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      用于系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備的制作方法

      文檔序號:7606143閱讀:262來源:國知局
      專利名稱:用于系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備的制作方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及一種用于兩個系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備。更具體地講,本發(fā)明涉及這樣一種用于兩個系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備,其中,在具有主單元和遠程單元的通信系統(tǒng)(尤其是,非常小的lx EV-DO AP系統(tǒng))中,主單元產生偶數秒脈沖(PP2S)并將該脈沖發(fā)送到遠程單元,遠程單元使用接收的PP2S產生系統(tǒng)時鐘和10Mhz時鐘,從而在兩個系統(tǒng),即,主單元和遠程單元之間實現網絡同步。
      背景技術
      通常,如果將普通基站安裝在用戶的數量相對少于基站所能覆蓋的用戶的數量的區(qū)域,那么就會出現浪費。在這樣的區(qū)域中,安裝小型基站以預先防止這種浪費。在這種情況下,小型基站被稱為“遠程單元”。
      遠程單元和作為主要部分的基站(主單元)經昂貴的光導電纜或同軸電纜相互連接。
      此外,對于遠程單元和主單元之間的網絡同步,需要諸如秒脈沖(PPS)、基準時鐘(10MHz)和TOD(Time Of Day)的時鐘。
      通常,在遠程單元和主單元之間常有兩種網絡同步設備。
      對于第一種網絡同步設備,以如下方式實現網絡同步,即,主單元產生遠程單元中所需的基準時鐘和系統(tǒng)時鐘,并經通信電纜(光導電纜或同軸電纜)將這些時鐘發(fā)送到遠程單元,遠程單元通過通信電纜接收這些時鐘。
      對于第二種網絡同步設備,主單元和遠程單元中的每個包括昂貴的全球定位系統(tǒng)(GPS)接收器,使用時間/頻率產生卡連續(xù)地相互比較從衛(wèi)星接收的秒脈沖(PPS)、基準時鐘(10MHz)和TOD,并校正內部產生的時間和時間長度,從而主單元和遠程單元中的每個被同步到標準時間。
      然而,傳統(tǒng)的遠程單元和主單元之間的網絡同步設備存在以下問題。
      也就是說,在主單元產生遠程單元中所需的全部時鐘并經通信電纜將這些時鐘發(fā)送到遠程單元的第一種網絡同步設備的情況下,存在許多發(fā)送的時鐘。因而,這種網絡同步設備的局限性是不能使用單一的通信電纜。此外,還有一個缺陷,即,就時鐘傳輸中的精度而言,必須使用昂貴的諸如光導電纜和同軸電纜的通信電纜。
      此外,利用GPS接收器的第二種網絡同步設備的缺陷是使用昂貴的GPS接收器,因此增加了系統(tǒng)的價格。
      更具體地講,隨著通信市場的迅速發(fā)展,在系統(tǒng)已被競爭地開發(fā)的情況下,如果在相同的解決方案中執(zhí)行相同的功能,那么將出現諸如開發(fā)更低價格系統(tǒng)的要求的許多限制。

      發(fā)明內容
      因此,考慮到在兩個系統(tǒng)(主單元和遠程單元)之間的網絡同步設備中出現的以上問題來提出本發(fā)明,并且本發(fā)明的一目的是提供一種用于兩個系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備,其中,主單元產生偶數秒脈沖(PP2S)并將該偶數秒脈沖發(fā)送到遠程單元,遠程單元從主單元接收該PP2S以從其產生系統(tǒng)時鐘和10MHz的時鐘,從而在兩個系統(tǒng)(主單元和遠程單元)之間實現網絡同步。
      為實現以上目的,本發(fā)明使得不使用昂貴的GPS系統(tǒng)(用于在兩個系統(tǒng)之間保持高精度的網絡同步的設備)和昂貴的傳輸線(光導電纜或同軸電纜)而只使用廉價的UTP(非屏蔽雙絞線)就能在兩個系統(tǒng)之間保持網絡同步。
      為了實現以上目的,根據本發(fā)明,提供了一種用于系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備,包括主單元,產生基準時鐘,以預定周期對該基準時鐘分頻以產生偶數秒網絡同步時鐘,然后經非屏蔽雙絞線(UTP)發(fā)送該偶數秒網絡同步時鐘;和遠程單元,經UTP從主單元接收偶數秒網絡同步時鐘,并基于接收的偶數秒網絡同步時鐘產生基準時鐘和系統(tǒng)時鐘以施加于系統(tǒng)。
