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公开(公告)号:CN117641561A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311701786.5
申请日:2023-12-12
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请涉及一种用于5G+TSN融合网络的时间同步方法及系统,涉及网络通信技术的领域,该方法包括获取从节点处的同步报文接收状态;于同步报文接收状态与预设的到位状态一致时获取请求发送时间、请求接收时间、响应发送时间以及响应接收时间;根据请求发送时间、请求接收时间、响应发送时间以及响应接收时间进行计算以确定时钟补偿量;于PTP时钟内新增与预设的全局时钟计数器计数增量算法一致的本地时钟计数器;根据时钟补偿量进行计算以确定于本地时钟计数器中的计数值,并将计数值写入至全局时钟计数器内。本申请具有减少大规模节点同步行为会引发同步错误的情况发生的效果。
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公开(公告)号:CN111585895B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010395528.9
申请日:2020-05-12
Applicant: 北京交通大学
Inventor: 李宗辉
IPC: H04L12/721 , H04L12/841 , H04L12/885 , H04L12/947
Abstract: 本发明实施例提供了一种无需时间同步的时间触发的数据传输方法。该方法包括:通过配置工具向交换机配置数据流的转发表和数据流在交换机本地的驻留时间,当数据流报文到达交换机时,所述交换机记录所述数据流报文的到达时间;所述交换机从数据流报文中提取数据流标识,并通过流标识查询本地存储的转发表,获取所述数据流标识对应的输出端口号和驻留时间;在所述到达时间加上所述驻留时间的时刻,所述交换机将所述数据流报文从所述输出端口发出。本发明实施例的时间触发的数据传输方法无需时间同步,配置数据流在交换机中的驻留时间,而不是配置数据流的发送时间点,克服了现有技术方法中的时间同步失效的问题。
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公开(公告)号:CN113300798A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110583698.4
申请日:2021-05-27
Applicant: 北京交通大学
Inventor: 李宗辉
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明提供的一种异步终端的传输确定性接入方法,包含两个机制,一是异步转同步机制,二是时延适配机制,具体包括第一台交换机接收到报文后驻留到最近的发送时间点再发送出去,报文在同步域内根据TSN的时间触发传输机制传输到边缘交换机,边缘交换机将报文再保持一段时间后再发送到接收终端,该延时发送的时间等于数据流的发送周期与所述报文驻留时间的差值,以消除端到端时延的不确定因素。本发明提供的方法,解决了异步终端的数据流在TSN网络中传输时引起的一个调度周期的时延抖动问题,使不参与时间同步的异步终端获得确定性的端到端时延。
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公开(公告)号:CN119172335A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410266634.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及计算机网络的确定性实时传输技术领域,具体涉及一种确定性与非确定性业务流的协同调度方法;S1、通过网络演算推导最小化确定性业务流对非确定性业务流影响的理想间隙,S2、根据推导的理想间隙,对确定性业务流的调度模型进行优化,构建基于理想间隙的确定性业务流调度优化模型,S3、提出启发式策略,来求解优化模型。本发明最小化确定性业务流对非确定性业务流影响的理想间隙,根据推导的理想间隙,对确定性业务流的调度模型进行优化,并提出启发式策略来求解该优化模型,该优化模型及其启发式策略,在不假定非确定性业务流突发特性情况下,通过优化确定性业务流的传输间隔,来尽可能保障非确定性业务流的服务质量。
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公开(公告)号:CN118283672A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410374570.0
申请日:2024-03-29
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04W24/06 , H04L1/1812 , H04L41/0893 , H04W72/512
Abstract: 本发明公开了一种时间触发的确定性5G/B5G/6G通信机制,包括时间触发的确定性通信、极高可靠的确定传输和时间触发的5G/B5G/6G资源调度模型。本发明中通信机制通过离线计划传输点进行资源预留的方式,可以有效降低调度请求产生的时延;在进行资源分配时,将重传所需的资源也直接为其进行预留或者使用多发选收,实现了可靠性传输;在进行资源分配时,按照最坏信道质量进行分配,并且在多发选收调度时约束多路径到达接收终端的时延相等,实现了确定性传输;在资源分配时,首先采用切片的方式,为URLLC类型流量与其他类型流量区分开来,使每条流只能在属于自己的时频资源上进行传输,不仅避免了不同流之间的干扰,也提高了频谱资源利用率。
