ZHCAE48 June   2024 LMK5B33216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1硬件架构
    1. 1.1 时钟方案
    2. 1.2 FPGA 设计
  5. 2syn1588® 同步算法
    1. 2.1 PTP 计时时钟调整算法
  6. 3测试设置
    1. 3.1 FMC 适配器板
    2. 3.2 合规性测试设置
    3. 3.3 电信规范 G.8275.1 合规性测试 - 全时序支持
      1. 3.3.1 传输特性
      2. 3.3.2 绝对时间误差
      3. 3.3.3 锁定时间
    4. 3.4 电信规范 G.8275.2 合规性测试 - 部分时序支持
    5. 3.5 电信规范 G.8262.1 合规性测试 - SyncE 瞬态
  7. 4PTP 系统应用
  8. 5其他开发
  9. 6结语
  10. 7参考资料

绝对时间误差

在第二项测试中,通过比较 PTP Grandmaster 的 1PPS 信号与 HAN Pilot 平台上 PTP 实现所生成的信号,来测量精度(绝对时间误差)。由于 Calnex Paragon X 器件只能以 2ns 的分辨率测量 1PPS 信号,因此使用 Calnex Paragon Neo 进行此测量,以提高分辨率。

考虑到不同的同轴电缆长度和各自 PCS PMA 单元内的不同传输延迟,两个 1PPS 信号的偏移补偿量小于 2ns。

图中显示了双向时间误差的比较结果,其中信号扩展小于 ±2ns,超过了具有全时序支持的网络中 D 类性能的限值。图 3-6 所示为相关结果。在 1PPS 信号上测量的时间误差表明,在不进行任何高通滤波的情况下,结果是相似的,如图 3-6图 3-6 所示。

最小时间间隔误差 (MTIE) 在一定范围内也表现良好,如图 3-9 所示

 采用 D 类限制线进行滤波的双向时间误差 (±5ns),典型测量值图 3-6 采用 D 类限制线进行滤波的双向时间误差 (±5ns),典型测量值
 采用 0.1Hz 高通滤波器进行滤波的 1PPS 绝对时间误差,典型测量值图 3-7 采用 0.1Hz 高通滤波器进行滤波的 1PPS 绝对时间误差,典型测量值
 1PPS 绝对时间误差(无滤波器),典型测量值图 3-8 1PPS 绝对时间误差(无滤波器),典型测量值
 MTIE 分析,典型测量值图 3-9 MTIE 分析,典型测量值