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用于使多個(gè)組件時(shí)鐘同步的方法和裝置與流程

文檔序號:11929507閱讀:376來源:國知局
用于使多個(gè)組件時(shí)鐘同步的方法和裝置與流程

本發(fā)明涉及一種用于使信息技術(shù)或者通信技術(shù)系統(tǒng)的多個(gè)通過分組交換網(wǎng)絡(luò)耦合的分布式組件時(shí)鐘同步的方法和裝置。



背景技術(shù):

例如在信息技術(shù)或者通信技術(shù)中,并且在此尤其是在實(shí)現(xiàn)模擬或者數(shù)字電信接口網(wǎng)關(guān)中,要使多個(gè)通過分組交換網(wǎng)絡(luò)耦合的分布式組件、尤其是軟件控制的外圍組件在其時(shí)鐘上同步,其中外圍組件例如通過標(biāo)準(zhǔn)LAN耦合。公知的解決方案規(guī)定,組件框架的所有外圍組件通過特定的時(shí)鐘信號借助特定硬件與中央時(shí)鐘發(fā)生器連接。與此相對,公知的基于軟件的解決方案要么完全省去同步,要么這些解決方案基于根據(jù)IEEE 1588的標(biāo)準(zhǔn)化PTP協(xié)議,其同樣需要特定硬件部件來頒發(fā)高度準(zhǔn)確的時(shí)間戳。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明所基于的任務(wù)是給出了一種用于使信息技術(shù)或者通信技術(shù)系統(tǒng)的多個(gè)通過分組交換網(wǎng)絡(luò)耦合的分布式組件時(shí)鐘同步的技術(shù)教導(dǎo),該技術(shù)教導(dǎo)盡可能避免或者克服了公知解決方案的可能的缺點(diǎn)或者局限。該任務(wù)通過根據(jù)獨(dú)立權(quán)利要求之一所述的方法和裝置來解決。

根據(jù)本發(fā)明,設(shè)置了一種用于使信息技術(shù)或者通信技術(shù)系統(tǒng)的多個(gè)通過分組交換網(wǎng)絡(luò)耦合的分布式組件時(shí)鐘同步的方法或者一種相對應(yīng)的裝置,在所述方法中或在所述裝置中,所述組件中的至少兩個(gè)由所述組件的本地時(shí)鐘發(fā)生器以可調(diào)整的頻率來控制并且通過該網(wǎng)絡(luò)以時(shí)鐘信號分組的形式與其本地時(shí)鐘同步地發(fā)送始時(shí)鐘信號,其中時(shí)鐘信號包括至少一個(gè)脈沖編碼調(diào)制信號,所述至少一個(gè)脈沖編碼調(diào)制信號以分組的形式與脈沖編碼調(diào)制信號的時(shí)鐘同步地經(jīng)由所述網(wǎng)絡(luò)被發(fā)送。所述至少兩個(gè)組件之一在此承擔(dān)了主機(jī)組件的功能,所述至少兩個(gè)組件的所有其余組件、即(多個(gè))從機(jī)組件將所述所有其余組件的本地時(shí)鐘同步到該主機(jī)組件的時(shí)鐘上,其方式是所述所有其余組件通過將由主機(jī)組件發(fā)送的時(shí)鐘信號與其自己的時(shí)鐘信號進(jìn)行比較來確定其本地時(shí)鐘發(fā)生器相對于主機(jī)組件的時(shí)鐘發(fā)生器的偏差的度量(Mass),并且為了調(diào)節(jié)其本地時(shí)鐘發(fā)生器而使用該度量,其中所述至少兩個(gè)組件的每個(gè)單個(gè)組件都在如下時(shí)間窗中發(fā)送所述組件的時(shí)鐘信號分組:該時(shí)間窗不同于所述至少兩個(gè)組件的所有其他組件的時(shí)間窗。優(yōu)選地其方式是所有其余組件縮小或者最小化其本地時(shí)鐘發(fā)生器相對于主機(jī)組件的時(shí)鐘發(fā)生器的偏差的度量。

