CN110708135B - 一种无源光网络的通信控制***与方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信技术领域,提出一种无源光网络的通信控制***与方法,本发明在局端侧与光分配网络、光分配网络与用户侧之间分别加入信号同步处理装置、信号同步补偿装置,用获取、对比、更改时钟的方式使得T1=T2=T3,保持局端侧、光分配网络以及用户侧的时钟同步。本发明在树形拓扑的无源光网络中,使用上一节点的时间与下一节点的时间进行对比的方式,依次对上行传输方式或下行传输方式中多层节点的时间进行依次更改,并对节点都进行编号,最终使得所有节点的时钟都保持同步,避免在不同层节点之间传输时钟信息时,造成的多节点的混乱。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术技术领域,特别涉及一种无源光网络的通信控制***与方法。
背景技术
无源光网络(PON)是一种新型的光纤接入网技术,是一种典型的点到多点的传输网络。无源光网络由局端侧(OLT)、光分配网络(ODN)和用户侧(ONU)组成,为单纤双向***。PON作为新一代宽带接入技术,其可靠性高、维护成本低,提供可以满足现在和未来的宽带业务需求,应用日益广泛。
无源光网络可以采用各种网络拓扑结构,如星型网络、环形网络、树形网络等。当无源光网络中节点和终端甚多时,OLT到ODN/OUN的下行传输方向中,采用时分复用技术(TDM);或ODN/OUN到OLT的上行传输方向中,采用时分多址技术(TDMA),那么对无源光网络的时钟精度就会有更高的要求。为了使得无源光网络中每个设备的时间均同步,所以需要保证主时钟和从时钟同步,即OLT、ODN、OUN都保持时钟同步。
发明内容
本发明的目的在于改善现有技术中所存在的不足,提供一种无源光网络的通信控制***与方法,使得初始同步时间与终端同步时间保持时钟同步。
为了实现上述发明目的,本发明实施例提供了以下技术方案:
一种无源光网络的通信控制***,包括依次连接的局端侧、光分配网络、用户侧,还包括:
连接于局端侧与光分配网络之间的信号同步处理装置,用于获取局端侧的初始同步时间,并将初始同步时间下达至光分配网络;
连接于光分配网络与用户侧之间的信号同步补偿装置,用于根据初始同步时间调整光分配网络的终端同步时间,使得用户侧与局端侧保持时间同步;
连接于信号同步处理装置与信号同步补偿装置之间的服务器存储装置,用于交互信号同步处理装置与信号同步补偿装置之间的信息。
更进一步地,为了更好的实现本发明,所述信号同步处理装置包括:
获取单元,用于获取局端侧的初始同步时间;
调整单元,用于将获取单元获取到的初始同步时间进行下行延时调整,使得光分配网络接收到准确的初始同步时间,并将该初始同步时间发送至服务器存储装置进行存储;
指示单元,用于将调整单元调整后的初始同步时间下达至光分配网络。
更进一步地,为了更好的实现本发明,所述信号同步补偿装置包括:
接收单元,用于接收光分配网络的当前同步时间;
对比单元,用于获取服务器存储装置中存储的初始同步时间,并将初始同步时间与当前同步时间进行对比,得到同步时间差;
补偿单元,用于根据对比单元得到的同步时间差,对当前同步时间进行补偿,使得终端同步时间与初始同步时间保持同步。
更进一步地,为了更好的实现本发明,所述服务器存储装置包括:
报文生成单元,用于接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并生成初始同步报文;
报文发送单元,用于将初始同步报文发送至信号同步补偿装置。
更进一步地,为了更好的实现本发明,所述局端侧包括光纤接入终端、分别于光纤接入终端连接的若干个局端设备,每个所述局端设备均连接有信号同步处理装置;
所述光分配网络包括若干个分光器,每个所述信号同步处理装置分别连接多个分光器,每个所述分光器均连接有信号同步补偿装置;
所述用户侧包括若干个终端设备,每个所述信号同步补偿装置分别连接多个终端设备。
