04-H3C BBU3120基带处理单元 GNSS与PTP混合组网配置举例
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H3C BBU3120基带处理单元
GNSS与PTP混合组网配置举例
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本文档介绍基站GNSS与PTP混合组网配置举例。
目前,本基站系统支持以下参考时钟源:
· GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统):泛指所有的卫星导航系统,包括GPS、GLONASS、GALILEO和BDS等。基站通过与卫星接收机接收模块通信以获得精确的定位与时钟。
· PTP(Precision Time Protocol,精准时间协议):一种时间同步的协议,可用于设备之间的高精度时间同步和频率同步。PTP的时间同步精度为亚微秒级。
· PTP+SyncE(Synchronous Ethernet,同步以太网):在PTP的基础上融合同步以太网技术(SyncE),实现时间和频率的同步传输,时钟频率、相位更加稳定。
· Free(自振):部署于基站本地,一般集成在设备内部,可以提供一个稳定的时钟信号。恒温晶振(OCXO)时钟频率存在个体差异,无法实现多个基站时间同步,一般仅用于单基站工作场景。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
本文档假设您已了解时钟同步相关内容。
双主控场景下,设备还支持主备用主控板之间的时钟备份。通常情况下,设备使用主用主控板的时钟。在自动选源模式下,如果主用主控板无可用时钟源,设备会检查备用主控板的参考时钟源(目前仅支持GNSS),如果可用,则会将备用主控板切换到主用状态,并使用原备用主控板上的时钟。其中:
· 如果主用主控板时钟学习时间不足,设备会立即检查备用主控板上的时钟,判断是否进行主备板切换。
· 如果主用主控板时钟学习时间足够,设备则会在所有可选参考时钟源均无法锁定半小时后检查备用主控板上的时钟,判断是否进行主备板切换。
如图1所示,用户新建LTE基站,采用GNSS与PTP混合组网方式实现时钟同步。现网需求如下:
· 采用自动选源时钟方案,GNSS、PTP两种时钟源的优先级分别为0、1:
¡ 当主用主控板GNSS可用时,LTE基站选用主用主控板的GNSS时钟。
¡ 当主用主控板GNSS不可用时,LTE基站选用主用主控板的PTP时钟。
¡ 当主用主控板无可用时钟,但备用主控板GNSS可用时,触发LTE基站主控板的主备倒换,倒换后使用当前主用主控板(倒换前的备用主控板)的GNSS时钟。
· 在PTP时钟同步方案中,BBU采用1588v2协议标准,时钟节点类型为OC,延时测量机制为E2E,PTP报文的封装格式为UDP格式。
· 为节约成本,同时避免因主用主控板故障造成GNSS时钟不可用,BBU主用主控板和备用主控板的GNSS接口通过二功分器连接到GNSS天线。
· 为提高BBU与LTE核心网EPC之间的链路可靠性,在BBU与ROUTER、ROUTER与EPC之间配置链路聚合。
图1 GNSS与PTP混合配置组网图
本举例中的主要数据规划如表1所示。
设备 |
配置项 |
数据 |
BBU |
RAGG1接口IP地址 |
10.10.10.1/24 |
RAGG1的聚合模式 |
动态聚合 |
|
PTP接口 |
XGE6/0/1(主用主控板接口) |
|
GNSS时钟优先级 |
0 |
|
PTP时钟优先级 |
1 |
|
PTP域 |
1 |
|
PTP协议类型 |
1588v2 |
|
PTP节点类型 |
OC |
|
PTP延时测量机制 |
E2E |
|
PTP报文的封装格式 |
UDP |
|
Announce报文发送的时间间隔 |
0(20秒) |
|
Announce报文的接收超时倍数 |
3 |
|
时间戳的携带模式 |
双步模式 |
|
ROUTER |
RAGG1接口IP地址 |
10.10.10.2/24 |
RAGG1的聚合模式 |
动态聚合 |
|
PTP域 |
1 |
|
PTP协议类型 |
1588v2 |
|
PTP节点类型 |
BC |
|
PTP延时测量机制 |
E2E |
|
PTP报文的封装格式 |
UDP |
|
Announce报文发送的时间间隔 |
0(20秒) |
|