信息技術(shù)或者通信技術(shù)系統(tǒng)的組件就此而言要被理解為信息技術(shù)或者通信技術(shù)系統(tǒng)的可在結(jié)構(gòu)上確定界限的功能單元,尤其是用于實(shí)現(xiàn)模擬和數(shù)字電信接口的外圍組件。信息技術(shù)或者通信技術(shù)系統(tǒng)就此而言要被理解為可用來實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)或者通信技術(shù)業(yè)務(wù)的任何系統(tǒng)。對于這種系統(tǒng)的重要例子是電信設(shè)備、尤其是電話設(shè)備。

優(yōu)選地,電信設(shè)備使用脈沖編碼調(diào)制(PCM,Pulse-Code Modulation)的方法,以便將模擬信號、例如語音或者視頻轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(http://en.wikipedia.org/wiki/PCM)。

在PCM方法中,產(chǎn)生連續(xù)的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)流,該連續(xù)的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)流表示模擬信號。為此,時(shí)間連續(xù)的和值連續(xù)的模擬信號被轉(zhuǎn)換成時(shí)間離散的和值離散的數(shù)字信號。

為了在數(shù)字側(cè)進(jìn)行傳輸,優(yōu)選地應(yīng)用時(shí)分復(fù)用(TDM,Time-Division Multiplex)方法(http://en.wikipedia.org/wiki/Time-division_multiplexing)。在這種情況下,通過復(fù)用方法將多個(gè)通信信道的串行數(shù)據(jù)流聚集在一起。這優(yōu)選地借助幀結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)。例如,如果串行數(shù)據(jù)流之內(nèi)的32個(gè)信道被傳輸,則這以順序相繼的32個(gè)時(shí)隙來實(shí)現(xiàn)。這32個(gè)時(shí)隙接著形成一個(gè)PCM幀。典型的例子會(huì)是8比特分辨率和8000Hz的采樣率的32個(gè)信道,由此得到分別為64 kbit/s的比特率以及為32 x 64 kbit/s=2048 Mbit/s的總比特率。PCM幀在這種情況下每隔125μs被重復(fù),這對應(yīng)于為8kHz的PCM幀時(shí)鐘(Rahmentakt)。PCM傳輸時(shí)鐘優(yōu)選地對應(yīng)于總比特率、即在本例子中的2048MHz。這些時(shí)鐘彼此同步;由此例如也會(huì)可能由該幀時(shí)鐘產(chǎn)生傳輸時(shí)鐘。PCM時(shí)鐘的提供優(yōu)選地由時(shí)鐘發(fā)生器承擔(dān)。

這種PCM/TDM信號的(例如從在空間上確定界限的功能單元到另一功能單元的)無干擾傳輸?shù)那疤崾荘CM時(shí)鐘信號的同步。如果同步不能被保證,則提及比特滑動(dòng)(Bitschlupf)。如果功能單元A的PCM時(shí)鐘高于其他功能單元B的PCM時(shí)鐘,那么在從A向B傳輸時(shí)各個(gè)位被丟棄,這導(dǎo)致跳過各個(gè)采樣值。在反方向上,比在A處所需的采樣值少的采樣值到達(dá)A處;通常嘗試通過內(nèi)插掩蓋丟失的值。這種干擾在語音信號的情況下通常會(huì)作為咔嚓聲被察覺,在傳真?zhèn)鬏數(shù)那闆r下,這種干擾可導(dǎo)致終止,而在數(shù)據(jù)傳輸?shù)那闆r下,這種干擾可導(dǎo)致數(shù)據(jù)吞吐量下降。

時(shí)鐘發(fā)生器就此而言要被理解為被設(shè)立用于產(chǎn)生時(shí)鐘信號的功能單元。組件的本地時(shí)鐘發(fā)生器要被理解為與該組件在功能上關(guān)聯(lián)的時(shí)鐘發(fā)生器,即產(chǎn)生用于該組件的時(shí)鐘的時(shí)鐘發(fā)生器。這種本地時(shí)鐘發(fā)生器優(yōu)選地以通過軟件(即程序)可調(diào)整的頻率來驅(qū)動(dòng)。時(shí)鐘發(fā)生器、時(shí)鐘信號發(fā)生器或者時(shí)鐘脈沖發(fā)生器(Taktgeber)被理解為產(chǎn)生時(shí)鐘信號(即優(yōu)選地以確定的頻率發(fā)出脈沖)的構(gòu)件。在此不僅可以涉及機(jī)械的、電的構(gòu)件或者組件而且可以涉及電子構(gòu)件或者組件,這些構(gòu)件或者組件尤其是對于數(shù)據(jù)處理和同步而言是必要的。時(shí)鐘脈沖發(fā)生器常常借助計(jì)算器中的控制裝置來出現(xiàn)。時(shí)鐘脈沖發(fā)生器在電子計(jì)算器中優(yōu)選地對計(jì)算步驟進(jìn)行時(shí)鐘控制。

