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文檔簡介
1、隨著3G/LTE/5G的不斷發(fā)展,無線網(wǎng)絡(luò)正從普通幾個天線的MIMO向大規(guī)模MIMO演進,這使得新一代5G系統(tǒng)可以有效利用數(shù)字波束形成(DBF)技術(shù)實現(xiàn)空間資源靈活調(diào)度,由此對多天線間的時間同步性能也提出了新的高精度要求。以5G試驗平臺中采用的100MHz信號帶寬為例考慮,要實現(xiàn)DBF技術(shù),天線間信號的定時誤差至少需要控制在一個采樣周期內(nèi)。目前市場上常見的標準時鐘同步設(shè)備無法滿足5G試驗平臺的高精度要求。因此,本文嘗試采用IEEE158
2、8V2時鐘同步協(xié)議和同步以太網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合的時鐘同步方案,致力于研究如何實現(xiàn)5G試驗平臺對高精度時鐘同步的需求。
本文首先介紹了時鐘同步的基本理論。隨后詳細介紹了IEEE1588時鐘同步協(xié)議和同步以太網(wǎng)技術(shù)的相關(guān)理論。第三章和第四章則給出了IEEE1588從時鐘的硬件設(shè)計和軟件設(shè)計的具體實現(xiàn)過程。本文設(shè)計的嵌入式IEEE1588從時鐘同步系統(tǒng),采用支持IEEE1588協(xié)議的PHY芯片DP83640,在MⅡ接口處獲取event報文
3、的時間戳,結(jié)合物理層的同步以太網(wǎng)技術(shù),可有效提高時鐘同步精度,避免了晶振的頻率抖動對本地時間的穩(wěn)定性的影響。
最后,本文對IEEE1588從時鐘同步系統(tǒng)進行了同步精度測試,分別對普通PTP同步和基于同步以太網(wǎng)的PTP同步進行了測試。結(jié)果表明,普通PTP同步隨著同步周期的縮短,精度會相應(yīng)提高,但因為所選取的硬件的限制,同步周期最短為0.0625s,此時同步誤差的峰峰值為20ns左右,無法滿足5G試驗平面對時鐘同步精度的要求。在普
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