一种无源光网络的通信控制方法,包括以下步骤:
步骤S2:信号同步处理装置获取局端设备的初始同步时间,并将初始同步时间发送至服务器存储装置进行存储,以及下达至光分配网络;
步骤S3:所述服务器存储装置接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并将初始同步时间发送至信号同步补偿装置;
步骤S4:所述信号同步补偿装置根据服务器存储装置中的初始同步时间,对光分配网络的当前同步时间进行补偿,使得终端同步时间与初始同步时间保持同步。
更进一步地,为了更好的实现本发明,还包括以下步骤:
步骤S1:光纤接入终端将光纤信号送入局端设备。
更进一步地,为了更好的实现本发明,所述步骤S2具体包括以下步骤:
步骤S2-1:所述信号同步处理装置中的获取单元获取局端设备的初始同步时间,并将初始同步时间发送至调整单元;
步骤S2-2:所述调整单元根据光分配网络中与该信号同步处理装置连接的分光器的个数,计算出下行延时;
步骤S2-3:所述调整单元根据计算出来的下行延时对获取单元发送的初始同步时间进行下行延时调整;
步骤S2-4:所述调整单元将调整后的初始同步时间发送至存储单元进行存储,并将初始同步时间发送至指示单元;
步骤S2-5:所述指示单元将调整后的初始同步时间分别发送至各个分光器。
更进一步地,为了更好的实现本发明,所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S3-1:所述服务器存储装置中的报文生成单元接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并生成初始同步报文;
步骤S3-2:所述报文发送单元将初始同步报文发送至信号同步补偿装置。
更进一步地,为了更好的实现本发明,所述步骤S4具体包括以下步骤:
步骤S4-1:所述信号同步补偿装置中的接收单元接收分光器的当前同步时间,并将当前同步时间发送至对比单元;
步骤S4-2:所述对比单元接收报文发送单元发送的初始同步报文,并根据初始同步报文中的初始同步时间与当前同步时间进行对比,计算得到同步时间差;
步骤S4-3:所述补偿单元根据计算得到的同步时间差,对当前同步时间进行补偿,得到终端同步时间,并将终端同步时间下达至各个终端设备,使得终端设备与局端设备保持时间同步。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
本发明在局端侧与光分配网络、光分配网络与用户侧之间分别加入信号同步处理装置、信号同步补偿装置,其作为都为先获取初始同步时间T1,然后用当前同步时间T2与初始同步时间T1进行对比,若T2与T1不相等,则更改当前同步时间T2,使得T2与初始同步时间T1相等,再获取终端同步时间T3,用终端同步时间T3与初始同步时间T1进行对比,若T3与T1不相等,则更改终端同步时间T3,使得T3与初始同步时间T1相等,最终让T1=T2=T3,保持局端侧、光分配网络以及用户侧的时钟同步。本发明在树形拓扑的无源光网络中,使用上一节点的时间与下一节点的时间进行对比的方式,依次对上行传输方式或下行传输方式中多层节点的时间进行依次更改,并对节点都进行编号,最终使得所有节点的时钟都保持同步,避免在不同层节点之间传输时钟信息时,造成的多节点的混乱。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍, 应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明通信控制***的模块框图;
图2为本发明信号同步处理装置的模块框图;
图3为本发明信号同步补偿装置的模块框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