Announce报文的接收超时倍数 |
3 |
|
时间戳的携带模式 |
双步模式 |
本举例是在BBU3120 R2227版本上进行配置和验证的。
· 如实际组网中的网络设备不支持三层聚合,您可以在网络设备上配置二层聚合,此时PTP报文的封装格式必须配置为UDP。
· 不同型号、不同版本ROUTER设备的配置可能略有差异,手册仅给出示意,具体请您参考对应设备的配置指导完成链路聚合、PTP等特性的配置。
· 本举例仅提供了BBU、ROUTER之间的配置,包括链路聚合、时钟自动选源,ROUTER与LTE核心网EPC之间的配置,请根据具体规划完成,本举例不再详细介绍。
# 配置协议标准为IEEE 1588 Version 2。
<ROUTER> system-view
[ROUTER] ptp profile 1588v2
# 配置设备所属的PTP域。
[ROUTER] ptp domain 1
# 配置时钟节点类型为BC。
[ROUTER] ptp mode bc
# 配置第一路ToD时钟信号为入方向、接收时延校正时间为10纳秒。
[ROUTER] ptp tod0 input delay 10
# 配置第一路外接ToD时钟源的第一优先级值为0。
[ROUTER] ptp priority clock-source tod0 priority1 0
# 创建三层聚合接口RAGG1,并采用动态聚合模式。
[ROUTER] interface route-aggregation 1
[ROUTER-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 为三层聚合接口RAGG1配置IP地址和子网掩码。
[ROUTER-Route-Aggregation1] ip address 10.10.10.2 24
[ROUTER-Route-Aggregation1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入聚合组。
[ROUTER] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
[ROUTER-if-range] port link-mode route
[ROUTER-if-range] port link-aggregation group 1
[ROUTER-if-range] quit
# 在三层聚合接口RAGG1上配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,延时测量机制采用E2E机制,Announce报文发送的时间间隔为20秒,Announce报文的接收超时倍数为3,时间戳的携带模式采用为双步模式,并开启PTP功能。
[ROUTER] interface route-aggregation 1
[ROUTER-Route-Aggregation1] ptp transport-protocol udp
[ROUTER-Route-Aggregation1] ptp unicast-destination 10.10.10.1
[ROUTER-Route-Aggregation1] ptp announce-interval 0
[ROUTER-Route-Aggregation1] ptp announce-timeout 3
[ROUTER-Route-Aggregation1] ptp clock-step two-step
[ROUTER-Route-Aggregation1] ptp enable
[ROUTER-Route-Aggregation1] quit
(1) 登录BBU Web页面。
(2) 配置链路聚合。
a. 依次点击BBU导航栏中的[传输管理/链路聚合],进入链路聚合页面。
b. 点击链路聚合页面中的<添加>按钮,打开添加聚合组页面。
c. 将如下参数配置为取值样例对应的值,然后点击<确定>按钮,完成链路聚合配置。
页面参数 |
取值样例 |
聚合类型 |
三层聚合 |
聚合组编号 |
1 |
聚合模式 |
动态 |
成员端口 |
XGE6/0/1、XGE7/0/1 |
(3) 配置接口RAGG1的IP地址和子网掩码。
a. 依次点击BBU导航栏中的[传输管理/IPv4],进入IPv4页面。
缺省情况下,进入IPv4页面后显示的是接口IPv4地址页面。
