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公开(公告)号:CN113206719A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110279442.4
申请日:2021-03-16
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种基于SDN主时钟的时钟同步方法、系统及存储介质,初始时,网络采用手动配置主时钟的方式,将SDN控制器集群中的多个SDN控制器配置为主时钟。上电后,由SDN控制器向各个从时钟下发时钟同步参数配置,然后每个控制器定期发送时钟同步报文。各个控制器之间进行时钟状态的监控,当监控到某个控制器时钟值异常时,则修改其时钟值。从时钟在相近的时间里收到多个时钟同步报文,在本地设置过滤算法,满足过滤条件的报文则不进行同步,否则从时钟就进行同步,将本地时间调整为主时钟时间。通过采用本发明提供的方法和系统,在主时钟发生故障或者某个主时钟的时钟值被人为修改的情况下实现时钟同步功能的无缝切换,提供高可靠的时钟同步功能。
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公开(公告)号:CN112751715A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011626423.6
申请日:2020-12-31
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明公开了一种车载AVB协议的带宽预留优化方法、系统及存储介质,属于信息技术领域。针对现有技术中存在的端到端延时问题,本发明提供了一种车载AVB协议的带宽预留优化方法,包括:分配优先级;调整观察间隔;计算预留带宽;优化延时计算方法;计算端到端延时。此外,还提供了一种车载AVB协议的带宽预留优化系统及存储介质。上述优化方法支持调整AVB协议CBS整形器的观察间隔;采用优化延时计算方法,基于实际预留带宽计算延时,增强了CBS整形器的观察间隔的调整范围。并且,显著提升车载以太网AVB流预留协议的带宽预留效率,满足车载以太网AVB技术在自动驾驶相关传感器融合处理等场景中的应用。
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公开(公告)号:CN114189808B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111308181.0
申请日:2021-11-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明提供一种车路协同系统的时钟同步方法,该方法包括:接收RSU发送的主同步车辆选定通知,所述主同步车辆选定通知包括域信息和所述RSU的同域规则;与所述RSU进行时钟同步;将自身广播的无线接入信息中的同域规则更新为所述RSU的同域规则并将所述无线接入信息中的角色标签更新为主同步车辆。通过本发明,非主同步车辆即使不在RSU的覆盖范围内,也可以与对应的RSU进行时钟同步,并且由于非主同步车辆不直接与RSU进行时钟同步,所以非主同步车辆不会在多个RSU之间进行频繁切换,从而为车载系统和RSU之间提供更加稳定可靠的时钟同步方案。
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公开(公告)号:CN114189444B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111308169.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04L41/0853 , H04L41/12 , H04L47/24 , H04L67/12 , H04L67/14
Abstract: 本发明涉及一种纳管工业端设备的方法、时间敏感网络控制器及系统。该方法包括:创建开放平台通信统一架构OPC UA客户端线程,通过OPC UA协议与工业端设备建立连接;其中工业端设备作为OPCUA协议的服务端;通过OPC UA客户端线程获取工业端设备的业务流量参数数据;其中工业端设备具有业务流量参数数据接口,用于提供业务流量参数数据;根据业务流量参数数据生成配置参数,将配置参数下发到工业端设备和时间敏感网络TSN交换机,以实现流量调度。本发明通过采用OPC UA协议与工业端设备建立连接,实现了对工业端设备的业务流量需求的动态获取,并完成业务模型到转发策略的转换和配置策略的下发,实现了流量调度。
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公开(公告)号:CN117118919A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310960953.1
申请日:2023-08-01
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04L47/283 , H04L67/12 , H04L69/18
Abstract: 本发明提供一种基于TSN网络的协议调度方法、装置及电子设备,所述方法包括:基于目标节点对应的协议调度方案集合,确定所述协议调度方案集合中的每个协议调度方案对应的调度时延和权重;基于所述每个协议调度方案对应的调度时延和权重,以及所述目标流量的目标特征,确定协议均衡函数和约束条件;基于所述约束条件和所述协议均衡函数,在所述协议调度方案集合中确定目标协议调度方案;所述目标协议调度方案用于对所述目标流量进行协议调度。本发明提供的基于TSN网络的协议调度方法,对TSN网络中所有流量进行统一调度,自适应选择TSN流量调度协议,均衡所有流量的调度时延,节约网络性能,易于系统工程统一管理和维护。
