企业商机
同步时钟基本参数
  • 品牌
  • 上海宽域
  • 型号
  • 型号齐全
  • 类型
  • 机架式,内置车载式
同步时钟企业商机

这些要求不针对广电运营机构,也对设备研发机构和供货商提出了更要求。速公路机电工程系统较多,如监控、收费、通信,配电和照明等,现场业务终端类型也呈多样化,如摄像机、车道控制、天线控制、车辆识别、工作站以及服务器等设备。终端的时间准确性直接影响到各类业务,比如收费准确性、视频时间不统一等带来的收费纠纷和其它负面影响。靠增加北斗授时装置通过单一授时功能不能完全解决上述问题,因此在速公路中搭建宽域先进的自动化北斗宽域时间同步系统及实时的在线监测管理平台具有极大的必要性宽域CDKY-AS6000资产安全管理平台,智能关联分析算法机制,自动发现网络非法行为并告警。风电时间同步系统及装置同步时钟批发价格

频率同步是指两个基站的时钟的变化频率一致,而相位则不一定一致,可以保持相对固定的差值。相位同步是指两个基站的时钟的相位始终保持一致,在相位同步下,它们每时每刻指示的时间都是一模一样的,不但要走得快慢一样,还不允许有任何时间差。因此,相位同步也叫做“宽域时间同步”。国家电网有限宽域认可自主可控自动化系统及设备检测合格产品(宽域时钟产品)时钟厂家(国网电科院)南方电网有限宽域认可自主可控时钟检测合格产品厂家国家电网有限宽域第三批自主可控自动化系统及设备检测合格产品时钟厂家(宽域II型时钟)。水电PCIE板卡同步时钟批发价格宽域ATS3600系统以单独的卫星时源或地面时源为基准,对接入的时间信号进行分析和测量。

所谓系统中各时钟的同步,并不要求各时钟完全与统一标准时钟对齐。只要求知道各时钟与系统标准时钟在比对时刻的钟差以及比对后它相对标准钟的漂移修正参数即可,勿须拨钟。只有当该钟积累钟差较大时才作跳步或闰秒处理。因为要在比对时刻把两钟“钟面时间对齐,一则需要有精密的相位微步调节器会调节时钟用动源的相位,另外,各种驱动源的漂移规律也各不相同,即使在两种比对时刻时钟完全对齐,比对后也会产生误差,仍需要观测被比对时钟驱动源相对标准钟的漂移规律,故一般不这样做。在导航系统用户设备中。除授时型接收机在定位后需要调整1PPS信号前沿出现时刻外(它要求输出秒信号的时刻与标推时钟秒信号出现时刻一致),一般可用数学方法扣除钟差。时间同步的另一种方法是用无线电波传播时间信息。即利用无线电波来传递时间标准.然后由授时型接收机恢复时号与本地钟相应时号比对,扣除它在传播路径上的时延及各种误差因素的影响,实现钟的同步。随着对时钟同步精度要求的不断提高,用无线电波授时的方法,开始用短波授时(ms级精度),由于短波传播路径受电离层变化的影响,天波有一次和多次天波,地波传播距离近,使授时精度*能达到ms级。

在当前分布式架构中,通常的时间同步信号式通过can/canfd进行传输,而下一代自动驾驶系统则基本采用以太网进行信号传递。对于融合需要的信息,需要在报文中打上相关的时间戳来进行匹配,时间戳应尽量接近目标被探测到对的实际时刻。实例:以**通用分布式架构5R1V1D为例说明各个传感器在时间同步上的原理。方案一:由其中一个传感器融合另外一个传感器数据,将接收时间点在对应位置打上时间戳,然后整体发给域控制器。域控制器在接收到相应的融合目标后,在对应接收点上打上时间戳。临时时间同步方案:Tcan:表示通过can总线发送信息到摄像头的时间间隔;t1:摄像头在本地时间接收到的时间点信息;T1:摄像头的发送时间-接收测量时间;t_v:摄像头本地时间测量点;t_r:雷达本地时间测量点;t_vs:摄像头发送时间点为融合目标本地时间;T_abs:***由传感器发送到域控制器的时间差值;宽域ATS1200北斗时源、GPS 时源、热备信号、本地时钟等多源选择判决机制。

宽域“时间同步”包括的时间和频率的同步。上级时钟将时间频率信号通过各种有线(以太网、SDH数字网、同轴电缆、电话等)、无线(卫星、长波、电台、微波、WIFI、Zigbee等)链路传递给下级时钟,下级时钟接受时间频率信息后,与上级时钟保持相位、频率的一致。上级时钟主动发播时间信息,下级用户端被动接受时间信息,并调整本地时钟使时差控制在一定范围内。要想提高授时精度,用户端必须计算出时间信息在传播链路中的延时,GPS/北斗等卫星授时,可以通过用户端定位与卫星之间距离确定电磁传输延时,消除大部分误差,而电缆、网络等如果是单向授时方式就无法准确计算单向链路时延了。过去10年,宽域深耕工业领域信息化、数字化,已建成工业交换机、时钟同步、工业无线、工控网安等产品线。智慧交通时间同步系统及装置同步时钟批量按需定制

宽域CDKY-FID4000工业隔离装置,采用 2+1 系统结构,实现文件的存储和转发。风电时间同步系统及装置同步时钟批发价格

矿用分布式采集系统的宽域时钟同步是其正常运行的关键,实现统一的时间基准是后续数据处理的前提。目前,常用的宽域时钟同步技术有北斗、GPS、NTP(NetworkTimeProtocol,网络时间协议)、IEEE1588V2、本地后备时钟和同步线等,见下表。然而,单一的宽域时钟同步技术由于其精度及应用局限性,无法满足矿用分布式采集系统精度、可靠性的宽域时钟同步性能要求。矿用分布式采集系统宽域时钟同步方案原理如下图所示。北斗授时服务器接收北斗系统提供的纳秒级精度的时钟,并作为主时钟通过井下环网为所有采集节点授时;各采集节点软件实现IEEE1588V2协议,接收主时钟的授时进而调整本地的64位时间戳寄存器;本地后备时钟为各采集节点提供秒级精度的时间戳初值,便于各采集节点以短时间实现与北斗授时服务器的同步。风电时间同步系统及装置同步时钟批发价格

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