Способы синхронизации времени в сетях связи

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является предоставление асимметрии задержки на пути для синхронизации времени между ведущими часами на первом клиентском узле и ведомыми часами на втором клиентском узле через серверную сеть связи, а также осуществление синхронизации между ними. Способ содержит: отображение первого сигнала протокола времени (TPS), переносящего данные протокола времени ведущих часов, на первый сигнал передачи, определение прямой задержки отображения, dmf, и предоставление dmf элементу 12 расчета асимметрии задержки на пути; отображение второго TPS, переносящего данные протокола времени ведущих часов, на первый сигнал передачи, определение обратной задержки отображения, dmr, и предоставление dmr элементу 14 расчета асимметрии задержки на пути; применение FEC к первому сигналу передачи, определение прямой задержки FEC, dfecf, и предоставление dfecf элементу 16 расчета асимметрии задержки на пути; применение FEC ко второму сигналу передачи, определение обратной задержки FEC, dfecr, и предоставление dfecr элементу 18 расчета асимметрии задержки на пути; осуществление расчета асимметрии задержки на пути в зависимости от dmf, dmr, dfecf и dfecr 20; и предоставление асимметрии задержки на пути клиенту протокола времени на втором клиентском узле 22. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 14 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Изобретение относится к способу предоставления асимметрии задержки на пути для синхронизации времени между ведущими часами на первом клиентском узле и ведомыми часами на втором клиентском узле через сеть связи. Дополнительно изобретение относится к способу осуществления синхронизации ведущих часов на первом клиентском узле и ведомых часов на втором клиентском узле через сеть связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Сетям связи требуется точная синхронизация времени часов, распространенных через сеть, для того, чтобы функционировать надлежащим образом. В сети связи, содержащей одну или более клиентских сетей, соединенных при помощи пакетной сети для сети связи OTN, информация по синхронизации времени переносится через сеть OTN путем осуществления передачи пакетов, содержащих информацию по меткам времени. Метки времени генерируются ведущим устройством (сервером), который имеет доступ к системе отсчета точного времени, такой как GPS, и передаются через сеть OTN принимающей системе (ведомой). Ведомое устройство выполняет алгоритм, который восстанавливает согласование по времени на основе меток времени пакетов и времени поступления. Когда запрашивается синхронизация времени, является обязательным двухсторонний протокол согласования по времени, где будет рассчитана задержка передачи от ведущего устройства к ведомому устройству. Одно фундаментальное предположение для этого подхода представляет собой то, что времена рассылки от ведущего устройства к ведомому устройству и от ведомого устройства к ведущему устройству (задержки на пути) через сеть OTN являются равными. Это означает, что любая асимметрия в сети OTN будет значительно снижать точность синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами.

Решение, предложенное в настоящее время в стандартах для реализации возможности синхронной передачи точного времени через сеть OTN, заключается в том, чтобы использовать протокол точного времени (PTP), определенный в IEEE 1588, и обрабатывать пакеты PTP на каждом узле на пути через сеть OTN путем предоставления функций прозрачных часов и граничных часов на каждом узле. Было предложено несколько способов для реализации этого подхода, включающих в себя использование заголовка пакета OTP для осуществления передачи временных характеристик OTP, использование оптического контрольного канала, OSC, сети OTN для осуществления передачи пакетов данных PTP и использование общего канала связи, GCC, канала сети OTN для осуществления передачи пакетов данных PTP.

Обработка пакетов данных PTP на каждом узле в течение передачи через сеть OTN делает затруднительным справляться с многочисленными потоками трафика по синхронизации времени, например, когда многочисленные клиентские сети, управляемые различными операторами сетей, совместно используют одну сеть OTN. Это также требует того, чтобы каждый узел в сети OTN выполнялся с возможностью поддерживать IEEE 1588.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью изобретения является реализация усовершенствованного способа предоставления асимметрии задержки на пути для синхронизации времени между ведущими часами на первом клиентском узле и ведомыми часами на втором клиентском узле по всей серверной сети связи. Дополнительной целью является реализация усовершенствованного способа осуществления синхронизации ведущих часов на первом клиентском узле и ведомых часов на втором клиентском узле через серверную сеть связи.

