美国的GPS卫星导航系统卫星轨道高度约为20200公里。整个系统由24颗卫星组成,其中21颗为工作卫星,3颗为备用卫星。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面上,即每个轨道面上有4颗卫星,四川多功能输出北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统厂家现货。卫星轨道面相对于地球赤道面的轨道倾角为55度,各轨道平面的升交点赤经相差60度,一个轨道平面上的卫星比西边相邻轨道平面上的相应卫星升交角距超**0度。这种布局的目的是保证在全球任何地点、任何时刻至少可以观测到4颗卫星,四川多功能输出北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统厂家现货。俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统卫星轨道高度约为19100公里。整个系统由24颗卫星组成,包括21颗工作星和3颗备份星。24颗卫星均匀分布在3个轨道平面上,即每个轨道面上有8颗卫星。卫星轨道面相对于地球赤道面的轨道倾角为。这3个轨道平面两两相隔120度,同平面内的卫星之间相隔45度,轨道周期为11小时15分钟。欧盟的伽利略卫星导航系统卫星轨道高度为23616公里。整个系统由30颗卫星组成,其中27颗工作星,3颗备份星。30颗卫星均匀分布在3个倾角为56度的轨道平面内。三个轨道升交点在赤道上相隔120度,卫星运行周期为14小时。当某颗工作星失效后,四川多功能输出北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统厂家现货,备份星将迅速进入工作位置,替代其工作,而失效星将被转移到高于正常轨道300公里的轨道上。 时钟系统的安全性与准确性,为各事件的发生提供时间追溯依据。四川多功能输出北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统厂家现货
在电力系统的运用中,时间同步是一种zui基本的应用,也在不断的更新技术以及工艺。但是在GPS和北斗卫星授时系统中,由于设备的品牌不同,这就使得站内、站与站之间的时间不能统一。在运行的过程中,时间接受系统之间不能相互通用,这就会造成内部之间的运行不能准确备份,难以保障整个系统运行的可靠性。因此电力系统的设备更新要逐渐扩展到发电厂、变电站控制中心、调度中心等,加强时间同步技术,并且要基于不同的授时源建立时间同步,而且要互为热备用。 现代的时钟同步的原理是在电力系统中安装了监控装置、PMU、故障录波器、微机保护装置、分时电能表等。这些自动化设备的内部都有实时时钟,但是这些电子钟也有可能出现的误差是:初始值设备的不够准确;石英晶体振荡频率误差及其频率振荡的温度漂移和老化漂移;电路中电容量的变化等。因此要对这些电子钟进行校准,其中的原理就与我们日常生活中的对手表一样,要定期对时间基准信号进行设置。当前主要是利用GPS和北斗卫星授时系统取得时间基准信号,并转换成各种自动化设备需要的时间信号输出,这就实现了各个自动化设备的时间统一。四川行业高水平北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统价格优惠对于基于时间戳认证的信息化系统,时间的偏差会造成用户无法使用信息化系统。
从2008年3月开始,中国移动就启动了“TD-SCDMA系统GPS替代方案”的技术工作,探讨采用其它的新授时技术,实现GPS之外的授时方案。期望从时间信号的来源和传输两个方面相结合,彻底摆脱目前我国移动通信网络严重依赖美国GPS授时的情况。但是8年多的时间过去了,迄今为止,中国移动的5G基站未能实现GPS替代技术。这是因为中国移动通过使用PTN传输网,采用IEEE 1588v2替代GPS时钟传送技术来解决网络节点间的时间同步问题。虽然IEEE 1588v2是目前WeiYi不通过GPS解决时间同步的技术手段,但是存在着难以克服的光纤链路非对称时延的技术问题,因此无法在PTN网络大规模应用。中国移动现有的通信网络,目前只能普遍选择GPS作为时钟源头。通信基站采用GPS授时,还存在一个难以克服的问题,就是GPS信号无法覆盖室内、隧道、地下室等卫星信号难以达到的地方,极大地限制了这些地方通信基站的正常运行。