時(shí)鐘脈沖發(fā)生器在許多情況下是觸發(fā)器電路或者振蕩器。優(yōu)選地,為此使用數(shù)字控制的振蕩器。數(shù)字控制的振蕩器(Digitally Controlled Oscillator(DCO))或者也為數(shù)值控制的振蕩器是電子電路或者是電子器件,所述電子電路或者電子器件優(yōu)選地基于直接數(shù)字合成(DDS)的方法產(chǎn)生震蕩,該震蕩的頻率優(yōu)選地直接通過如下數(shù)值來調(diào)整:該數(shù)值優(yōu)選地通過程序來確定。由此,獲得非常精確調(diào)整的頻率,該頻率(在電路的構(gòu)件或部件的規(guī)范的范圍中)保持恒定。

分組交換網(wǎng)絡(luò)就此而言要被理解為其中通過所謂的分組傳輸信息的網(wǎng)絡(luò)。這種分組交換網(wǎng)絡(luò)的例子是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、尤其是本地計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),即所謂的LAN,但是也是所謂的廣域網(wǎng)(Wide Area Network)和因特網(wǎng)。

就此而言,主機(jī)組件要被理解為如下組件,所有其余組件、即所謂的從機(jī)組件將其本地時(shí)鐘同步到這些主機(jī)組件的時(shí)鐘上。這優(yōu)選地通過如下方式實(shí)現(xiàn):這些從機(jī)組件通過將由主機(jī)組件發(fā)送的時(shí)鐘信號與這些從機(jī)組件的自己的時(shí)鐘信號進(jìn)行比較來確定這些從機(jī)組件的本地時(shí)鐘發(fā)生器相對于主機(jī)組件的時(shí)鐘發(fā)生器的偏差的度量,并且為了調(diào)節(jié)這些從機(jī)組件的本地時(shí)鐘發(fā)生器而使用該度量。

根據(jù)本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施形式(所述優(yōu)選實(shí)施形式的特征也可以與本發(fā)明的其他實(shí)施形式的特征組合),設(shè)置一種方法或者一種裝置,其中所述至少兩個(gè)組件的每個(gè)單個(gè)組件在如下時(shí)間窗中發(fā)送其時(shí)鐘信號分組:該時(shí)間窗與所述至少兩個(gè)組件的所有其他組件的時(shí)間窗不同。以這種方式可能的是,通過網(wǎng)絡(luò)要傳輸?shù)臅r(shí)鐘信號分組在時(shí)間上被定位為使得尤其是由于網(wǎng)絡(luò)部件(如交換機(jī)或者路由器)的有限處理速度引起的一向不可避免的隨機(jī)延遲完全不能形成。由此,取消了必須應(yīng)用復(fù)雜方法、譬如在IEEE 1588中詳細(xì)規(guī)定的方法的必需性。

這尤其是意味著,為了建立根據(jù)本發(fā)明裝備的網(wǎng)絡(luò)可以動(dòng)用網(wǎng)絡(luò)接口中的標(biāo)準(zhǔn)硬件和軟件部件,這帶來了顯著的成本優(yōu)點(diǎn)。通過根據(jù)本發(fā)明的方法在適當(dāng)選擇實(shí)施形式的情況下要達(dá)到在2-5μs的范圍中的精度,這遠(yuǎn)在具有為125μs的典型長度的PCM幀的長度之下。比特滑動(dòng)因此可以在很大程度上被排除。