本发明通过下述技术方案实现,如图1所示,一种无源光网络的通信控制***,包括依次连接的局端侧、光分配网络、用户侧,本实施例的无源光网络以树形网络为例进行详细说明,所述局端侧包括光纤接入终端、分别于光纤接入终端连接的若干个局端设备OLT,每个所述局端设备OLT均连接有一个信号同步处理装置。所述光分配网络ODN包括若干个分光器,每个所述信号同步处理装置分别连接多个分光器,以形成树形网络,每个所述分光器均连接有一个信号同步补偿装置。所述用户侧包括若干个终端设备ONU,每个所述信号同步补偿装置分别连接多个终端设备OUN,每个终端设备ONU对应一个用户。
光纤信号为下行传输方式时,所述一种无源光网络的通信控制***还包括:
连接于局端侧OLT与光分配网络ODN之间的信号同步处理装置,用于获取局端侧OLT的初始同步时间T1,并将初始同步时间T1下达至光分配网络ODN。
连接于光分配网络ODN与用户侧ONU之间的信号同步补偿装置,用于根据初始同步时间T1调整光分配网络的终端同步时间T3,使得用户侧ONU与局端侧OLT保持时间同步。
连接于信号同步处理装置与信号同步补偿装置之间的服务器存储装置,用于交互信号同步处理装置与信号同步补偿装置之间的信息,所有的信号同步处理装置都连接至服务器存储装置,所有的信号同步补偿装置也连接至服务器存储装置。
本发明使用信号同步处理装置和信号同步补偿装置对传输的信号进行时钟监控,使得用户侧、光分配网络以及局端侧都保持时钟同步。
详细来说,每个局端设备都连接有一个信号同步处理装置,如图2所示,所述信号同步处理装置包括:
获取单元,与该局端设备连接,用于获取该局端设备的初始同步时间T1。
调整单元,用于将获取单元获取到的初始同步时间T1进行下行延时调整,使得光分配网络接收到准确的初始同步时间,并将该初始同步时间T1发送至服务器存储装置进行存储。
指示单元,用于将调整单元调整后的初始同步时间T1下达至光分配网络。
需要说明的是,所述调整单元根据该信号同步处理装置连接的分光器数量,对获取单元获取到的初始同步时间T1进行下行延时调整,具体方式为:假设该信号同步处理装置连接有三个分光器,对这三个分光器依次进行编号为一号分光器、二号分光器、三号分光器,当获取单元得到局端设备的初始同步时间T1时,指示单元向三个分光器同时广播该初始同步时间T1的地址连接请求,三个分光器从地址连接请求中提取该初始同步时间T1的地址,并与自身已设定的地址进行比较。
如果分光器自身已设定的地址与初始同步时间T1的地址相同,则该分光器向指示单元返回确认的连接指示,然后指示单元建立该局端设备与该分光器的连接,并能使分光器的时钟与局端设备的时钟保持同步;如果分光器自身已设定的地址与初始同步时间T1的地址不相同,则向指示单元返回地址更改请求。
此时指示单元与返回确认的分光器建立连接,并向其发送初始同步时间T1;指示单元将分光器返回的地址更改请求发送至调整单元,调整单元提取地址更改请求中的分光器地址,该地址对应了下行延时T1`,调整单元将下行延时T1`更改为初始同步时间T1,再将该更改后的初始同步时间T1封装为地址修改请求发送至对应的分光器,此时该分光器提取地址修改请求中的地址,将自身的地址修改为该地址修改请求中的地址,并向指示单元返回确认的连接指示,这样所有的分光器都能与这个局端设备连接,并且所有分光器的时钟都与该局端设备的时钟保持同步。调整单元要将初始同步时间T1发送服务器存储装置中,以便信号同步补偿装置提取。
如图3所示,所述信号同步补偿装置包括:
接收单元,用于接收光分配网络的当前同步时间T2。
对比单元,用于获取服务器存储装置中存储的初始同步时间T1,并将初始同步时间T1与当前同步时间T2进行对比,得到同步时间差△T。
补偿单元,用于根据对比单元得到的同步时间差△T,对当前同步时间T2进行补偿,得到终端同步时间T3,使得终端同步时间T3与初始同步时间T1保持同步。
所述服务器存储装置包括:
报文生成单元,用于接收信号同步处理装置发送的初始同步时间T1,并生成初始同步报文。
报文发送单元,用于将初始同步报文发送至信号同步补偿装置。
需要说明的是,由于每个分光器都连接了一个信号同步补偿装置,那么本实施例仅对其中一个分光器的下行传输方式进行详细说明,信号同步补偿装置使得终端同步时间T3与初始同步时间T1保持同步的具体方式为:此时分光器输出信号的时间为当前同步时间T2,信号同步补偿装置中的接收单元接收当前同步时间T2,并将该当前同步时间T2发送至对比单元。
