1.一种融合时频传递与数据传输的广域时空信息保障网系统,其特征在于,包括:基础光纤网络和以此构建的时频传递网、数据业务网和支撑服务系统;所述基础光纤网络,用于基于波分复用的光纤链路资源,划分时频信号波道和数据业务波道,实现“时、数”同传的融合技术架构,通过光传输业务站、光中继站和骨干光缆构建基础光传输网络,承载高精度时频信号传递和数据业务传输;所述时频传递网,用于基于高精度光纤时频传递技术和城域网时频分发技术,构建以基准节点,次基准节点和用户接入节点组成的层次化高精度时频统一网络,通过异地多钟组比对构建高精度弹性可靠的网络化守时系统,建立全网统一的亚纳秒原子时系统,实现网络化分布式的标准时间保障;所述数据业务网,用于基于内嵌时空标签的网络路由协议,构建由国家骨干节点、地区骨干节点和用户接入节点组成的负责承载数据通信业务的计算机网络,建设支撑时空信息保障网配套的运管中心,互联中心和提供基础时空服务的数据业务中心;所述支撑服务系统,用于提供时空信息保障网的基础服务支撑平台,包括时间服务基础设施和空间服务基础设施,是时空信息保障网对外服务的信息中心、数据中心和管理中心;所述时频传递网采用分层分域的建设模式,包含基准层、次基准层和用户接入层,基准层提供全网最高时频基准,含有一个最高时频基准中心和多个分布式国家骨干基准节点,多个分布式基准节点作为最高时频基准中心的一级备份,基准节点之间通过长距离光纤链路相连,最高基准中心逻辑上通过光纤直连或级联方式,向其他基准中心传递时频信号,其余基准中心间保证至少和另一分布式基准中心互联,每个时频基准中心均配备多台高精度原子钟,形成原子钟组,选取其中最高精度的基准钟信号作为该中心的物理信号,注入到基准层中传递;各基准中心间实时比对各基准钟的时频信号,得到初始钟差信息,获得各中心基准钟性能优先次序;将核心网中各个基准节点的原子钟信号,锁定到从最高基准上;所述时频传递网架构通过可配置分布式网络架构,同时实现时间与频率长距离同步,该网络支持超过1000个节点挂载,具有节点动态增加功能,时频传递网分为三级,分别为基准层、次基准层和用户接入层,其中基准层采用1级时频同步设备,次基准层采用2级时频同步设备,用户接入层为终端节点,即包括时空信息网路由器、时频终端用户在内的需要时钟同步的设备,时空信息网路由器与时频传递节点的时频同步采用专用时频接口,同时支持时间同步接口协议;在时频传递网中,各节点之间的时频传递单元包含时频传递主端机、全光中继放大单元和时频传递从端机,在时频传递网络中设置智能监控单元,智能监控单元通过接收各时频端机利用数据通信网传递来的通信信息,监控辖区内时频传递网络中的各种数据,包括各条链路的连通状态以及各链路的时延变化;各守时节点的比对结果以及钟差数据;各比对站的比对结果;每个时频传递单元主端机的时延测量结果与鉴相反馈数据;基于所述时频传递网和数据业务网建立支撑服务系统,支撑服务系统是时空信息保障网的基础服务支撑平台,包括时间服务和空间服务,其中时间服务包括两大类支撑服务,时间同步服务和时间数据服务;所述时空信息保障网系统包括时空信息互融光网络、时空信息互融计算机网络、时空信息互融应用支撑平台和时空信息互融网络创新应用,通过采用统一的安全管理与控制平台,实现了全网的统一一致管理,在高精度时频同步的基础上,通过融合高精度位置信息,建设成为一个具有高精度时空信息的可信网络;所述支撑服务系统,为用户提供时间同步服务,面向不同用户需求,提供多种精度的时间基准服务,纳秒级时频信号下载服务、百纳秒级时间同步服务和毫秒级时间同步服务,纳秒级时频信号下载服务使用时频传输专用设备提供的高精度时频基准信号,百纳秒级时间同步服务使用PTP协议提供的时间同步信号,毫秒级时间同步服务使用NTP协议提供时间同步机制;所述支撑服务系统,为用户提供时空数据服务,基于附带时空标签的网络数据包信息开展时空大数据分析和应用;所述支撑服务系统,提供时间标签服务,用户发起数据业务网的数据服务申请,网络管理者审核通过后,通过网络管理控制器下发时间标记策略;所述数据业务网络的入口路由器根据具体的标记策略,通过SRv6协议头部信息中扩展的时间标签,对用户业务分组标记处理和转发时刻,而网络的其他转发节点在收到该数据分组时,将接收时刻和发送时刻标记并上传给时空信息保障网时空数据服务的大数据平台进行存储和分析,并通过该大数据平台响应用户的数据查询请求;所述支撑服务系统,提供位置标签服务,利用天地协同的导航定位手段及网络自身的位置标记能力,通过SRv6协议头部信息中扩展的空间位置标签,实现网络空间数据与物理空间转发路径的空间基准统一,通过对时空信息网络数据转发的位置分析,实现网络资源监视、优化及时空大数据挖掘应用服务,空间标签服务由用户发起申请,由时空信息保障网位置信息服务管理员进行审核,确认提供服务后,通过网络管理控制器下发位置标记策略,由数据业务网核心设备进行位置信息标记和上报,用户的位置标记信息存储在时空信息保障网时空服务大数据平台中,用户和应用服务器通过大数据平台获取相关位置信息。
2.根据权利要求1所述的融合时频传递与数据传输的广域时空信息保障网系统,其特征在于,所述架构运行运维管理体系和安全保障体系;所述运维管理体系,用于维持时空信息保障网稳定运行所必须的保障措施,包括规章制度建设、人员队伍建设和运维与服务系统建设;所述安全保障体系,用于保障时空信息保障网安全运行的重要措施,包括法律法规建设,安全运维队伍建设,以及网络安全系统建设。
3.根据权利要求1所述的融合时频传递与数据传输的广域时空信息保障网系统,其特征在于,所述基础光纤网基于OTN光传输技术构建,包括光传输业务站点、电中继站点、OLA光中继站点和骨干光缆,光传输业务站点和电中继站点由OTN光层设备和OTN电层设备组成,光中继站点由OTN光层设备和专用EDFA放大器组成,光缆线路中时频传递波道采用单纤双向模式,数据通信波道采用双纤双向通信模式,基础光纤网络总体框架包含时频传递平面和数据传输平面,时频信号与业务数据经过不同的OTN设备在光耦合器实现汇聚,接入光纤中进行传输。
4.根据权利要求1所述的融合时频传递与数据传输的广域时空信息保障网系统,其特征在于,所述数据业务网基于内嵌时空标签的网络路由协议,构建由国家骨干节点、地区骨干节点和用户接入节点组成的承载数据通信业务的计算机网络,包括主干网、接入网、网络运维管理中心,数据业务网基于专用时频接口实现时频基准信号的注入,实现路由器高精度时钟同步,实现网络数据包时间标签的生成和嵌入。