根據(jù)本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施形式(所述另一優(yōu)選實(shí)施形式的特征也可以其他實(shí)施形式的特征組合),設(shè)置與每個(gè)組件關(guān)聯(lián)本地控制單元,該本地控制單元通過網(wǎng)絡(luò)與中央控制計(jì)算機(jī)連接。

根據(jù)本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施形式(所述另一優(yōu)選實(shí)施形式的特征也可以與其他實(shí)施形式的特征組合)設(shè)置,每個(gè)本地控制單元具有帶有可調(diào)整的頻率的石英振蕩器,該石英振蕩器優(yōu)選地由程序通過數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器來控制。

石英振蕩器是用于產(chǎn)生震蕩的電子電路,該電子電路利用振蕩石英作為頻率確定器件。在狹義上,石英振蕩器是構(gòu)造完成的振蕩器電路,該振蕩器電路與頻率確定的石英一起被安裝在殼體中并且作為標(biāo)準(zhǔn)部件而是可得到的。石英振蕩器在其頻率(每個(gè)時(shí)間單位的振蕩數(shù)目)上非常精確并且有通常在100ppm之下的偏差。其他簡單的振蕩器電路、例如帶有LC震蕩回路的這種振蕩器電路在額定頻率的偏差超過1%(10000ppm)的情況下是顯著不精確的。在實(shí)踐中,石英振蕩器通常被發(fā)現(xiàn)作為用于處理器、微控制器、無線電設(shè)備的時(shí)鐘脈沖發(fā)生器以及在鐘表中的時(shí)鐘脈沖發(fā)生器。然而,石英振蕩器日益被成本更低廉的陶瓷諧振器替換。

被使用在石英振蕩器電路中的振蕩石英大多是晶體小板、晶體棒或者晶體叉(如音叉),它們可以通過電壓而獲得機(jī)械形狀改變,所述機(jī)械形狀改變又產(chǎn)生電壓。該反應(yīng)通過壓電體(振蕩石英以及也為陶瓷振蕩器)的機(jī)械振蕩模式來給出。

在確定頻率的交流電壓的情況下,振蕩石英被激發(fā)到特別強(qiáng)烈的諧振震蕩(壓電聲輻射器也擁有該特性)。該頻率被稱作諧振頻率。在合適的晶體切割的情況下,該頻率幾乎與如溫度或者幅度的周圍影響無關(guān)并且因此可以被用作精確的時(shí)鐘脈沖發(fā)生器(長期穩(wěn)定性優(yōu)于0.0001%)。進(jìn)行震蕩的石英片可以在如下電/機(jī)械模式下被驅(qū)動(dòng):

在串聯(lián)諧振的情況下,石英片的針對交流電流的視在電阻特別低,并且所述石英片如由線圈和電容器構(gòu)成的串聯(lián)電路那樣表現(xiàn)。

在并聯(lián)諧振的情況下,石英片的視在電阻在這種情況下特別大。接著,所述石英片如電容器和線圈的并聯(lián)電路那樣表現(xiàn),特別之處在于,沒有直流電流可流動(dòng)(石英是非常好的絕緣體)。并聯(lián)諧振比串聯(lián)挾制略微高0.1%并且可以通過并聯(lián)的小電容器略微被改變(所謂的石英的拉(Ziehen))。

與本發(fā)明結(jié)合優(yōu)選的類型的振蕩器形成具有可通過電壓控制的(“可拉的”)頻率的振蕩器(VCXO壓控晶體振蕩器(Voltage Controlled Crystal Oscillator))。在此,頻率大多可以僅在100ppm的量級上改變。VCXO的通常應(yīng)用是相位調(diào)節(jié)回路中的可控的振蕩器。

頻率可變的振蕩器或者具有可調(diào)整的頻率的石英振蕩器(縮寫為VXO)是頻率可以被改變的石英振蕩器。如果石英振蕩器是可通過電壓微調(diào)的,則該石英振蕩器被稱為VCXO(英語為:voltage controlled crystal oscillator,即頻率可通過電壓微調(diào)的石英振蕩器。調(diào)節(jié)電壓優(yōu)選地通過數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(Digital-Analog-Wandler)產(chǎn)生。