服务器存储装置中的报文生成单元每接收到调整单元发送的初始同步时间T1时,都将其生成初始同步报文,该报文中包括了初始同步时间T1、初始同步时间T1的地址、与这个局端设备连接的分光器的个数及其编号、每个分光器的下行延时T1`等,并且报文生成单元根据分光器的编号对初始同步报文进行编号,比如第一个局端设备OLT1通过信号同步处理装置连接了三个分光器,那么报文生成单元对这个局端设备的初始同步报文即编号为两位编号(1,3),查找其中第一个分光器的编号为三位编号(1,3,1)。
信号同步补偿装置中的对比单元根据接收单元连接的分光器的编号,从服务器存储装置发送获取与该分光器对应的初始同步报文,此时接收单元只能知道这个分光器连接于第几个局端设备,以及该分光器在这个局端设备的连接链中的编号,比如该分光器连接于第一个局端设备,并且在这个局端设备连接的多个分光器中被编号为第一分光器,那么对比单元向服务器存储装置发送的获取初始同步报文的请求为三位编号(1,x,1),报文发送单元从众多的初始同步报文中遍历编号为(1,x,1)的报文,由于服务器存储装置对比单元发送的请求中已知该分光器归属于第一个局端设备,那么报文发送单元即可将编号补充完整,并根据该三位编号转换为其隶属的两位编号,将该两位编号对应的初始同步报文发送至对比单元。
本发明在此对局端设备和分光器进行编号的目的在于,在树形网络中,同一节点下的分光器并不知道该节点连接有几个分光器,如果分别将每个分光器都生成一个单独的初始同步报文,那么对产生庞大的数据流,反而导致无源光网络的延时增大,以及堵塞数据流通。因此将隶属于同一个局端设备的分光器生成一个报文,根据分光器的编号从这个报文中检索到于其对应的编号,即可获得初始同步时间T1,在能达到获取准确的初始同步时间T1的情况下,也不会让无源光网络***中产生庞大的数据流。
对比单元将接收到的当前同步时间T2的地址与获取到的初始同步时间T1的地址进行比较,如果当前同步时间T2的地址与初始同步时间T1的地址相同,则对比单元向补偿单元发送“0”的补偿信号。如果地址不相同,则对比单元用当前同步时间T2减去初始同步时间T1,得到同步时间差△T,若△T大于0,则对比单元向补偿单元发送“-”的补偿信号,补偿单元对当前同步时间T2进行减帧调整,使得当前同步时间T2与初始同步时间T1相等,并将同步初始时间T1返回至分光器,使得光分配网络ODN输出的当前同步时间与局端设备OLT的初始同步时间T1相等,保持了光分配网络ODN与局端设备OLT的时钟同步。同理,若△T小于0,则对比单元向补偿单元发送“+”的补偿信号,补偿单元对当前同步时间T2进行加帧调整,使得当前同步时间T2与初始同步时间T1相等,最终保持光分配网络ODN与局端设备OLT的时钟同步。
直到补偿单元接收对比单元发送了“0”的补偿信号后,说明光分配网络ODN与局端设备OLT的时钟已同步,此时补偿单元向终端设备ONU发送初始同步时间T1,并同时发送返回时钟请求。由于在树形网络中,一个分光器连接了多个终端设备OUN,因此对比单元会对每个分光器连接的终端设备ONU进行编号,比如第一个分光器连接有三个终端设备,那么补偿单元要同时向这三个终端设备发送返回时钟请求。终端设备ONU接收到返回时钟请求后,向补偿设备返回终端设备ONU的终端同步时间T3的地址,对比单元将初始同步时间T1的地址与终端同步时间T3的地址进行比较。
如果终端同步时间T3的地址与初始同步时间T1的地址相同,则对比单元向补偿单元发送确认的指令信号,此时补偿单元不对终端设备OUN的终端同步时间T3进行更改;如果终端同步时间T3的地址与初始同步时间T1的地址不同,则对比单元用终端同步时间T3减去初始同步时间T1,得到终端同步时间差△T`。若△T`大于0,则对比单元向补偿单元发送“-”的补偿信号,补偿单元向终端设备发送更改时钟请求,更改时钟请求中包括初始同步时间T1的地址,终端设备根据初始同步时间T1的地址更改自身终端同步时间T3的地址,使得自身终端同步时间T3的地址与初始同步时间T1的地址相同,这样终端同步时间T3即与初始同步时间T1相等,完成局端设备OLT、光分配网络ODN以及终端设备OUN的时钟同步,让无源光网络中各***在传输信号的过程中解决时钟延时的问题。
