PTP e SyncE: timing sub-100ns per fabric 5G e AI
5G NR, carichi di lavoro AI time-sensitive e il transport industriale moderno richiedono tutti un allineamento di fase sub-microsecondo attraverso la rete. OcNOS implementa IEEE 1588v2 PTP (Class C/D), ITU-T SyncE e la modalità ibrida che li combina, con boundary clock e transparent clock distribuiti su router cell-site validati.
Distribuzione del timing: dal Grandmaster al cell site
Un grandmaster GPS-disciplined inietta il tempo nel sito di aggregazione. Ogni hop è un boundary clock (BC) PTP che esegue OcNOS, recuperando la frequenza da SyncE e la fase da PTP, e ri-marcando temporalmente gli eventi fino al router cell-site.

Perché il timing conta più che mai
L'allineamento degli slot 5G TDD, il coordinated multipoint (CoMP) e i profili emergenti di time-sensitive networking (TSN) richiedono tutti accuratezza di fase inferiore a 1,5 µs end-to-end, e la maggior parte dei profili radio moderni restringe tale valore a poche centinaia di nanosecondi. Gli AI fabric richiedono sempre più timestamp sub-microsecondo per tracciare gli stalli delle collective GPU. OcNOS combina IEEE 1588v2 PTP per la fase con SyncE per la frequenza in un unico clock ibrido per hop, mantenendo ogni interfaccia in lock con il grandmaster.
L'implementazione PTP e SyncE di OcNOS
G.8275.1 / G.8275.2
Profili full-on-path (G.8275.1) e partial-timing-support (G.8275.2), oltre ai profili default e telecom-2008 per l'interoperabilità con sistemi legacy.
G.8261 + G.8262
Distribuzione di frequenza SyncE con specifiche di clock EEC-Option 1/2, segnalazione del livello di qualità ESMC e selezione della migliore sorgente.
Classe C / Classe D
Modalità boundary e transparent clock con time-stamping hardware; le piattaforme validate raggiungono le specifiche per-hop Class C e Class D.
Tolleranza di perdita di riferimento
L'holdover disciplinato da OCXO e rubidio mantiene la fase entro il budget per ore quando il percorso di riferimento viene a mancare, fondamentale per la sopravvivenza del cell-site.
Stato di sincronizzazione gNMI
Stato del servo PTP per porta, offset-from-master, mean-path-delay e QL SyncE esposti come sensori in streaming per allarmi di timing proattivi.
Router cell-site
PTP/SyncE validato su hardware di classe UfiSpace S9500-22XST e S9510-28DC, incluse le porte di timing esterno 1PPS / 10MHz / ToD.
Cosa si ottiene con il timing di OcNOS
- Una singola immagine, stack di timing completo. PTP e SyncE fanno parte dell'immagine OcNOS-SP CSR, senza alcun livello di licenza di timing separato.
- Hardware aperto certificato. Validato end-to-end su cell-site router con ASIC di time-stamping hardware e oscillatori disciplinati.
- Allarmi maturi. Gli eventi phase-out-of-bounds, holdover-entered e QL-degraded emergono via syslog, gNMI e trap SNMP.
- 5G-ready. Reference design per deployment fronthaul (xHaul) e midhaul allineati alle tabelle di budget ITU G.8275.1.
Stai costruendo un trasporto 5G o una fabric sensibile alla sincronizzazione?
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Qual è la differenza tra PTP e SyncE?
Quali profili PTP supporta OcNOS?
Quale precisione di timing può raggiungere OcNOS?
Che cosa accade alla sincronizzazione se la referenza viene persa?
Quali piattaforme supportano PTP e SyncE in OcNOS?
Approfondite. Portatelo con voi.
Il datasheet di prodotto e download tecnici e sintetici che vanno oltre questa pagina.
Datasheet OcNOS-SP
Specifica completa di OcNOS-SP: il set di funzionalità access, cell site e aggregazione, gli SKU software, le piattaforme hardware supportate e la guida all'ordine della soluzione.
Ottieni il datasheetUpgrade SR-MPLS con OcNOS
Migri SR-MPLS su OcNOS con hardware open: Flex-Algo, TI-LFA e un percorso di cutover comprovato come alternativa a Cisco.
Scarica il briefTrasporto WAN cloud & service provider
Trasporto WAN per cloud e service provider su hardware aperto: SR-MPLS, EVPN e forwarding testato su scala.
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Upgrade SR-MPLS con OcNOS
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Trasporto WAN cloud & service provider
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