Первый аспект изобретения реализует способ предоставления асимметрии задержки на пути для синхронизации времени между ведущими часами на первом клиентском узле и ведомыми часами на втором клиентском узле через серверную сеть связи. Способ содержит отображение первого сигнала протокола времени, переносящего данные протокола времени ведущих часов, на первом сигнале передачи для передачи через серверную сеть связи второму клиентскому узлу. Определяется прямая задержка отображения, образующаяся в результате этого упомянутого отображения, и прямая задержка отображения предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит отображение второго сигнала протокола времени, переносящего данные протокола времени ведомых часов, второму сигналу передачи для передачи через серверную сеть связи второму клиентскому узлу. Определяется обратная задержка отображения, образующаяся в результате этого упомянутого отображения, и обратная задержка отображения предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит применение прямой коррекции ошибок, FEC, к первому сигналу передачи перед упомянутой передачей. Определяется прямая задержка FEC, образующаяся в результате этой упомянутой FEC ко второму сигналу передачи, и прямая задержка FEC предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит применение FEC ко второму сигналу передачи перед упомянутой передачей. Определяется обратная задержка FEC, образующаяся в результате этой упомянутой FEC ко второму сигналу передачи, и обратная задержка FEC предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит, в элементе расчета асимметрии задержки на пути, осуществление расчета асимметрии задержки на пути в зависимости от прямой задержки отображения, обратной задержки отображения, прямой задержки FEC и обратной задержки FEC. Способ дополнительно содержит предоставление асимметрии задержки на пути клиенту протокола времени на втором клиентском узле.

Клиентский узел используется в настоящем описании для того, чтобы обозначить граничный узел клиентской сети, следовательно, первый клиентский узел является первым граничным узлом клиентской сети, и второй клиентский узел является вторым граничным узлом клиентской сети, которая может представлять собой ту же самую сеть, как и первая клиентская сеть.

Способ может предоставить возможность предоставления асимметрии задержки на пути без обработки данных протокола времени на каждом узле на пути через серверную сеть связи от первого граничного узла клиентской сети ко второму граничному узлу клиентской сети. Способ может уменьшить количество узлов в серверной сети, которые требуются для обработки данных протокола времени. Предоставление задержки элементу расчета асимметрии задержки на пути вместо обработки данных протокола времени на каждом узле может предоставить возможность асимметриям задержки на пути одновременно предоставляться для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления асимметрия задержки на пути содержит разность суммы прямой задержки отображения и прямой задержки FEC и суммы обратной задержки отображения и обратной задержки FEC.

В варианте осуществления способ дополнительно содержит определение прямой задержки на волокне, образующейся в течение передачи первого сигнала передачи через серверную сеть связи ко второму клиентскому узлу. Прямая задержка на волокне предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ этого варианта осуществления дополнительно содержит определение обратной задержки на волокне, образующейся в течение передачи второго сигнала передачи через серверную сеть связи к первому клиентскому узлу. Обратная задержка на волокне предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Асимметрия задержки на пути рассчитывается в зависимости от прямой задержки отображения, обратной задержки отображения, прямой задержки FEC, обратной задержки FEC, прямой задержки на волокне и обратной задержки на волокне.

В варианте осуществления асимметрия задержки на пути содержит разность суммы прямой задержки отображения, прямой задержки FEC и прямой задержки на волокне и суммы обратной задержки отображения, обратной задержки FEC и обратной задержки на волокне.

Следовательно, способ может также учитывать асимметрию в задержках передач по оптическому волокну, которая может происходить из-за асимметрии длины волны передачи или асимметрии пути передачи.

В варианте осуществления способ дополнительно содержит определение разности линейной скорости на входе и линейной скорости на выходе второго узла для отображения. Разность линейных скоростей предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Асимметрия задержки на пути рассчитывается в зависимости от прямой задержки отображения, обратной задержки отображения, прямой задержки FEC, обратной задержки FEC и разности линейных скоростей.

В варианте осуществления асимметрия задержки на пути содержит сумму разности линейных скоростей и разность суммы прямой задержки отображения, прямой задержки FEC и прямой задержки на волокне и суммы обратной задержки отображения, обратной задержки FEC и обратной задержки на волокне.