b. 将鼠标放到Route-Aggregation1接口上,点击表项右侧出现的<>图标,打开修改IP设置页面。
c. 将如下参数配置为取值样例对应的值,然后点击<确定>按钮,完成接口RAGG1的IP地址和子网掩码配置。
页面参数 |
取值样例 |
IP地址/掩码长度 |
10.10.10.1/24 |
(4) 配置PTP。
a. 依次点击BBU导航栏中的[PTP管理/PTP配置管理],进入PTP配置管理页面。
缺省情况下,进入PTP配置管理页面后显示的是PTP基本参数页面。
b. 点击PTP基本参数页面中的<配置>按钮,打开配置PTP基本参数页面。
c. 将如下参数配置为取值样例对应的值,然后点击<确定>按钮,完成PTP基本参数配置。
页面参数 |
取值样例 |
协议标准 |
1588v2 |
时钟节点类型 |
OC |
PTP域 |
1 |
第一优先级 |
128 |
第二优先级 |
128 |
d. 点击PTP配置管理页面中的[PTP接口参数]页签,进入PTP接口参数页面。
e. 点击PTP接口参数页面中的<配置>按钮,打开配置PTP接口参数页面。
f. 将如下参数配置为取值样例对应的值,然后点击<确定>按钮,完成PTP接口参数配置。
页面参数 |
取值样例 |
PTP接口 |
Ten-GigabitEthernet6/0/1 |
延时测量机制 |
E2E |
时间戳携带模式 |
双步模式(需与ROUTER保持一致) |
Announce报文发送时间间隔 |
0(20秒,需与ROUTER保持一致) |
Announce报文接收超时倍数 |
3(需与ROUTER保持一致) |
报文封装格式 |
UDP(需与ROUTER保持一致) |
单播目的IP地址 |
10.10.10.2 |
PTP功能状态 |
开启 |
(5) 配置GNSS。
a. 点击BBU导航栏中的[基站管理],进入基站管理配置页面。
b. 点击基站管理配置页面中的<基站管理>按钮,进入基站MML配置页面。
c. 如图2所示,将如下MML命令复制到MML命令输入框内,点击<执行>按钮,完成GNSS配置。
SET CLKMODE:ClkMode=CLK_MODE_AUTO,GnssPriority=0,PtpPriority=1,PtpSyncEPriority=255,ClkSrcKeepTime=60;
SET GNSS:GNSSMode=GPS+BDS,CableLen=1;
MML参数 |
描述 |
ClkMode |
表示时钟工作模式,取值为CLK_MODE_FREE表示自振模式;取值为CLK_MODE_MANUAL表示手动模式;取值为CLK_MODE_AUTO表示自动模式 |
GnssPriority |
表示GNSS时钟优先级,取值范围为0~255,值越小优先级越高 |
PtpPriority |
表示PTP时钟优先级,取值范围为0~255,值越小优先级越高 |
PtpSyncEPriority |
表示PTP+SyncE时钟优先级,取值范围为0~255,值越小优先级越高 |
ClkSrcKeepTime |
表示自动模式时钟源参考丢失保持时间 |
GNSSMode |
表示GNSS的搜星模式,取值为GPS表示采用全球卫星定位系统;取值为BDS表示采用北斗卫星定位系统;取值为GPS+BDS表示同时采用GPS和BDS |
CableLen |
表示GNSS时钟链路的馈线延时补偿值,该值的计算方式为馈线长度/0.3,单位为纳秒,为得到准确时钟同步效果,请您根据实际馈线长度计算CableLen的值 |
d. 执行完成后的响应信息如下所示。
SET CLKMODE:ClkMode=CLK_MODE_AUTO,GnssPriority=0,PtpPriority=1,PtpSyncEPriority=255,ClkSrcKeepTime=60;
2022-02-21 16:14:33
执行成功
SET GNSS:GNSSMode=GPS+BDS,CableLen=1;
2022-02-21 16:14:35
执行成功
--------------结束
· 北斗或GPS可用时,LTE基站通过GNSS天线同步北斗或GPS的时钟。
· 当北斗或GPS不可用时,LTE基站通过PTP方式同步时钟服务器的时钟。
· 当发生主备倒换后,LTE基站可以通过GNSS天线同步北斗或GPS的时钟。
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