综上所述,本发明在局端侧与光分配网络、光分配网络与用户侧之间分别加入信号同步处理装置、信号同步补偿装置,其作为都为先获取初始同步时间T1,然后用当前同步时间T2与初始同步时间T1进行对比,若T2与T1不相等,则更改当前同步时间T2,使得T2与初始同步时间T1相等,再获取终端同步时间T3,用终端同步时间T3与初始同步时间T1进行对比,若T3与T1不相等,则更改终端同步时间T3,使得T3与初始同步时间T1相等,最终让T1=T2=T3,保持局端侧、光分配网络以及用户侧的时钟同步。
基于上述***,本发明提出一种无源光网络的通信控制方法,包括以下步骤:
步骤S1:光纤接入终端将光纤信号送入局端设备;
步骤S2:信号同步处理装置获取局端设备的初始同步时间,并将初始同步时间发送至服务器存储装置进行存储,以及下达至光分配网络;
所述步骤S2具体包括以下步骤:
步骤S2-1:所述信号同步处理装置中的获取单元获取局端设备的初始同步时间,并将初始同步时间发送至调整单元;
步骤S2-2:所述调整单元根据光分配网络中与该信号同步处理装置连接的分光器的个数,计算出下行延时;
步骤S2-3:所述调整单元根据计算出来的下行延时对获取单元发送的初始同步时间进行下行延时调整;
步骤S2-4:所述调整单元将调整后的初始同步时间发送至存储单元进行存储,并将初始同步时间发送至指示单元;
步骤S2-5:所述指示单元将调整后的初始同步时间分别发送至各个分光器;
步骤S3:所述服务器存储装置接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并将初始同步时间发送至信号同步补偿装置;
所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S3-1:所述服务器存储装置中的报文生成单元接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并生成初始同步报文;
步骤S3-2:所述报文发送单元将初始同步报文发送至信号同步补偿装置;
步骤S4:所述信号同步补偿装置根据服务器存储装置中的初始同步时间,对光分配网络的当前同步时间进行补偿,使得终端同步时间与初始同步时间保持同步;
所述步骤S4具体包括以下步骤:
步骤S4-1:所述信号同步补偿装置中的接收单元接收分光器的当前同步时间,并将当前同步时间发送至对比单元;
步骤S4-2:所述对比单元接收报文发送单元发送的初始同步报文,并根据初始同步报文中的初始同步时间与当前同步时间进行对比,计算得到同步时间差;
步骤S4-3:所述补偿单元根据计算得到的同步时间差,对当前同步时间进行补偿,得到终端同步时间,并将终端同步时间下达至各个终端设备,使得终端设备与局端设备保持时间同步。
实施例2:
作为另一种可实施方式,由于无源光网络PON为单纤双向***,因此当PON进行上行传输时,与实施例1中获取、对比、更改时钟的方式相同。当PON为上行传输方式时,那么终端设备的时钟即为初始同步时间T1,光分配网络的时钟即为当前同步时间T2,局端设备的时钟即为终端同步时间T3,最终使得T1=T2=T3,保持终端设备、光分配网络以及局端设备的时钟同步。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (2)
1.一种无源光网络的通信控制***,包括依次连接的局端侧、光分配网络、用户侧,其特征在于:
所述局端侧包括光纤接入终端、分别与光纤接入终端连接的若干个局端设备,每个所述局端设备均连接有信号同步处理装置;
所述光分配网络包括若干个分光器,每个所述信号同步处理装置分别连接多个分光器,每个所述分光器均连接有信号同步补偿装置;
