各移动运营商一直积极寻求替代GPS的新技术,一方面通过有线传输网络传送精确时间同步信号;另一方面利用我国自主发射的北斗卫星作为时间信号源,使用北斗卫星与GPS卫星双模授时,并互为主备用。最终从时间信号的来源和传输两个方面相结合,彻底摆脱对GPS的依赖。
移动网络对高精度同步有严格的要求,基站工作的切换、漫游等都需要精确的时间控制,避免用户在基站之间切换过程中出现掉线、影响其它用户的现象。
目前已经部署的TD-SCDMA(以下简称TD)网络,均采用GPS方案来解决移动网络同步问题。但GPS天线安装需要满足120°的净空要求,工程安装有难度,且GPS成本较高,维护困难。目前业界纷纷把目光投向PTN,通过PTN分组网络上提供高精度同步的解决方案,从而实现GPS替代。
在基于PTN分组网络中,同步技术可以通过同步以太网G.8261和精确时间同步协议IEEE1588V2来实现。
G.8261通过以太网物理层PHY芯片从串行数据码流中恢复出发送端的时钟,这种方式与SDH时钟恢复方式是相同的,并且可以获得类似SDH的时钟精度,实现网络时钟同步。时钟同步质量接近SDH,不会受到数据网络拥塞、丢包、时延等影响。但目前同步以太网只能支持频率信号的传送,不支持时间信号的传送,所以单纯的同步以太网方案只适用于不需要时间同步要求的场景。
IEEE1588的核心思想是采用主从时钟方式,对时间信息进行编码,利用网络的对称性和延时测量技术,实现主从时间的同步,其关键在于延时测量。IEEE1588V2进行频率同步时虽然可以独立于同步以太网实现频率同步,但相对于同步以太网,PTP有较长的收敛时间,频率精确度依赖于时戳的颗粒度。利用PTN传送时标(实现时间同步),成本仅为利用GPS加上馈线的4%至6%。
从2008年3月开始,中国移动就已携手多家TD系统厂商启动了“TD-SCDMA系统GPS替代方案”等一系列工作,从而在这一领域走在了前列。今年5月,浙江移动部署了PTN IEEE 1588v2方案,并成功将TD-SCDMA业务迁移至该网络。
而在不久前举行的2009年通信业发展高层论坛上,王建宙曾表示在中国移动与电信设备商共同努力下,TD-SCDMA网络完全有可能利用PTN IEEE 1588v2摆脱GPS授时)。
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