Следовательно, способ может также учитывать асимметрию в линейной скорости в прямом и обратном направлении через серверную сеть связи.

В варианте осуществления элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется в системе управления серверной сетью серверной сети связи. Каждая упомянутая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем асимметрии задержки на пути в системе управления серверной сети. Асимметрия задержки на пути предоставляется клиенту протокола времени при помощи генерирования сигнала асимметрии задержки на пути, являющегося показателем асимметрии задержки на пути, в системе управления серверной сетью и осуществления передачи сигнала асимметрии задержки на пути второму клиентскому узлу.

Предоставление прямой и обратной задержки отображения, прямой и обратной задержки FEC и прямой и обратной задержки на волокне серверной системе управления сетью, NMS, серверной сети и осуществление расчета симметрии задержки на пути на серверной NMS и не в пределах серверной сети может являться чрезвычайно преимущественным в одновременном предоставлении асимметрий задержек на пути для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется в системе управления клиентской сетью клиентской сети, содержащей второй клиентский узел. Каждая упомянутая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем каждой упомянутой задержки системе управления серверной сетью сети связи. Способ дополнительно содержит, в системе управления серверной сетью, генерирование сигнала повторной рассылки, являющего показателем каждой упомянутой задержки. Сигнал повторной рассылки передается по каналу связи межсетевой системы управления серверной сети связи системе управления клиентской сетью. Асимметрия задержки на пути предоставляется клиенту протокола времени при помощи генерирования сигнала асимметрии задержки на пути, являющегося показателем асимметрии задержки на пути в системе управления клиентской сетью, и осуществления передачи сигнала асимметрии задержки на пути второму клиентскому узлу.

Следовательно, асимметрия задержки на пути может рассчитываться в пределах клиентской сети, содержащей второй клиентский узел. Это может предоставить возможность асимметриям задержки на пути одновременно рассчитываться для различных клиентских сетей.

В варианте осуществления первый клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через первый граничный узел серверной сети связи, и второй клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через второй граничный узел серверной сети связи. Первый граничный узел содержит первый узел для отображения, и второй граничный узел содержит второй узел для отображения. Первый сигнал протокола времени отображается на первом сигнале передачи на первом узле для отображения. Второй сигнал протокола времени отображается на втором сигнале передачи на втором узле для отображения. FEC применяется к первому сигналу передачи на первом узле для отображения, и FEC применяется ко второму сигналу передачи на втором узле для отображения. Каждая упомянутая прямая задержка определяется на первом узле для отображения, и каждая упомянутая обратная задержка определяется на втором узле для отображения. Элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется на втором узле для отображения, и каждая упомянутая прямая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем каждой упомянутой задержки, второму узлу для отображения. Асимметрия задержки на пути предоставляется клиенту протокола времени при помощи генерирования сигнала асимметрии задержки на пути, являющегося показателем асимметрии задержки на пути, на втором узле для отображения и осуществления передачи сигнала асимметрии задержки на пути второму клиентскому узлу.

Предоставление прямых задержек второму узлу для отображения и осуществление расчета асимметрии задержки на пути на втором узле для отображения могут предоставить возможность асимметриям задержек на пути предоставляться для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления первый клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через первый граничный узел серверной сети связи, и второй клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через второй граничный узел серверной сети связи. Первый граничный узел содержит первый узел для отображения, и второй граничный узел содержит второй узел для отображения. Первый сигнал протокола времени отображается на первом сигнале передачи на первом узле для отображения. Второй сигнал протокола времени отображается на втором сигнале передачи на втором узле для отображения. FEC применяется к первому сигналу передачи на первом узле для отображения, и FEC применяется ко второму сигналу передачи на втором узле для отображения. Каждая упомянутая прямая задержка определяется на первом узле для отображения, и каждая упомянутая обратная задержка определяется на втором узле для отображения. Элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется на втором клиентском узле. Каждая упомянутая прямая задержка предоставляется второму узлу для отображения при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем каждой упомянутой прямой задержки, второму узлу для отображения. Каждая упомянутая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования сигнала по задержкам, являющегося показателем каждой упомянутой задержки, на втором узле для отображения и осуществления передачи сигнала по задержкам второму клиентскому узлу.

