时钟系统基本参数
  • 品牌
  • CANARE,Neutrik,LEMO,Konghoi,FI
  • 型号
  • 时钟
时钟系统企业商机

在同一个坐标系统下,同一点的坐标可以采用不同的表示形式,如大地坐标系(BLH),空间直角坐标系,载体坐标系等。时间系统模块,该模块主要为其它模块提供时间系统转换。卫星导航数学仿真中涉及的时间系统主要有恒星时,协调世界时(UTC),GPS时间系统,北斗时间系统。常数及参数库模块。该模块为卫星轨道和钟差仿真,空间环境延时仿真。用户轨迹仿真等模块提供天文常数等地球物理基本参数。星座仿真模块,根据项目的需要,星座仿真模块仿真GPS,BDS,GLONASS和Galileo及伪卫星,并根据星座及接收机轨迹分析导航性能。卫星状态计算模块,该模块主要功能是计算卫星在任意时刻的卫星位置,速度,加速度等参数。卫星钟差仿真模块。该模块基于卫星钟差特性,仿真计算任意时刻卫星钟差,模拟仿真星上设备延时。电离层延时仿真模块,该模块用于仿真计算不同的频率,不同传播方向导航信号的电离层延时。电离层延时模型厂采用8参数模型。它还可以通过NTP网络对时模块的RJ45接口,向计算机局域网及体育场等其他智能化设施网络提供标准时基。安徽标准时钟系统性能

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随着我国时间频率同步技术的成熟,对子母钟时钟系统的不断优化,对于一些不能长期维护维护或应用比较简单的场合,在整个 系统上做了集成处理。对子母钟时钟系统的基准时钟我们统称为中心母钟,中心母钟前端一般通过外接天线馈线,以接收卫星信号为 准将卫星接收到的UTC时间经内部转换协调通过适用于系统的时间协议来输出标准的北京时间,如医院,学校,车站等场合 ,采用这 种时钟系统来完成。同时由于网络发展的成熟性,在子母钟时钟系统中一般在子母钟系统传递中选择网络传输来完成子母钟系统之间 的时间统一性。上海中心高稳母钟时钟系统维修NTP时间服务器(可定制)北斗定位时钟系统。

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标准时钟系统主要为医院提供标准统一的时间,也为各系统提供标准时间源信号。时钟系统接收GPS/北斗卫星系统中的时钟信号作为基准,向医院内的子钟及局域网的计算机提供标准时间信号。功能为手术室、楼道、病房、大厅、护士站等提供时间显示、计时等服务。为医护对讲、视频监控等系统提供标准时间源通过NTP时间服务器为医院局域网内的计算机提供标准统一时间信号。时钟系统的主控设备向各系统和子钟发送标准时钟信号、检测子钟工作状态。、时钟系统机房设在信息中心机房,主控设备如NTP时间服务器之类放置再次,GPS/北斗双模天线设置在楼顶。

目前市场上普遍使用的GPS时钟是GPS子母数码时钟,即各个数码子钟需要用GPS母钟来传送标准时间信息。在使用的时候需要在室外合适位置架设GPS天线,在每台数码子钟和GPS母钟之间需要连接电缆,但是很多时候建筑物不具备室外架设天线条件,在母钟和子钟之间连接电缆也很麻烦。新研发的数码时钟不需要母钟,也不需要架设天线,而是在子钟内部电路接收电信CDMA标准时间信号,溯源到UTC时间,即在任何可以使用电信CDMA手机的地方均可使用CDMA数码时钟显示标准时间。具有传统GPS子母钟系统显示标准时间的特点,同时克服了原GPS子母时钟系统使用安装受使用地点条件限制、成本高的弊端。该时钟系统可用于于机场、医院、电力、火车站、地铁轻轨、广播电视时钟、体育馆时钟、车载时钟、办公大楼时钟、酒店时钟、学校时钟等不同领域的公共场所。这种计时提醒,因为时间段的不确定,所以需要通过时间管理系统做临时分群、分时段设定。

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NTP是网络时间协议(NetworkTimeProtocol),它是用来同步网络中各个NTP网络终端设备(计算机、服务器、时钟显示器等)的时间的协议。它解决了整个网络中时间不统一的问题。它的用途是把NTP网络终端设备的时钟同步到授时服务器的时间,其精度在局域网内可达0.1ms,在互联网上绝大多数的地方其精度可以达到1-50ms。如果在局域网内对网内的设备进行时间同步,而不需要互联网,那么要安装一台专门的NTP授时服务器,NTP的终端设备访问这台NTP授时服务器,就可以实现时间统一的目的。NTP授时服务器采用GPS或北斗做为时间源,为NTP网络终端设备提供时间授时服务,终端设备时间与NTP网络授时服务器时间同步,从而实现与标准时间同步的目的。时码分配器将输入的标准时码信号分配为多路输出,用于多台或者多路高质量时钟满足多台时钟同时使用的环境。青海网络时钟系统厂家供应

基于WiFi信号传输时钟信号来源于局域网,其源头既可以是机房端接收的卫星信号,也有可能是4G信号。安徽标准时钟系统性能

市场上GPS同步装置及gps时钟同步服务器千差万别,价格性能更是参差不一,如何根据自己的需求来选择,主要根据如下几个要素;首先是授时精度,虽然各型GPS模块都说精度达到100ns,这个精度指标是有条件有前提的,通常是指在一定的概率下,而用户将它开发成授时设备,其精度需要重新评估和界定;比如开发成串口授时型的GPS时钟,按照9600波特率,其发一个字节的时间即100μs,再加上用户PC或者其他CPU解调的时间差,精度肯定在ms级别。如果再做不好,精度到几百毫秒都很有可能。其次,GPS脉冲不是在每一秒都保证在精度范围内,所以一般要将GPS的秒脉冲用来驯服晶振,通过晶振分频来再生秒脉冲,这样就克服了GPS秒脉冲的不确定性。当然选择什么精度的晶振也影响到终产品的价格。还有就是面对授时应用的一些特性,比如断信号后的精度保持时间长短,以及1PPS与本地所需时标信号的对齐调整,这些都需要GPS同步时钟的相应设计。安徽标准时钟系统性能

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