北斗授时是通信网络安全组网的根本保证。就同步网而言,我国的频率同步网采用的是多基准混合同步方式,即全网部署多个1级基准时钟设备,并且需配置高性能的卫星授时接收机,以保证全网的定时性能。我国的时间同步网则采用分布式组网方式,即在每个时间同步设备上均需配置高性能的卫星授时接收机,以保证全网的时间精度。就移动通信网络而言,CDMA基站、CDMA2000基站、TD-SCDMA基站等均需要高精度的时间同步,目前是在每个基站上配置GPS授时模块。如果基站与基站之间的时间同步不能达到一定要求,将可能导致在选择器中发生指令不匹配,从而导致通话连接不能正常建立,影响无线业务的接续质量。在通信网络中使用自主的北斗卫星授时接收机/模块,将根本解决因大量使用GPS授时而导致的全网同步运行及业务网络组网的安全性问题。北斗授时性能可以满足通信网络的需求。基于北斗/GPS双模的授时设备**早在2003年进入通信领域,在2008年之前主要提供频率同步服务,此后可同时提供时间同步和频率同步服务。根据近十年的多次测试情况,可以看出北斗设备在正常情况下可以满足通信网中对频率同步和时间同步的要求。 可为公司的车载时统设备为神舟飞船发射提供了完整的时间保障,为我国的航天事业做出了应有的贡献。
时统设备在项目系统中的基准源产生作用是指时统设备在项目系统中,接入到整个系统的Zui前端,时刻保持与整个系统同时运行,在整个系统中靠时统设备自身产生的时间,提供整个项目系统的时间基准源的作用。 时统设备项目系统中的联动控制作用是指时统设备在项目系统中承上启下的作用,其主要是因为在原系统中前段已经放置了某种时钟源标准作为前段设备的基准时钟依据,为将整个系统的时钟源调至统一的标准,需在系统中间位置加入一时钟源基准,主要接收原有设备提供的时钟源基准,再通过合适的时间协议将接收到的上级时间源信息传递给后端与结果导向有关的设备,起到原有时钟源与后端设备的联动控制作用。一旦授时系统受到攻击,如**系统、通信系统、电力系统等产业都将面临瘫痪无法正常工作的危险。四川行业高水平北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统价格优惠
公司已完成广域整体时间同步系统的建设,并已成功应用在国家电玩及XX特种**应用中。四川多功能输出北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统厂家现货
系统采用GPS与北斗卫星导航定位系统中的时标信号作为标准时间源对母钟的时钟信号源进行校准,向医疗场所的时钟及局域网内的计算机提供准确的时钟信号,监视所有时钟的工作状态,从而使网络和每个有安装该子钟的位置均能显示与卫星时间信号保持一致的北京时间。1、同步校对中心母钟作为基础主时钟设备,应能自动接收GPS传送来的标准时间信号,校准中心母钟自身的时间精度,产生精确的标准时间信号,通过传输通道向各子钟传送;2、时间显示中心母钟应按年、月、日、星期、时:分:秒格式显示时间。指针式子钟为时:分显示,数显式子钟为时:分:秒显示;日历数显式子钟为年、月、日、星期、时、分、秒显示。3、网络授时提供一台带主备冗余电源且可输出多路NTP10/100自适应以太网输出接口的NTP时间服务器.4、系统监控功能系统应分别对时钟设备进行监控。具备自诊断功能,可进行一般性管理、故障管理、安全管理。 四川多功能输出北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统厂家现货
成都可为科技股份有限公司(原名为“成都可为科技发展有限公司”)位于成都高新区,成立于2000年7月,是专业从事信息化、智能化解决方案的****、军民融合企业、**装备制造企业、知识产权试点企业和安全生产标准化二级企业。公司于2016年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。
公司是专业从事时间频率产品研发、生产、检测、销售、售后服务于一体的公司。时间频率产品包括CT-TSS-4200时间同步装置,CT-WTFS9000广域时间频率同步系统,CT-TOMS3600时间监测系统,CT-TSS2000系列时间同步系统,CT-TSS3000系列时间同步系统,CT-BDS系列卫星同步时钟,CT-GPS系列卫星同步时钟,CT-TCS100系列时间精度测试仪等产品。这些产品结合北斗、GPS、原子钟、晶振、PTP等技术,采用模块化和插件式设计,多源输入,多制式输出,满足各种类型设备接口要求,并考虑了各种涉及**的因素,具有高精度、高稳定性、高可靠性、抗干扰能力强、配置灵活,不受地域条件限制等特点。
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