      主單元包括處理器,用于計算數字值以輸出精確的基準時鐘,并產生與該數字值相應的數字信號;數/模轉換器,用于將從處理器施加于其的數字信號轉換成模擬信號;振蕩器,用于產生與從數/模轉換器施加于其的模擬信號對應的振蕩時鐘;和分頻器,用于以預定周期對從振蕩器施加于其的振蕩時鐘分頻以產生偶數秒網絡同步時鐘(PP2S),并通過UTP將產生的PP2S發(fā)送到遠程單元。
      遠程單元包括接收時鐘同步器,用于經UTP從主單元的分頻器接收偶數秒網絡同步時鐘,并產生同步到接收的網絡同步時鐘的偶數秒脈沖;振蕩器,適應于響應從接收時鐘同步器施加于其的偶數秒脈沖來振蕩以產生施加于所述系統(tǒng)的基準時鐘(10MHz);鎖相環(huán),用于檢測從接收時鐘同步器施加于其的偶數秒脈沖和反饋的系統(tǒng)時鐘之間的相位差,并產生與檢測的相位差相應的控制電壓;和壓控振蕩器,用于使用從鎖相環(huán)輸出的控制電壓來校正將被輸出的系統(tǒng)時鐘,并將精確的系統(tǒng)時鐘(19.6608MHz)施加于所述系統(tǒng)。


      圖1a和圖1b是顯示根據本發(fā)明的用于系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備的結構的方框圖,其中,圖1a顯示主單元中的時鐘傳輸設備,圖1b顯示遠程單元中的時鐘接收和產生設備。
      附圖中的必要組件的標號110處理器120數/模轉換器130,230振蕩器140分頻器150,210PP2S220接收時鐘同步器250鎖相環(huán)260壓控振蕩器具體實施方式
      現在,以下將參照附圖來給出本發(fā)明優(yōu)選實施例的解釋。
      現在將參照附圖結合優(yōu)選實施例來詳細描述本發(fā)明。
      本發(fā)明使得不使用昂貴的GPS系統(tǒng)(用于在兩個系統(tǒng)之間保持高精度的網絡同步的設備)和昂貴的傳輸線(光導電纜或同軸電纜)而只使用廉價的非屏蔽雙絞線(以下,稱為“UTP”)就能在兩個系統(tǒng)之間實現網絡同步。
      為此,根據本發(fā)明,通過PP2S(每2秒周期一個脈沖,也被稱為“偶數秒”)在主單元(MU)和遠程單元(RU)之間保持網絡同步。
      以下將簡要描述本發(fā)明的構思。為了將主單元中需要的PP2S發(fā)送到遠程單元,必須控制恒溫控制晶體振蕩器(OCXO)。為控制OCXO,數/模轉換器的值要求保持不變。因此,處理器計算數字值,并將與計算的數字值對應的數字信號施加于數/模轉換器,從而振蕩器可產生精確的10MHz。振蕩器從數/模轉換器接收數字信號來產生施加于分頻器的高精度的基準時鐘。分頻器對該基準時鐘分頻來產生依次通過UTP被發(fā)送到遠程單元的PP2S。
      接收到PP2S之后,遠程單元產生同步到PP2S的系統(tǒng)時鐘和10MHz基準時鐘。
      以下將參照本發(fā)明的以上構思來詳細描述本發(fā)明的優(yōu)選實施例。
      圖1a和圖1b是顯示根據本發(fā)明的用于系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備的方框圖。更詳細地講,圖1a顯示主單元中的時鐘傳輸設備,圖1b顯示遠程單元中的時鐘接收和產生設備。
      這里,標號110指示用于計算數字值以輸出精確的基準時鐘并產生與計算的數字值對應的數字信號的處理器。標號120指示用于相應地將從處理器110施加于其的數字信號轉換成模擬信號的數/模轉換器。
      標號130指示振蕩器,該振蕩器用于產生與從數/模轉換器120施加于其的模擬信號對應的振蕩時鐘。標號140指示分頻器,該分頻器以預定周期對從振蕩器130施加于其的振蕩時鐘分頻,并產生將通過UTP被發(fā)送到遠程單元的偶數秒網絡同步時鐘(PP2S)150。以上結構與主單元的結構對應。
      同時,標號220指示接收時鐘同步器,該接收時鐘同步器用于經UTP從主單元接收偶數秒網絡同步時鐘210,并產生同步到網絡同步時鐘的偶數秒脈沖。標號230指示振蕩器,該振蕩器根據接收時鐘同步器220產生的偶數秒脈沖來振蕩以產生施加于該系統(tǒng)的基準時鐘(10MHz)。標號250指示鎖相環(huán),該鎖相環(huán)檢測從接收時鐘同步器220施加于其的偶數秒脈沖和反饋的系統(tǒng)時鐘之間的相位差,并產生與檢測的相位差相應的控制電壓。標號260指示壓控振蕩器,該壓控振蕩器使用從鎖相環(huán)250施加于其的控制電壓來校正將被輸出的系統(tǒng)時鐘,并輸出精確的系統(tǒng)時鐘(19.6608MHz)。以上結構是遠程單元的結構。
      以下將詳細地描述用于以上所構造的系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備的操作。
      包括在主單元中的處理器110計算數字值以輸出精確的基準時鐘(10MHz),并將與計算的數字值對應的數字信號發(fā)送到數/模轉換器120。數/模轉換器120從處理器110接收數字信號,并將該接收的數字信號轉換成施加于振蕩器130的模擬信號。