數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAU,英語為digital-to-analog converter (DAC))(也稱為數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器或者D/A轉(zhuǎn)換器)被用于將量化的數(shù)字信號或者各個(gè)值轉(zhuǎn)換成模擬信號。信號源在此是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器和/或數(shù)字信息或者計(jì)算。通常,DAU被實(shí)施為集成電路(IC)(http://de.wikipedia.org/wiki/Digital-Analog-Wandler)。

根據(jù)本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施形式(所述另一優(yōu)選實(shí)施形式的特征也可以與其他實(shí)施形式的特征組合)設(shè)置,時(shí)鐘信號包括至少一個(gè)脈沖編碼調(diào)制信號(通常為PCM幀時(shí)鐘),所述脈沖編碼調(diào)制信號以分組的形式優(yōu)選地根據(jù)實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議(Real Time Transport Protokoll)與脈沖編碼調(diào)制信號的時(shí)鐘同步地經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)來發(fā)送。

實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議(RTP)是用于經(jīng)由基于IP的網(wǎng)絡(luò)連續(xù)地傳輸視聽數(shù)據(jù)(流(Stream))的協(xié)議(http://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Transport_Protocol)。該協(xié)議曾于1996年首次在RFC 1889中被標(biāo)準(zhǔn)化。在2003年,曾公開了修訂過的RFC。RFC 3550由此替換了RFC 1889。該協(xié)議用于經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)傳輸多媒體數(shù)據(jù)流(音頻、視頻、文本等),也就是說對數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼、打包和發(fā)送。RTP是基于分組的協(xié)議并且通常通過UDP來驅(qū)動(dòng)。

RTP在因特網(wǎng)中不僅可以用于單播連接而且可以用于組播通信。實(shí)時(shí)控制協(xié)議與RTP協(xié)作并且用于協(xié)商和遵守服務(wù)質(zhì)量參數(shù)(QoS)。該實(shí)時(shí)控制協(xié)議被應(yīng)用于許多領(lǐng)域,尤其是在IP電話技術(shù)H.323和SIP中用于傳輸通話的音頻/視頻流。RTP的功能主要在于傳輸實(shí)時(shí)敏感的數(shù)據(jù)流,而實(shí)時(shí)流傳輸協(xié)議(RTSP,Real-Time Streaming Protocol)用于控制和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)傳輸。數(shù)據(jù)報(bào)擁塞控制協(xié)議(DCCP,Datagram Congestion Control Protocol)是目前為了也能夠針對媒體流基于RTP/UDP實(shí)現(xiàn)擁塞控制的方法。根據(jù)本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施形式(所述另一優(yōu)選實(shí)施形式的特征也可以與其他實(shí)施形式的特征組合)設(shè)置,針對每個(gè)從機(jī)組件確定在由從機(jī)組件發(fā)送的分組流與主機(jī)組件的分組流之間的相位差和頻率差。

根據(jù)本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施形式(所述另一優(yōu)選實(shí)施形式的特征也可以與其他實(shí)施形式的特征組合)設(shè)置,相對于其他分組、尤其是相對于其他信令分組具有更高優(yōu)先級的時(shí)鐘信號分組在網(wǎng)絡(luò)中被運(yùn)送。

附圖說明

以下依據(jù)優(yōu)選實(shí)施例和借助附圖更詳細(xì)地描述了本發(fā)明。

在此:

圖1以示意性方式示出了根據(jù)本發(fā)明的裝置的優(yōu)選實(shí)施例;

圖2以示意性方式示出了根據(jù)本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施形式的信令;

圖3以示意性方式示出了根據(jù)本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施形式的分組流。

具體實(shí)施方式

在本發(fā)明的在這些圖中所示出的實(shí)施形式中,每個(gè)外圍組件10、12、22、32都通過本地控制單元(SE)11、21、31經(jīng)由LAN交換機(jī)(LS)5與中央控制計(jì)算機(jī)(SR)6連接。外圍組件和本地控制單元一起優(yōu)選地分別形成模塊1、2、3,所述模塊1、2、3例如實(shí)現(xiàn)專用電信接口束。