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公开(公告)号:CN116915714A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311096048.2
申请日:2023-08-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明公开了一种报文转发方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取目标业务报文;解析目标业务报文得到时间敏感网络特征,基于时间敏感网络特征对目标业务报文进行门控调度;在下一跳设备为接收端设备的情况下,删除目标业务报文中的时间敏感网络特征后,转发至接收端设备。通过采用上述技术方案,利用业务报文的转发需求自适应的启动时间敏感网络的门控调度能力,能够灵活处理时间敏感网络流量和非时间敏感网络流量,提高数据传输能力,实现各类型工业业务的网络承载,使不同类型的业务流量在准确的时间内以最小的时间抖动传达接收端设备。
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公开(公告)号:CN115941606A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211550054.6
申请日:2022-12-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04L47/125 , H04L47/127
Abstract: 本申请涉及一种流量调度方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取时间敏感网络中各传输链路的链路参数和流量参数,根据各传输链路的第一链路参数、第一流量参数和各传输链路总个数,确定突发性流量在传输链路上的第一数据筹码,根据各传输链路的第二链路参数、第二流量参数和传输链路总个数,确定周期性流量在传输链路上的第二数据筹码,根据各传输链路对应的第一数据筹码和第二数据筹码,从各传输链路中确定目标传输链路;目标传输链路用于调度突发性流量。采用本方法能够解决时间敏感网络不适用于突发性流量调度的问题。
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公开(公告)号:CN112714023B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011605031.1
申请日:2020-12-30
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04L41/0896 , H04L41/12 , H04L45/74 , H04L47/72
Abstract: 本发明提供一种TSN带宽预留系统、带宽预留值计算方法及装置,该系统主要包含TSN‑SDN控制器用于发现网络拓扑、接收设备发送的预留请求、计算数据流的转发路径和预留带宽值、下发路由表配置和预留表配置,TSN交换机根据控制器下发的配置项转发数据流、根据配置使用不同的带宽转发对应数据流;该计算方法主要包括首先确定网络拓扑等相关参数、然后找出流量所有可用的转发路径、再根据路径和流量的时延要求计算每一跳需要预留的带宽值、最后校验对应时隙是否有足够的带宽值可以预留。该系统和方法能够有效地保障目标流量的传输时延、减小传输抖动,能够在自动驾驶以及其他工业互联网场景中得到很好地应用。
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公开(公告)号:CN115695249A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211111277.2
申请日:2022-09-13
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04L43/0876 , H04L67/12
Abstract: 本发明提供一种车载时间敏感网络流量配置的确定方法及系统,涉及车载网络技术领域,所述方法应用于SOA中间件,所述SOA中间件上设置有控制面端口和转发面端口,包括:通过转发面端口获取车载业务流量数据;基于车载业务流量数据,确定业务流量参数数据;将业务流量参数数据通过控制面端口发送给TSN控制器,以供TSN控制器基于业务流量参数数据确定流量配置参数。本发明通过SOA中间件完成车载TSN业务流量的自适应感知,不仅实现了对车载TSN业务流量特征的自动化获取,而且在不改变现有TSN业务行业标准及车载端设备支持能力的情况下确定流量配置参数,实现车载TSN业务流量的确定性传输。
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公开(公告)号:CN115397004A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211013908.7
申请日:2022-08-23
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明公开了一种时钟同步方法、装置、网络设备、转换器及存储介质。该方法包括:通过5G‑TSN融合系统中的TSN系统的网络设备,接收融合系统中的TSN转换器发送的第二时钟同步报文;其中,第二时钟同步报文根据TSN系统所使用的时钟同步协议和5G系统的主时钟发送的第一时钟同步报文生成;在TSN系统的主时钟发生故障情况下,根据第二时钟同步报文进行时钟同步,实现了在TSN系统的主时钟发生故障无法向TSN系统中的各网络设备提供时钟同步报文的情况下,保持TSN系统中各网络设备的时钟值严格同步,提升了5G‑TSN融合系统的时钟同步可靠性,保障了5G‑TSN融合系统数据传输的确定性和实时性。
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