Предоставление прямых задержек второму узлу для отображения и предоставление каждой их задержек второму клиентскому узлу могут предоставить возможность асимметрии задержки на пути рассчитываться в пределах клиентской сети, содержащей ведомые часы, которые должны синхронизироваться. Это может предоставить возможность асимметриям задержки на пути предоставляться для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления каждый сигнал рассылки передается через плоскость управления серверной сети связи.

В варианте осуществления каждый сигнал рассылки содержит сигнал оповещения о состоянии канала по протоколу управления трафиком «первым выбирается кратчайший путь», содержащий объект соединения тип-длина-значение, TLV, содержащий соответствующий один из объектов - объект первого sub-sub-TLV узла и объект второго sub-sub-TLV узла, причем объект первого sub-sub-TLV узла содержит по меньшей мере одну из упомянутых прямых задержек, и объект второго sub-sub-TLV узла содержит по меньшей мере одну из упомянутых обратных задержек.

В варианте осуществления прямая коррекция ошибок содержит адаптивную прямую коррекцию ошибок.

В варианте осуществления первый сигнал протокола времени содержит первый сигнал Ethernet, переносящий один из пакетов - пакет данных по протоколу точного времени и пакет данных по сетевому протоколу времени. Второй сигнал протокола времени содержит второй сигнал Ethernet, переносящий один из пакетов - пакет данных протокола точного времени и пакет данных сетевого протокола времени. В варианте осуществления клиент протокола времени на втором клиентском узле содержит один из клиентов - клиент протокола точного времени и клиент сетевого протокола времени.

В варианте осуществления каждый узел для отображения содержит буфер для отображения по методу «первый пришел - первый ушел», FIFO, и каждая из задержек - прямая задержка отображения и обратная задержка - отображения определяется при помощи измерения глубины соответствующего буфера для отображения FIFO.

В варианте осуществления каждый из узлов для отображения содержит буфер кодирования, и каждая из задержек - прямая задержка FEC и обратная задержка FEC - определяется при помощи измерения глубины соответствующего буфера кодирования.

В варианте осуществления способ дополнительно содержит осуществление расчета атрибута асимметрии задержки, содержащий асимметрию задержки на половине пути, и сигнал асимметрии задержки на пути является показателем атрибута асимметрии задержки.

В варианте осуществления серверная сеть связи содержит оптическую сеть связи, имеющую уровень оптической транспортной сети, OTN.

Второй аспект изобретения реализует способ осуществления синхронизации ведущих часов на первом клиентском узле и ведомых часов на втором клиентском узле через серверную сеть связи. Способ содержит генерирование первого сигнала протокола времени на первом клиентском узле в первый момент времени, t1, отображение первого сигнала протокола времени на первом сигнале передачи и осуществление передачи первого сигнала передачи через серверную сеть связи. Первый сигнал протокола времени принимается на втором клиентском узле во второй момент времени, t2. Первый момент времени предоставляется второму клиентскому узлу. Способ дополнительно содержит генерирование второго сигнала протокола времени на втором клиентском узле, отображение второго сигнала протокола времени на втором сигнале передачи и осуществление передачи второго сигнала передачи через серверную сеть связи в третий момент времени, t3. Второй сигнал протокола времени принимается на первом клиентском узле в четвертый момент времени, t4, и четвертый момент времени предоставляется второму клиентскому узлу. Способ дополнительно содержит, у клиента протокола времени на втором клиентском узле, осуществление расчета средней задержки на пути между первым клиентским узлом и вторым клиентским узлом. Средняя задержка на пути содержит половину от суммы разности между t2 и одного из t1 и t3 и разности между t4 и другого из t1 и t3. Способ дополнительно содержит предоставление асимметрии задержки на пути между первым клиентским узлом и вторым клиентским узлом клиенту протокола времени. Способ содержит отображение первого сигнала протокола времени, переносящего данные протокола времени ведущих часов, на первом сигнале передачи для передачи через серверную сеть связи второму клиентскому узлу. Определяется прямая задержка отображения, образующаяся в результате этого упомянутого отображения, и прямая задержка отображения предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит отображение второго сигнала протокола времени, переносящего данные протокола времени ведомых часов, на втором сигнале передачи для передачи через серверную сеть связи первому клиентскому узлу. Определяется обратная задержка отображения, образующаяся в результате этого упомянутого отображения, и обратная задержка отображения предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит применение прямой коррекции ошибок, FEC, к первому сигналу передачи перед упомянутой передачей. Определяется прямая задержка FEC, образующаяся в результате применения упомянутой FEC ко второму сигналу передачи, и прямая задержка FEC предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит применение FEC ко второму сигналу передачи перед упомянутой передачей. Определяется обратная задержка FEC, образующаяся в результате применения упомянутой FEC ко второму сигналу передачи, и обратная задержка FEC предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Способ дополнительно содержит, в элементе расчета асимметрии задержки на пути, осуществление расчета асимметрии задержки на пути в зависимости от прямой задержки отображения, обратной задержки отображения, прямой задержки FEC и обратной задержки FEC. Способ дополнительно содержит предоставление асимметрии задержки на пути клиенту протокола времени на втором клиентском узле. Способ дополнительно содержит осуществление расчета сдвига между ведущими часами и ведомыми часами в зависимости от разности между t1 и t2, средней задержки на пути и асимметрии задержки на пути. Время ведомых часов изменяется для минимизации сдвига.