優(yōu)選地用于對組件進(jìn)行中央控制的軟件可以粗略地被分為兩種復(fù)合體(Komplex):第一復(fù)合體用于信令;第二復(fù)合體用于媒體處理。信令優(yōu)選地是網(wǎng)關(guān)應(yīng)用(GA)61的組成部分;媒體處理優(yōu)選地在由網(wǎng)關(guān)應(yīng)用控制的媒體服務(wù)器(MS)62中實(shí)現(xiàn)。

每個(gè)控制單元11、21、31優(yōu)選地都擁有在其頻率上可變化的石英振蕩器(VCXO)8,該石英振蕩器(VCXO)8優(yōu)選地通過軟件和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器來控制。時(shí)鐘同步通過主機(jī)-從機(jī)方法來實(shí)現(xiàn),其中所有模塊除了針對時(shí)鐘主機(jī)說明的模塊之外還將其本地時(shí)鐘調(diào)節(jié)到主機(jī)時(shí)鐘上。

各個(gè)PCM信道成束地經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)4、優(yōu)選地局域網(wǎng)(LAN,Local Area Network)優(yōu)選地以RTP分組的形式被發(fā)送9。發(fā)送率優(yōu)選地是固定預(yù)給定的值,該值優(yōu)選地與信道的數(shù)目以及與所選的分組大小有關(guān)。在被測試的協(xié)議類型的情況下,例如曾選擇每秒400個(gè)分組的速率。這些分組的發(fā)送優(yōu)選地與PCM時(shí)鐘同步地實(shí)現(xiàn)。

用于調(diào)節(jié)從機(jī)組件的軟件算法部分地在中央媒體服務(wù)器62上,部分地在網(wǎng)關(guān)應(yīng)用61中。對于每個(gè)從機(jī)組件優(yōu)選地確定622在從機(jī)組件的分組流與主機(jī)組件的分組流之間的頻率差和/或相位差。根據(jù)作為實(shí)際值的差可以確定用于將VCXO時(shí)鐘振蕩器再調(diào)節(jié)到從機(jī)組件上的控制信息611。

在測量頻率差和相位差時(shí),由于控制計(jì)算機(jī)6的操作系統(tǒng)中的高度偶發(fā)的延遲可導(dǎo)致個(gè)別錯(cuò)誤的值。這些值可以借助自適應(yīng)的似然性檢驗(yàn)來識別和丟棄。例如,在起振的狀態(tài)下可能的相位差改變被限制到VCXO 8的溫度漂移上。最大出現(xiàn)的差可以被估計(jì)并且所有偽裝較高差的測量值可以容易地被剔除。

通常,所發(fā)送的分組在LAN交換機(jī)5中被隨機(jī)延遲。在N個(gè)分組的隨機(jī)形成的分組累積(Pakethaeufung)(所謂的“突發(fā)(Burst)”)的情況下,在利用為1518字節(jié)的最大分組大小和例如為100 Mbit/s的傳輸率時(shí)出現(xiàn)為N乘121μs的延遲,或在千兆比特以太網(wǎng)的情況下出現(xiàn)為N乘12μs的延遲。這些延遲干擾時(shí)鐘同步。因此,相位調(diào)節(jié)優(yōu)選地被修改為使得每個(gè)外圍組件m1、m2、m3、...、m10在確定的時(shí)間窗t0、t1、t2、...、t10中發(fā)送其RTP分組p1。由此,分組累積(突發(fā))和由此得到的在LAN交換機(jī)5中的延遲一開始就被抑制。其他LAN分組p2、例如UDP分組(其例如用于信令7或者用于進(jìn)行控制)在下級緊跟在RTP分組之后被發(fā)送,使得距接下來的RTP分組保留足夠的間距。圖3的下部軸線示意性地示出了在LAN交換機(jī)5之后至媒體服務(wù)器62的被復(fù)用的分組流。

本發(fā)明的主要思想在于,提供給LAN交換機(jī)5的分組在時(shí)間上被定位為使得完全不能形成一向不可避免的隨機(jī)延遲。由此,取消了必須應(yīng)用復(fù)雜方法、譬如在IEEE 1588之下詳細(xì)規(guī)定的方法的必需性。這有利地導(dǎo)致,標(biāo)準(zhǔn)化的硬件和軟件部件可以被使用在LAN接口中,這意味著極大的成本優(yōu)點(diǎn)。

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