SPINE LEAF架构下PTP源位置差异导致的系统时间差
在SPINE LEAF 架构下,PTP在网络中位置的差异也会导致终端设备获取时钟存在差异,以下会用3种不一样例子阐述PTP源位置差异导致的系统时间差。
在SPINE LEAF 架构下,PTP在网络中位置的差异也会导致终端设备获取时钟存在差异,以下会用3种不一样例子阐述PTP源位置差异导致的系统时间差。
HUAWEI CE8850/6865 switch work with LDX 100, K-Frame XP, IQUCP, XIP-3901-UDC-IP configuration interpretation By Nick Wang Revision Version Date Author Change log V1.0 28Dec2020 Nick 1st Drafting, document structure, added with details V1.1 19Jan2021 Nick add LDX100 vlan configure, correct some mistakes 1. PTP配置 1.1 Overall PTP Config Methdology (PTP配置总体逻辑) 当主时钟需要同时向多路设备传输时钟信号时,需要配置节点类型为BC类型。BC类型具有多个物理端口参与1588v2时间同步,其中一个端口从上游设备同步时间,其余多个端口向下游设备发布时间 PTP global config (PTP全局配置) […]
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1588协议由IEEE定义,全称为“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议”(Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems),简称PTP(Precision Time Protocol)协议。
1588分为1588v1和1588v2两个版本,1588v1只能达到亚毫秒级的时间同步精度,而1588v2可以达到亚微秒级同步精度。1588v2被定义为时间同步的协议,本来只是用于设备之间的高精度时间同步,随着技术的发展,1588v2也具备频率同步的功能。
现在1588v1基本已被1588v2取代,以下非特殊说明,PTP即表示1588v2。
整个PTP网络中,所有时钟都会按照主从(Master-Slave)层次关系组织在一起,各节点逐级同步时钟,最终完成与系统的最优时钟Grandmaster的同步。整个同步的过程是通过交换1588v2报文来完成的。从时钟通过1588v2报文中携带的时间戳信息计算与主时钟之间的时间偏移和路径延迟,据此调整本地时钟达到与主时钟的同步。
应用时间同步的网络,称为时间同步网。时间同步网的结构如图6-1所示。时间同步网分为两级,其中一级节点采用1级时间同步设备,二级节点采用2级时间同步设备,二级节点以下是客户端设备,即为包括服务器在内的需要时间同步的设备。
1588协议由IEEE定义,全称为“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议”(Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems),简称PTP(Precision Time Protocol)协议。
1588分为1588v1和1588v2两个版本,1588v1只能达到亚毫秒级的时间同步精度,而1588v2可以达到亚微秒级同步精度。1588v2被定义为时间同步的协议,本来只是用于设备之间的高精度时间同步,随着技术的发展,1588v2也具备频率同步的功能。
现在1588v1基本已被1588v2取代,以下非特殊说明,PTP即表示1588v2。