Клиентский узел используется в настоящем описании для того, чтобы сослаться на граничный узел клиентской сети, следовательно, первый клиентский узел является первым граничным узлом клиентской сети, и второй клиентский узел является вторым граничным узлом клиентской сети, которая может представлять собой ту же саму сеть, что и первая клиентская сеть.

Способ может предоставить возможность часам на первом и втором граничных узлах клиентской сети синхронизироваться через серверную сеть без осуществления обработки данных протокола времени на каждом узле на пути через серверную сеть от первого граничного узла ко второму граничному узлу. Способ может уменьшить количество узлов в серверной сети, которые требуются для обработки данных протокола времени в течение синхронизации времени. Предоставление задержек элементу расчета асимметрии задержки на пути вместо осуществления обработки данных протокола времени на каждом узле может предоставить возможность асимметриям одновременно предоставляться для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления асимметрия задержки на пути содержит разность суммы прямой задержки отображения и прямой задержки FEC и суммы обратной задержки отображения и обратной задержки FEC.

В варианте осуществления способ дополнительно содержит определение прямой задержки на волокне, образующейся в течение передачи первого сигнала передачи через серверную сеть связи ко второму клиентскому узлу. Способ этого варианта осуществления дополнительно содержит определение обратной задержки на волокне, образующейся в течение передачи второго сигнала передачи через серверную сеть связи к первому клиентскому узлу. Обратная задержка на волокне предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Асимметрия задержки на пути рассчитывается в зависимости от прямой задержки отображения, обратной задержки отображения, прямой задержки FEC, обратной задержки FEC, прямой задержки на волокне и обратной задержки на волокне.

В варианте осуществления асимметрия задержки на пути содержит разность суммы прямой задержки отображения, прямой задержки FEC и прямой задержки на волокне и суммы обратной задержки отображения, обратной задержки FEC и обратной задержки на волокне.

Следовательно, способ может также учитывать асимметрию в задержках передач по оптическому волокну, которая может происходить из-за асимметрии длины волны передачи или асимметрии пути передачи.

В варианте осуществления способ дополнительно содержит определение разности линейной скорости на входе и линейной скорости на выходе второго узла для отображения. Разность линейных скоростей предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути. Асимметрия задержки на пути рассчитывается в зависимости от прямой задержки отображения, обратной задержки отображения, прямой задержки FEC, обратной задержки FEC и разности линейных скоростей.

В варианте осуществления асимметрия задержки на пути содержит сумму разности линейных скоростей и разность суммы прямой задержки отображения, прямой задержки FEC и прямой задержки на волокне и суммы обратной задержки отображения, обратной задержки FEC и обратной задержки на волокне.

Следовательно, способ может также учитывать асимметрию в линейной скорости в прямом и обратном направлении через серверную сеть связи.

