PTP 时间同步不起作用,为什么它总是选择最好的主时钟作为本地时钟?

PTP 时间同步不起作用,为什么它总是选择最好的主时钟作为本地时钟?

我正在尝试与 PTP 同步时间;我已使用 PTP 配置 Trimble 设备。但是,当我使用具有以下配置的 LinuxPTP 时,本地时钟始终被选为最佳主时钟。

ptp4l[892.103]: selected local clock 00032d.fffe.55bd3b as best master

我想知道为什么它不选择 Trimble 设备作为主时钟。

设备通过 SFP/光纤电缆连接。

  • PTP 配置文件 -/etc/linuxptp/ptpv2.conf
    [global]
    verbose         1  
    domainNumber    24
    clockClass      6
    priority1       128
    priority2       128
    [enp11s0]
    
  • 像这样运行sudo并控制台此输出。
    $ sudo ptp4l -f /etc/linuxptp/ptpv2.conf 
    ptp4l[886.038]: selected /dev/ptp7 as PTP clock
    ptp4l[886.039]: port 1 (enp11s0): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[886.039]: port 0 (/var/run/ptp4l): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[886.039]: port 0 (/var/run/ptp4lro): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[892.103]: port 1 (enp11s0): LISTENING to MASTER on ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
    ptp4l[892.103]: selected local clock 00032d.fffe.55bd3b as best master
    ptp4l[892.103]: port 1 (enp11s0): assuming the grand master role
    
  • 我还捕获了 Wireshark 公告消息,看看是否有助于调试此消息。
    Frame 9466: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface enp11s0, id 0
    Ethernet II, Src: Trimble_70:07:6a (00:17:47:70:07:6a), Dst: IEEEI&MS_00:00:00 (01:1b:19:00:00:00)
    Precision Time Protocol (IEEE1588)
        0000 .... = majorSdoId: Unknown (0x0)
        .... 1011 = messageType: Announce Message (0xb)
        0000 .... = minorVersionPTP: 0
        .... 0010 = versionPTP: 2
        messageLength: 64
        domainNumber: 24
        minorSdoId: 0
        flags: 0x003c
            0... .... .... .... = PTP_SECURITY: False
            .0.. .... .... .... = PTP profile Specific 2: False
            ..0. .... .... .... = PTP profile Specific 1: False
            .... .0.. .... .... = PTP_UNICAST: False
            .... ..0. .... .... = PTP_TWO_STEP: False
            .... ...0 .... .... = PTP_ALTERNATE_MASTER: False
            .... .... .0.. .... = SYNCHRONIZATION_UNCERTAIN: False
            .... .... ..1. .... = FREQUENCY_TRACEABLE: True
            .... .... ...1 .... = TIME_TRACEABLE: True
            .... .... .... 1... = PTP_TIMESCALE: True
            .... .... .... .1.. = PTP_UTC_REASONABLE: True
            .... .... .... ..0. = PTP_LI_59: False
            .... .... .... ...0 = PTP_LI_61: False
        correctionField: 0.000000 nanoseconds
            correction: Ns: 0 nanoseconds
            correctionSubNs: 0 nanoseconds
        messageTypeSpecific: 0
        ClockIdentity: 0x001747fffe70076a
            MAC Vendor: Trimble
        SourcePortID: 1
        sequenceId: 28828
        controlField: Other Message (5)
        logMessagePeriod: -3
        originTimestamp (seconds): 0
        originTimestamp (nanoseconds): 0
        originCurrentUTCOffset: 37
        priority1: 128
        grandmasterClockClass: 6
        grandmasterClockAccuracy: The time is accurate to within 100 ns (0x21)
        grandmasterClockVariance: 20061
        priority2: 128
        grandmasterClockIdentity: 0x001747fffe70076a
        localStepsRemoved: 0
        TimeSource: GPS (0x20)
    
  • 同步命令
    phc2sys -w -m -s enp11s0 -c CLOCK_REALTIME
    

当我在互联网上检查其他一些配置时,他们的日志显示正确的时钟选择,但我的总是选择最好的主时钟作为本地时钟,并且它不会同步主/边界时钟的时间(现在,我我使用的是带有 GPS 的 Trimble 1570001820 设备)。

其他注意事项:

  • NTP 已禁用
  • 硬件能够处理 PTP,并且安装了最新的驱动程序。

答案1

最佳主时钟算法 (BMCA) 如下:

  1. 优先级1
  2. 时钟类
  3. 时钟精度
  4. 时钟偏移方差
  5. 优先级2
  6. 时钟标识
  7. 删除了步骤

在您的情况下,两个时钟的优先级 1 相同 (128),并且时钟类别相同 (6)。我在您提供的数据中看不到本地时钟的精度和方差,但我认为它也必须相同(或更好)(0x21 和 20061)。优先级 2 相同 (128)。

到目前为止,您的问题中可以看到的所有值都是相同的,这意味着两个时钟被认为“同样好”,并且都不是“最好”的主时钟。

因此,时钟标识(它是由时钟接口的 MAC 地址的 EUI-48 形成的 EUI-64)用作决胜局。 Trimble 的时钟 ID 是 001747.fffe.70076a,而本地时钟的时钟标识是 00032d.fffe.55bd3b,它小于 001747.fffe.70076a。

因此,您的本地时钟“赢得”了 BMCA。

一般建议是为指定特级大师提供最低优先级 1(例如 0)。如果您有多个特级大师时钟,它们都应该具有相同的优先级 1,以便谁成为特级大师完全由时钟的质量决定。通常,给它们不同的优先级 2 也是一个好主意,这样,如果所有时钟质量都相同,您就可以控制哪一个成为主时钟,而不是由 MAC 或多或少“随机”决定地址。

如果您有时钟同步链,通常建议为链中的每个时钟赋予稍大的优先级 1(这使得它降低优先级)高于前一个时钟。

我在媒体基础设施环境中工作,我们的同步链通常如下所示:

  • 2 个冗余时钟发生器,优先级 1 = 0。
  • 每个时钟发生器至少连接到一个“PTP Feeder”开关。
  • 2 个冗余“PTP 馈线”开关,优先级 1 = 10。
  • 两个 PTP 馈线交叉连接,最好具有 1 个以上的冗余链路。
  • 不同的交换机供应商对于是否应在 Spine 或 Leaves 处注入 PTP 给出不同的建议。根据交换机供应商的不同,每个 PTP 馈线要么连接到所有 Spine,要么连接到所有 Leave。如果连接到 Spines,那么 Spines 的优先级为 20,Leaves 为 30,如果连接到 Leaves,则相反。
  • 如果有聚合交换机挂在叶子上,则这些交换机的优先级 1 = 40。
  • 等等 …

最后,打开主时钟功能通常是一个好的做法离开完全在您一开始不想成为大师的所有设备上。因此,所有应从属于主时钟的设备都应配置为“仅从属”模式。 PTP网络架构示例

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