒性。展开更多
随着现代作战平台航电系统高度综合化,作战方式也朝着多用途和体系作战等方面发展,时间同步精度由毫秒量级提高到亚微秒量级,时间同步需求也逐渐由独立系统扩展到分布式系统。基于此,详细介绍高精度时间同步协议(Precision Time Protoco...随着现代作战平台航电系统高度综合化,作战方式也朝着多用途和体系作战等方面发展,时间同步精度由毫秒量级提高到亚微秒量级,时间同步需求也逐渐由独立系统扩展到分布式系统。基于此,详细介绍高精度时间同步协议(Precision Time Protocol,PTP)的同步原理和工作流程,提出利用88E1512芯片实现PTP时间同步的方法,并详细分析其软硬件架构以及实现流程,同时搭建测试环境开展测试验证。测试结果表明,该方法的PTP时间同步精度满足亚微秒量级的精度需求。展开更多
文摘随着4K、8K技术的快速发展,广播电视制作与播出领域进行了网际互连协议(Internet Protocol,IP)化的迭代,为高分辨率节目的传输提供更加快捷、灵活的应用环境。在这一过程中,同步时钟起到了重要的保障作用。基于此,分析IP系统中精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)时钟同步原理,阐述PTP在不同场景的应用,探讨如何构建一个统一基准的同步系统,以满足广电系统IP化的需求。
文摘随着无线网络节点时钟同步需求的日益增加和实时性应用的增多,时钟同步的地位越来越突出,在改善用户体验、提高节点资源的使用率、提高系统稳定性等方面,时钟同步也有着重要意义。精确时钟同步协议(precision time protocol,PTP)广泛运用在时钟同步机制,然而,由于无线网络中存在随机不对称时延,使得PTP的精确度下降。尽管通过统计和估计的方法可以提高同步精度,但需要收集大量的样本,这将导致收敛速度减慢,对于资源有限的设备节点还会引发内存占用问题。首先给出了无线网络中节点之间时钟偏差的特性分析,然后提出了一种基于GM(1,1)的灰预测模型的快速时钟同步方法,该方法基于灰预测理论,灰理论是针对既无经验,数据又少的不确定问题。而对于资源有限的无线网络节点的时钟同步,不对称时延是不确定性的,同时样本很少,非常适合用灰理论进行时延估计。实验结果表明所提解决方案可以实现高精度的快速时钟同步。
文摘现如今,各领域对时间统一系统的性能要求越来越高。以往的时间统一系统大多使用网络时间协议(Network Time Protocol, NTP)进行授时,但该协议只能提供毫秒级的同步精度,且主时钟一般为固定不变的,无法满足测控等应用领域的高精度、高鲁棒性的要求。基于此,对基于IEEE1588标准(Precision Time Protocol,PTP)授时的高可靠时间统一系统的应用进行了深入研究。本系统采用PTP协议进行授时,可使系统时间同步精度达到纳秒级,并以最佳主时钟算法(Best Master Clock,BMC)为理论基础,设计并实现手动设置与自动选择两种模式的双机热备功能,满足了测控等应用领域对时间统一系统的高性能要求。相比较以往的时间统一系统,本系统大大提升了系统的授时精度与鲁棒性。
文摘随着现代作战平台航电系统高度综合化,作战方式也朝着多用途和体系作战等方面发展,时间同步精度由毫秒量级提高到亚微秒量级,时间同步需求也逐渐由独立系统扩展到分布式系统。基于此,详细介绍高精度时间同步协议(Precision Time Protocol,PTP)的同步原理和工作流程,提出利用88E1512芯片实现PTP时间同步的方法,并详细分析其软硬件架构以及实现流程,同时搭建测试环境开展测试验证。测试结果表明,该方法的PTP时间同步精度满足亚微秒量级的精度需求。