В варианте осуществления элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется в системе управления серверной сетью серверной сети связи. Каждая упомянутая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем асимметрии задержки на пути в системе управления серверной сети. Асимметрии задержки на пути предоставляется клиенту протокола времени при помощи генерирования сигнала асимметрии задержки на пути, являющегося показателем асимметрии задержки на пути, в системе управления серверной сетью и осуществления передачи сигнала асимметрии задержки на пути второму клиентскому узлу.

Предоставление прямой и обратной задержки отображения, прямой и обратной задержки FEC и прямой и обратной задержки на волокне серверной системе управления сетью, NMS, серверной сети связи и осуществление расчета симметрии задержки на пути на серверной NMS и не в пределах серверной сети связи могут являться чрезвычайно преимущественными в одновременном предоставлении асимметрий задержек на пути для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется в системе управления клиентской сетью клиентской сети, содержащей второй клиентский узел. Каждая упомянутая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем каждой упомянутой задержки, системе управления серверной сетью серверной сети связи. Способ дополнительно содержит, в системе управления серверной сетью, генерирование сигнала повторной рассылки, являющего показателем каждой упомянутой задержки. Сигнал повторной рассылки передается по каналу связи межсетевой системы управления сети связи системе управления клиентской сетью. Асимметрия задержки на пути предоставляется клиенту протокола времени при помощи генерирования сигнала асимметрии задержки на пути, являющегося показателем асимметрии задержки на пути в системе управления клиентской сетью, и осуществления передачи сигнала асимметрии задержки на пути второму клиентскому узлу.

Следовательно, асимметрия задержки на пути может рассчитываться в пределах клиентской сети, содержащей второй клиентский узел. Это может предоставить возможность асимметриям задержки на пути одновременно рассчитываться для различных клиентских сетей.

В варианте осуществления первый клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через первый граничный узел серверной сети связи, и второй клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через второй граничный узел серверной сети связи. Первый граничный узел содержит первый узел для отображения, и второй граничный узел содержит второй узел для отображения. Первый сигнал протокола времени отображается на первом сигнале передачи на первом узле для отображения. Второй сигнал протокола времени отображается на втором сигнале передачи на втором узле для отображения. FEC применяется к первому сигналу передачи на первом узле для отображения, и FEC применяется ко второму сигналу передачи на втором узле для отображения. Каждая упомянутая прямая задержка определяется на первом узле для отображения, и каждая упомянутая обратная задержка определяется на втором узле для отображения. Элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется на втором клиентском узле, и каждая упомянутая прямая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем каждой упомянутой прямой задержки, второму узлу для отображения. Асимметрия задержки на пути предоставляется клиенту протокола времени при помощи генерирования сигнала асимметрии задержки на пути, являющегося показателем асимметрии задержки на пути, на втором узле для отображения и осуществления передачи сигнала асимметрии задержки на пути второму клиентскому узлу.

Предоставление прямых задержек второму узлу для отображения и осуществление расчета асимметрии задержки на пути на втором узле для отображения могут предоставить возможность асимметриям одновременно предоставляться для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления первый клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через первый граничный узел серверной сети связи, и второй клиентский узел соединяется с серверной сетью связи через второй граничный узел серверной сети связи. Первый граничный узел содержит первый узел для отображения, и второй граничный узел содержит второй узел для отображения. Первый сигнал протокола времени отображается на первом сигнале передачи на первом узле для отображения. Второй сигнал протокола времени отображается на втором сигнале передачи на втором узле для отображения. FEC применяется к первому сигналу передачи на первом узле для отображения, и FEC применяется ко второму сигналу передачи на втором узле для отображения. Каждая упомянутая прямая задержка определяется на первом узле для отображения, и каждая упомянутая обратная задержка определяется на втором узле для отображения. Элемент расчета асимметрии задержки на пути предоставляется на втором клиентском узле. Каждая упомянутая прямая задержка предоставляется второму узлу для отображения при помощи генерирования и осуществления передачи соответствующего сигнала рассылки, являющегося показателем каждой упомянутой прямой задержки, второму узлу для отображения. Каждая упомянутая задержка предоставляется элементу расчета асимметрии задержки на пути при помощи генерирования сигнала задержек, являющегося показателем каждой из упомянутых задержек, второму узлу для отображения и осуществления передачи сигнала задержек второму клиентскому узлу.

