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近年来,网络技术得到了迅猛发展,一些大型互连网络系统正在被广泛使用,这些系统对时钟同步的精度需求日益增多,在电信、测控以及工业自动化等领域对同步精度提出了微秒数量级甚至纳秒数量级的要求。为了满足系统对同步的高精度需求,IEEE1588协议由此诞生,该协议可以实现系统中不同级别时钟的高精度同步,这些时钟可以在精准度、分辨率以及稳定性存在差异,而且该协议在实现同步的同时还不会增加网络负荷。本文首先介绍了分组网络中的时钟同步技术,并比较了各同步技术的优劣,然后详细说明了IEEE1588v2协议的工作机制、关键性的算法以及时钟模型,在此基础之上对利用包交换方式实现频率同步的方法进行了较为详细的研究,并与工程网络中常用的频率同步方法进行了对比测试,分析了两种频率同步方案的性能差别。最后针对IEEE1588v2协议在实际工程应用进行了性能测试,分别是对协议在IPRAN网路环境和OTN网络环境中的同步性能进行了分析与研究。本文重点研究了包交换实现频率同步的方法,推导出频率同步的公式,与同步以太网实现频率同步对比测试并进行了验证,通过对测试数据的分析,包交换实现频率同步满足同步状态下相关标准的精度要求,由于这种方式会受到网络业务流的影响,与同步以太网方式相比在稳定性方面有所欠缺,但这种方式不需要软硬件支持,只要设备支持PTP功能便可实现频率同步,节省设备成本。