[发明专利]时钟同步系统有效
| 申请号: | 200810083109.0 | 申请日: | 2008-03-03 |
| 公开(公告)号: | CN101527959A | 公开(公告)日: | 2009-09-09 |
| 发明(设计)人: | 向际鹰;李宗安 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
| 主分类号: | H04W56/00 | 分类号: | H04W56/00;H04W88/08 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 尚志峰;吴孟秋 |
| 地址: | 518057广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 时钟 同步 系统 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,更具体地涉及一种时钟同步系统。
背景技术
无线基站从功能上可以分为两个部分:射频设备控制部分(Radio Equipment Control,简称REC)或称基带(Base Band,简称BB)部分、以及射频设备(Radio Equipment,简称RE)或称射频模块(RF module,简称RFM)部分。也有称为BBU和RRU的,但总之是指基带数字部分和射频部分两个部分。在下文中分别用REC/BB及RE/RFM表示。
一个REC/BB可以对应多个RE/RFM。在物理位置上,REC/BB可以与RE/RFM放在一起,也可以分开。两者之间采用标准或非标准的接口形式。典型的标准接口有通用公共射频接口(CommonPublic Radio Interface,简称CPRI)和开放式基站架构创始组织(Open Base Station Architecture Initiative,简称OBSAI)接口,在下文中将基带射频接口统称为BR接口,它可以是CPRI,可以是OBSAI,也可以是自定义协议接口。
无线基站往往要求全网同步,即REC/BB和所有的RE/RFM同步,而在现有技术中,解决全网同步的方法是在REC/BB侧放置一个时钟分发器,然后通过REC/BB侧的时钟分发器,把时钟分发到所有RE/RFM中去,如图1所示。
图2为现有CPRI的网络架构图。从图2中可以看出,时钟源位于REC,时钟通过Z.0.0(start of hyper-frame,K28.5)、Z.64.0(Hyper-frame number)、Z.128.0/Z.192.0(NodeB frame number)等消息字段在CPRI接口上传输,RE从CPRI接口上接收这些消息并通过这些消息保持全网同步。
图3为现有OBSAI的网络架构图。从图3中可以看出,BB模块中有一个控制时钟模块(Control&Clock module),负责产生基准时钟,然后通过RP3接口,用K28.7、帧时钟突发(Frame clock burst)、系统帧时间(system frame time,简称SFN)、时间戳(time stamp)等字段或消息把同步信号传输到RFM。然后RFM再根据获得的同步信息保持与其它网元的同步。
现有技术(时钟源位于REC/BB,通过基带射频接口分发到RE/RFM)存在如下问题:部分时钟接收器(例如GPS)依赖于天线,而FEC/BB所处的位置往往不适于放置天线。因此需要从适于放天线的位置连接天线到REC/BB,这带来工程方面的复杂性甚至使得网络建设变得不可行。
一种改进的技术是将时钟接收机(例如GPS)放在基带外部,然后通过专用电缆将时钟同步信号传送到基带。这种改进技术的缺点在于,仍然需要增加时钟/同步信号传送的电缆,这实际上与增加接收天线一样会带来工程的不便,同时相应地还在基带部分需要增加防雷等电路。长距离传输的可靠性也是个问题。
因此现有技术及现有改进技术都存在工程安装困难、成本高、可靠性低等问题。
发明内容
鉴于以上所述的一个或多个问题,本发明提供了一种时钟同步系统,以在不依赖于天线、且不增加专用线缆的条件下实现基站的射频侧与基带侧的同步。
根据本发明实施例的时钟同步系统,用于实现基站内的射频模块与基带模块之间的同步,包括:一个或多个时钟发生器,位于射频模块侧,用于根据来自外部的时钟信号生成同步信号,并将同步信号发送至时钟分发器;以及时钟分发器,位于基带模块侧,用于根据来自一个或多个时钟发生器之一的同步信号生成同步时钟,根据输出同步信号的时钟发生器与时钟分发器之间的通信延时对同步时钟进行调整,并将调整后的同步时钟发送至射频侧和基带侧,以实现射频模块与基带模块的同步。
其中,时钟发生器包括:时钟接收单元,用于接收来自外部的时钟信号,并将时钟信号发送至同步产生单元;同步产生单元,用于根据时钟信号生成同步信号,并将同步信号发送至时钟分发器。
其中,时钟发生器还包括:协议终结单元,用于对时钟发生器和时钟分发器之间的基带射频接口协议进行设置。
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