所述用户侧包括若干个终端设备,每个所述信号同步补偿装置分别连接多个终端设备;
所述通信控制***还包括:
连接于局端侧与光分配网络之间的信号同步处理装置,用于获取局端侧的初始同步时间,并将初始同步时间下达至光分配网络;
连接于光分配网络与用户侧之间的信号同步补偿装置,用于根据初始同步时间调整光分配网络的终端同步时间,使得用户侧与局端侧保持时间同步;
连接于信号同步处理装置与信号同步补偿装置之间的服务器存储装置,用于交互信号同步处理装置与信号同步补偿装置之间的信息;
所述信号同步处理装置包括:
获取单元,用于获取局端侧的初始同步时间;
调整单元,用于将获取单元获取到的初始同步时间进行下行延时调整,使得光分配网络接收到准确的初始同步时间,并将该初始同步时间发送至服务器存储装置进行存储;
指示单元,用于将调整单元调整后的初始同步时间下达至光分配网络;
所述信号同步补偿装置包括:
接收单元,用于接收光分配网络的当前同步时间;
对比单元,用于获取服务器存储装置中存储的初始同步时间,并将初始同步时间与当前同步时间进行对比,得到同步时间差;
补偿单元,用于根据对比单元得到的同步时间差,对当前同步时间进行补偿,使得终端同步时间与初始同步时间保持同步;
所述服务器存储装置包括:
报文生成单元,用于接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并生成初始同步报文;所述初始同步报文包括了初始同步时间、初始同步时间的地址、与各个局端设备连接的分光器的个数及其编号、每个分光器的下行延时T1`;所述报文生成单元根据分光器的编号对初始同步报文进行编号;
报文发送单元,用于将初始同步报文发送至信号同步补偿装置。
2.一种无源光网络的通信控制方法,基于如权利要求1所述的无源光网络的通信控制***进行通信控制,其特征在于:所述通信控制方法包括以下步骤:
步骤S1:光纤接入终端将光纤信号送入局端设备;
步骤S2:信号同步处理装置获取局端设备的初始同步时间,并将初始同步时间发送至服务器存储装置进行存储,以及下达至光分配网络;
所述步骤S2具体包括以下步骤:
步骤S2-1:所述信号同步处理装置中的获取单元获取局端设备的初始同步时间,并将初始同步时间发送至调整单元;
步骤S2-2:所述调整单元根据光分配网络中与该信号同步处理装置连接的分光器的个数,计算出下行延时;
步骤S2-3:所述调整单元根据计算出来的下行延时对获取单元发送的初始同步时间进行下行延时调整;
步骤S2-4:所述调整单元将调整后的初始同步时间发送至存储单元进行存储,并将初始同步时间发送至指示单元;
步骤S2-5:所述指示单元将调整后的初始同步时间分别发送至各个分光器;
步骤S3:所述服务器存储装置接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并将初始同步时间发送至信号同步补偿装置;
所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S3-1:所述服务器存储装置中的报文生成单元接收信号同步处理装置发送的初始同步时间,并生成初始同步报文;
步骤S3-2:报文发送单元将初始同步报文发送至信号同步补偿装置;
步骤S4:所述信号同步补偿装置根据服务器存储装置中的初始同步时间,对光分配网络的当前同步时间进行补偿,使得终端同步时间与初始同步时间保持同步;
所述步骤S4具体包括以下步骤:
步骤S4-1:所述信号同步补偿装置中的接收单元接收分光器的当前同步时间,并将当前同步时间发送至对比单元;
步骤S4-2:所述对比单元接收报文发送单元发送的初始同步报文,并根据初始同步报文中的初始同步时间与当前同步时间进行对比,计算得到同步时间差;
步骤S4-3:所述补偿单元根据计算得到的同步时间差,对当前同步时间进行补偿,得到终端同步时间,并将终端同步时间下达至各个终端设备,使得终端设备与局端设备保持时间同步。
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