      振蕩器130產生與從數/模轉換器120施加于其的模擬信號對應的施加于分頻器140的振蕩時鐘(10MHz),分頻器140以預定周期依次對從振蕩器130輸出的振蕩時鐘分頻以產生將被發(fā)送到遠程單元的偶數秒網絡同步時鐘(PP2S),并經UTP將該產生的PP2S發(fā)送到遠程單元。
      以下,在遠程單元中,接收時鐘同步器220經UTP從主單元的分頻器140接收偶數秒網絡同步時鐘210,并產生同步到接收的網絡同步時鐘的偶數秒脈沖(PP2S)。
      振蕩器230根據從接收時鐘同步器220施加于其的偶數秒脈沖(PP2S)來振蕩以產生提供給該系統(tǒng)的基準時鐘(10MHz)。
      此外,鎖相環(huán)250檢測從接收時鐘同步器220施加于其的偶數秒脈沖和反饋的系統(tǒng)時鐘之間的相位差,然后將與檢測的相位差對應的控制電壓施加于壓控振蕩器260。
      壓控振蕩器260使用從鎖相環(huán)250輸出的控制電壓來校正將被輸出的系統(tǒng)時鐘,然后將精確的系統(tǒng)時鐘(19.6608MHz)施加于所述系統(tǒng)。
      產業(yè)上的可利用性如上所述,根據本發(fā)明,主單元通過UTP將PP2S發(fā)送到遠程單元。遠程單元從主單元接收PP2S以產生系統(tǒng)時鐘和基準時鐘。因而,在遠程單元中不需要昂貴的通信電纜和昂貴的GPS接收器。因此,本發(fā)明有如下效果它可節(jié)省設計遠程單元所需的成本并可相應地提高經濟效率。
      盡管已參照特定的示例性的實施例描述了本發(fā)明,但是本發(fā)明不限于這些實施例,而是只由權利要求限定。本領域的技術人員應該理解,在不脫離本發(fā)明的真實的精神和范圍的情況下,可對這些實施例進行改變或修改。
      權利要求
      1.一種用于系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備,包括主單元,產生基準時鐘,以預定周期對該基準時鐘分頻以產生偶數秒網絡同步時鐘,然后經非屏蔽雙絞線發(fā)送該偶數秒網絡同步時鐘;和遠程單元,經非屏蔽雙絞線從所述主單元接收偶數秒網絡同步時鐘,并基于接收的偶數秒網絡同步時鐘產生基準時鐘和系統(tǒng)時鐘以施加于該系統(tǒng)。
      2.根據權利要求1所述的時鐘傳輸設備,其中,所述主單元包括處理器,用于計算數字值以輸出精確的基準時鐘,并產生與該數字值相應的數字信號;數/模轉換器,用于將從所述處理器施加于其的數字信號轉換成模擬信號;振蕩器,用于產生與從所述數/模轉換器施加于其的模擬信號對應的振蕩時鐘;和分頻器,用于以預定周期對從所述振蕩器施加于其的振蕩時鐘分頻以產生偶數秒網絡同步時鐘,并通過非屏蔽雙絞線將產生的偶數秒網絡同步時鐘發(fā)送到所述遠程單元。
      3.根據權利要求1所述的時鐘傳輸設備,其中,所述遠程單元包括接收時鐘同步器,用于經非屏蔽雙絞線從所述主單元的分頻器接收偶數秒網絡同步時鐘,并產生同步到接收的網絡同步時鐘的偶數秒脈沖;振蕩器,適應于響應從所述接收時鐘同步器施加于其的偶數秒脈沖來振蕩以產生施加于所述系統(tǒng)的基準時鐘(10MHz);鎖相環(huán),用于檢測從所述接收時鐘同步器施加于其的偶數秒脈沖和反饋的系統(tǒng)時鐘之間的相位差,并產生與檢測的相位差相應的控制電壓;和壓控振蕩器,用于使用從所述鎖相環(huán)輸出的控制電壓來校正將被輸出的系統(tǒng)時鐘,并將精確的系統(tǒng)時鐘(19.6608MHz)施加于所述系統(tǒng)。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種用于系統(tǒng)之間的網絡同步的時鐘傳輸設備,其中,主單元產生偶數秒脈沖(PP2S)并將該偶數秒脈沖發(fā)送到遠程單元,遠程單元使用接收的PP2S產生系統(tǒng)時鐘和10MHz時鐘,由此在兩個系統(tǒng)(主單元和遠程單元)之間實現了網絡同步。主單元產生基準時鐘,以預定周期對該基準時鐘分頻以產生偶數秒網絡同步時鐘,然后使用UTP將該偶數秒網絡同步時鐘傳輸到遠程單元。此外,遠程單元基于通過UTP接收的偶數秒網絡同步時鐘產生基準時鐘和系統(tǒng)時鐘。不使用昂貴的GPS系統(tǒng)和昂貴的傳輸線(光導電纜或同軸電纜)而只使用廉價的UTP(非屏蔽雙絞線)就能在兩個系統(tǒng)之間保持網絡同步。
      文檔編號H04L29/06GK1860720SQ200480012757
      公開日2006年11月8日 申請日期2004年5月13日 優(yōu)先權日2003年5月13日
      發(fā)明者金勝裕 申請人:客得富移動通信股份有限公司
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