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公开(公告)号:CN117896291A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410243723.8
申请日:2024-03-04
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 北京交通大学
IPC: H04L43/0852 , H04L41/12
Abstract: 本发明公开了一种端到端时延确定方法、装置、设备、介质及芯片。该方法包括:获取端到端对应的业务流集合;获取业务流集合中每个业务流对应的链路集合;基于业务流集合中每个业务流对应的链路集合构建有向图,其中,有向图的顶点为链路,有向图的边为链路之间的关系;对有向图的顶点进行拓扑排序,得到拓扑序列;根据拓扑序列计算链路上的业务流对应的转发时延;通过本发明的技术方案,能够直接应用到达曲线与服务曲线参数,对业务流端到端时延进行计算分析,为时间敏感网络的业务流时延分析提供了有效手段。
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公开(公告)号:CN117811692A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311835656.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种计算机网络确定性的时间同步方法,包括以下步骤:步骤1:通过配置工具向交换机switch配置同步报文的驻留时间表table;步骤2:当同步报文到达交换机时,交换机记录下报文的到达时间tarrival;步骤3:交换机从同步报文中提取出主时钟标识grandmasterIdentity;步骤4:交换机从同步报文中提取出originTimestamp和correctionFiled字段;步骤5:在步骤4后,交换机利用驻留时间Δt并通过公式correctionFiled=correctionFiled+Δt+Linedelay更新correctionFiled字段,并等待报文发送;步骤6:在时间Δt+tarrival时将同步报文从目的端口dport发出。本发明同步方法可以使时间同步报文不受其它报文的影响,能够确定性的并且严格意义的按照主时钟的发送频率收到同步报文,提高时间同步的精度。
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公开(公告)号:CN116633877A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310501625.5
申请日:2023-05-06
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04L47/625 , G06F9/54
Abstract: 本发明提供了一种周期性流表的基于周期划分的时间有序访问控制方法。该方法包括:将具有相同发送周期的数据流集合成周期组,根据各个数据流的发送时间,找到各周期组中即将发送的目标数据流;使用存储结构存储各周期组中即将发送的目标数据流组成集合,利用多级比较器对存储结构内相邻数据流进行不重叠的两两比较,根据比较结果确定所述存储结构下一个待发送的目标数据流;存储结构中存储的任一数据流发送完毕后,找到任一数据流所在的周期组内下一条的目标数据流,将找到的目标数据流设置在任一数据流在存储结构中的位置上。本发明方法解决了周期性流表重复表项的问题,该方法适合大规模的周期性流表进行时间有序的访问控制。
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公开(公告)号:CN119255290A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410163340.X
申请日:2024-02-05
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种具备高可调度性的5G+TSN融合网络异步流量优化调度方法,包括以下步骤:S1、在5G与TSN的融合网络中,首先由中心的控制器通过网络控制协议收集网络的整体信息,这些信息包括5G网络中的信道条件和频率资源,TSN网络的网络拓扑和链路速率,流量的通信需求;S2、通过中心控制器运行5G+TSN混合网络的异步流量优化调度模型,对上一步骤中搜集到的流量在混合网络中进行路由决策和传输调度,获得调度结果,并在满足硬实时流量的传输需求的同时最小化网络资源的消耗。本发明显著提高TSN网关的可调度性,扩展了异步确定性接入机制的适用范围,实现端到端地流量调度。
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公开(公告)号:CN118135877A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410450390.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 北京交通大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明公开了一种高校人才培养用计算机硬件实验教学平台,包括硬件平台、软件平台和实验任务,所述硬件平台和软件平台的输出端均与实验任务相对应;所述硬件平台包括开发板及相应配件;所述软件平台包括开发环境软件,所述实验任务包括《数字系统基础》任务、《计算机组成原理》任务、《计算机体系结构》任务和《硬件综合实训》任务,本发明中通过硬件编程将计算机及相关专业所涉及到的硬件课程串成“硬件一条线”,在一套实验箱上将硬件系列课程实践完全贯通,改变当前“一门课程一套实验箱,只做仿真缺实践”的课程体系现状,遵循人才培养循序渐进的规律,同时兼顾系统能力培养。
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