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漢信(廣東)光通信設備/通訊設備公司生產的光端機通信設備/通訊設備和接口轉換設備/通訊設備等通信傳輸設備。主要產品有:HS-OPT系列光端機通信設備/通訊設備,包括HS-OPT101型光端機(4* E1接口)、HS-OPT102型光端機(8*E1)、HS-OPT103型光端機(16*E1)、HS-OPT104型光端機(24*E1);接口轉換器有:E1/V.35接口轉換器,E1/10BASET接口轉換器,4*E1/10BASET接口轉換器,V35/10BASET接口轉換器;PCM設備;
光端機 電話光端機 PCM設備  
"漢信(廣東)通信設備股份/通訊設備專業研發生產PDH光端機,接口轉換器,PCM設備,光纖收發器等通信設備。主要產品有單E1光端機,單V35光端機,以太網光端機,小8M光端機,16M光端機,34M光端機,8*E1+100BASET光端機,4*E1+100BASET光端機,電話光端機,多業務光端機;E1/V35接口轉換器,FE1/V35接口轉換器,E1/10BASET接口轉換器,FE1/10BASET接口轉換器,2E1/10BASET接口轉換器,4E1/10BASET接口轉換器,8E1/10BASET接口轉換器,V35/10BASET接口轉換器;HS-PCM30 PCM基群復接設備,10M單多模光纖收發器,100M單多模光纖收發器,10M/100M自適應單多模光纖收發器,1000M光纖收發器,單纖雙向光纖收發器,網絡延伸器等產品"
通信設備
今日2025年6月10日
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解讀TD基站時間同步

    TD-SCDMA基站的時間同步解決方案采用了我國自主知識產權的“北斗衛星”和分組網時間傳遞的方案來替代基站加裝GPS,取得了較大進展。

    在TD-SCDMA(以下簡稱“TD”)網絡中,由于基站的空口需要高精度的時間同步,因此面對這種需求可以有兩種時鐘傳遞方式來解決,其主要差異在于來自GPS/北斗等衛星同步系統的時鐘源在地面網絡中的注入位置。一是衛星時鐘源直接注入基站,現網主要這種應用方式;另一種是衛星時鐘源先注入到一種可提供同步分配的網元中,這種設備可以直接是傳送網網元,也可以是具備時間接口的BITS設備或其他時間服務器設備,首先由該設備進行接收和分配處理,然后由分組網將時間分發到各基站。

    通過衛星授時的時間同步

    目前在通信領域中,對于高精度時間同步需求主要來自CDMA基站和TD基站,現有的解決方法就是配置GPS,即在每個基站設備上都配置了GPS。但是通過在每個基站加裝GPS模塊來解決基站時間同步問題,存在安全性問題。GPS系統由美國軍方開發和控制,可進行局部性能劣化設置和限制使用,因此在戰爭等特殊情況下對TD整網運行帶來安全隱患。針對GPS的安全性問題,目前有兩種替代GPS提供高精度時間同步的方式:采用我國自主研發的北斗衛星授時系統,或者通過地面傳輸網絡提供高精度時間傳遞,以保障CDMA網絡和TD-SCDMA網絡的安全可靠性。

    我國自行開發的北斗衛星系統具有三大功能:快速定位、雙向數據通信、精密授時,而授時功能是定位、通信功能的技術基礎,是北斗系統的基礎。北斗授時功能具有安全、準確、全天候和通用性的特點,適用于我國具有授時需求的各個方面。

    北斗完全可作為TD系統的一種授時方式,從時間穩定性和頻率穩定度都滿足TD系統的授時指標要求;TD組網中,使用北斗授時的基站和使用GPS授時的基站可以共存,并可以保證業務的正常開展。

    當前限制北斗應用的主要原因是相關產業鏈還不是很成熟,未來可以批量提供符合TD系統要求的模塊。目前,中興通訊、大唐移動、鼎橋、普天的TD-SCDMA設備都已經具備采用北斗系統授時的能力。

    針對已經在現網的CDMA基站和TD-SCDMA基站中使用的GPS接收機的情況,如何來實現北斗衛星對GPS的替代也是目前的一個研究熱點。目前北斗接收機和基站可采用以下兩種對接方式:一種是直接在基站內部將GPS接收模塊用北斗衛星接收模塊替代,這就需要推動設備提供商直接在其新提供的設備中支持北斗授時功能及模塊,當需要替換時只需要更換GPS子卡同步模塊即可。也可以將GPS接收和北斗接收在同一塊單板上實現,實現GPS和北斗雙模接收模式。例如可以設置在正常情況下工作于GPS,當GPS異常后自動切換到北斗,以達到在非常時期的備份目的,同時擺脫了GPS的制約。

    對于已經使用的只支持GPS授時的老基站,還有一種相對較簡單的射頻模塊替代方法,就是通過模擬GPS系統的射頻接口,只將天線和射頻線纜進行替換,對于這種射頻模擬替換方式,對接不存在問題,但基站內的GPS芯片及算法仍在運作,因此這種北斗系統定時性能+GPS算法的模式很有可能還存在安全隱患。對于這種射頻模塊替代需要規范射頻部分的規格、尺寸、接口、協議、天線、饋線等各方面。

    另外一種北斗替代GPS的方案就是首先要推動基站支持1PPS+TOD的標準外時間同步接口,然后可以通過外置的北斗接收機的1PPS+TOD時間輸出接口來給基站設備提供授時功能。

    通過分組網傳遞時間

    如果有線網絡特別是肩負2G、3G無線通信系統的承載職能的傳輸網絡可以提供時間同步傳遞功能,則可以從根本上解決在基站中配置衛星接收機、在機房架設衛星接收天線在工程安裝方面的難度,具體解決思路是在有線網絡如分組網或SDH網絡中實現時間同步傳遞功能,同時在網絡的某個節點處注入時間同步信息,其他站點跟蹤該同步源,基站從相鄰的傳輸網元提取同步信息,從而達到所有基站之間的時間同步。

    首先在分組網絡上游某節點注入時間源,然后通過PTP協議在分組網絡上傳遞時間信息到所有分組網絡的邊緣站點,基站從與之相連的分組網設備上接收時間同步信息,達到空口之間的同步目的。這時分組網絡提供的時間同步接口主要有帶外接口和帶內接口兩種模式。

    帶內接口:支持PTP同步的以太網接口,包括百兆和千兆以太網,這種模式可傳較遠的距離,但基站需要運行PTP協議,需要對基站接口進行改造。

    帶外接口:支持TOD+1PPS的RJ45接口,這種接口對基站設備沒要求,不需基站運行PTP協議,但只適合近距離傳輸,需人工補償固定延時。

    這時就要在分組網絡中使用IEEE1588v2技術,通過IEEE1588V2協議報文實現時間同步。1588v2的核心思想是采用主從時鐘方式,對時間信息進行編碼,利用網絡的對稱性和延時測量技術,實現主從時鐘的同步,PTP的關鍵在于延時測量。IEEE1588V2的優點主要有支持時間和頻率同步;同步精度高,可達亞微秒級;網絡PDV影響可通過逐級的恢復方式解決;是統一的業界標準。其缺點有不支持非對稱網絡,且需要硬件支持IEEE1588V2協議和工作原理。

 

 


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