Предоставление прямых задержек второму узлу для отображения и предоставление каждой их задержек второму клиентскому узлу могут предоставить возможность асимметрии задержки на пути рассчитываться в пределах клиентской сети, содержащей ведомые часы, которые должны синхронизироваться. Это может предоставить возможность асимметриям задержки на пути предоставляться для синхронизации времени между ведущими и ведомыми часами в пределах различных клиентских сетей, которые могут управляться различными операторами сетей.

В варианте осуществления каждый сигнал рассылки передается через плоскость управления серверной сети связи.

В варианте осуществления каждый сигнал рассылки содержит сигнал оповещения о состоянии канала по протоколу управления трафиком «первым выбирается кратчайший путь», содержащий объект соединения тип-длина-значение, TLV, содержащий соответствующий один из объектов - объект первого sub-sub-TLV узла и объект второго sub-sub-TLV узла, причем объект первого sub-sub-TLV узла содержит по меньшей мере одну из упомянутых прямых задержек, и объект второго sub-sub-TLV узла содержит по меньшей мере одну из упомянутых обратных задержек.

В варианте осуществления прямая коррекция ошибок содержит адаптивную прямую коррекцию ошибок.

В варианте осуществления первый сигнал протокола времени содержит первый сигнал Ethernet, переносящий один из пакетов - пакет данных по протоколу точного времени и пакет данных по сетевому протоколу времени. Второй сигнал протокола времени содержит второй сигнал Ethernet, переносящий один из пакетов - пакет данных протокола точного времени и пакет данных сетевого протокола времени.

В варианте осуществления клиент протокола времени на втором клиентском узле содержит один из клиентов - клиента протокола точного времени и клиента сетевого протокола времени.

В варианте осуществления каждый узел для отображения содержит буфер для отображения по методу «первый пришел - первый ушел», FIFO, и каждая из задержек - прямая задержка отображения и обратная задержка отображения - определяется при помощи измерения глубины соответствующего буфера для отображения FIFO.

В варианте осуществления каждый узел для отображения содержит буфер кодирования, и каждая из задержек - прямая задержка FEC и обратная задержка FEC - определяется при помощи измерения глубины соответствующего буфера кодирования.

В варианте осуществления способ дополнительно содержит осуществление расчета атрибута асимметрии задержки, содержащий асимметрию задержки на половине пути, и сигнал асимметрии задержки на пути является показателем атрибута асимметрии задержки.

В варианте осуществления серверная сеть связи содержит оптическую сеть связи, имеющую уровень оптической транспортной сети, OTN.

Третий аспект изобретения реализует носитель данных, имеющий компьютерно-читаемые инструкции, реализованные в настоящем описании. Упомянутые компьютерно-читаемые инструкции являются необходимыми для предоставления доступа к ресурсам, имеющимся в распоряжении на устройстве обработки. Компьютерно-читаемые инструкции содержат инструкции для того, чтобы заставить устройство обработки выполнять любой из вышеупомянутых этапов способа для предоставления асимметрии задержки на пути для синхронизации времени между ведущими часами на первом клиентском узле и ведомыми часами на втором клиентском узле через серверную сеть связи.

Четвертый аспект изобретения реализует носитель данных, имеющий компьютерно-читаемые инструкции, реализованные в настоящем описании. Упомянутые компьютерно-читаемые инструкции являются необходимыми для предоставления доступа к ресурсам, имеющимся в распоряжении на устройстве обработки. Компьютерно-читаемые инструкции содержат инструкции для того, чтобы заставить устройство обработки выполнять любой из вышеупомянутых этапов способа для осуществления синхронизации ведущих часов на первом клиентском узле и ведомых часов на втором клиентском узле через серверную сеть связи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На фиг.1 показаны этапы способа для предоставления асимметрии задержки на пути для синхронизации времени между ведущими часами на первом клиентском узле и ведомыми часами на втором клиентском узле через серверную сеть связи в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения;

на фиг.2 показаны этапы способа для предоставления асимметрии задержки на пути для осуществления синхронизации ведущих часов на первом клиентском узле и ведомых часов на втором клиентском узле через серверную сеть связи в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения;

на фиг.3 показаны этапы способа для предоставления асимметрии задержки на пути для синхронизации врем