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,四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统批量按需定制,天波有一次和多次天波,地波传播距离近,使授时精度jin能达到ms级。后来发展到用超长波即用奥米伽台授时,其授时精度约10μs左右,后来又用长波即用罗兰C台链兼顾授时,其授时精度可达到μs,即使罗兰C台链组网也难于做到全球覆盖。后来又发展到用卫星钟作搬钟。用超短波传播时号.通过用户接收共视某颗卫星,使其授时精度优于搬钟可达到10ns精度。看来利用卫星授时是实现全球范围时钟精密同步的好办法,只有利用卫星,才可在全球范围内用超短波传播时号;用超短波传播时号不但传递精度高,而且可提高时钟比对精度,四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统批量按需定制,通过共视方法,把卫星钟当作搬运钟使用,且能使授时精度高于直接搬钟,直接搬钟难于使两地时钟去共视它。共视可以消除很多系统误差以及随时间慢变化的误差,四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统批量按需定制,快变化的随机误差可通过积累平滑消除。专业的时间频率产品提供商和服务商,致力于为各行业提供佺面、精确、可信的时间频率解决方案!四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统批量按需定制
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。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。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,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。 四川北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统推荐货源厂家时间同步及监测装置由时间同步系统、时间监测系统、时间管理系统、时间管理终端共4功能模块组成。
时间频率产品 电力行业应用 电力同步网中,铯原子钟和铷原子钟为各区域电网管理中心和各大型电站的电网提供高精度时间基准。电力时间同步系统从2004年开始进入我国电力系统,主要应用在电厂、变电站及电调中心,保障了电网安全稳定运行。国家电网于2008年发布了《国家电网公司输变电工程典型设计-变电站二次系统部分》标准,要求500kV、220kV变电站需配置时间同步系统。国家电网近年来还提出建设坚强智能电网的规划,至2020年Quan面建成统一的“智能电网”,而电网时间同步是实现智能电网信息同步的基础和不可或缺的前提。2009年9月,国家正式确立“天地互备,以北斗为主的电力授时体系”,以摆脱对GPS授时的依赖,随着北斗授时体系在我国的Quan面展开和建设,我国电力系统对时间频率产品的需求持续快速增长。
精确的授时系统对一个国家而言具有非常重要的意义。现有的授时系统一般采用卫星授时系统(例如GPS/北斗)。目前美国、俄罗斯等国都在研究新的授时技术,以便摆脱对卫星授时系统的依赖。2013年2月23日,我国GWY颁布的国发〔2013〕8号文件《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》,明确提出支持超精密时间频率技术开发,适时启动高精度地基授时系统的建设,明确将高精度地基授时系统的建设提到了与北斗卫星授时系统同等重要的战略高度。2016年2月19日,科技部发布的“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项中,明确将“时间频率基准及其传递技术研究”列入了国家重点研发计划(2016~2020年******),“研究长距离时间频率光纤传递技术”是其中的一个重要的研究方向。 设计时充分考虑系统的安全,确保产品研制、安装、运输、实验、使用及维修过程中操作人员和设备的安全。
时间同步技术1)广域时间同步模式以卫星系统建立的全球定位系统是目前发展比较好的时间同步手段,通过卫星系统可实现全球无死角的时间同步。以我国的北斗、美国的GPS、格洛纳斯、伽利略为主,真正意义上实现全球定位只有北斗三代和美国的GPS。卫星系统由于受到政付利益的保护、以及一些Jun事目的保护和战挣爆发时的影响,所以存在一定的安全风险。由此建立地面时间同步是非常必要的,特别是涉及国家.an全、经济命脉或是重要行业、以及Jun事**领域都不能完全依赖卫星系统而必须建立更安全的地面时间频率同步系统。地面网络通常是以局域方式存在,通过广域网路(电信)或者专网实现时间频率同步。时间同步网由节点时间同步设备和时间同步链路共同组成。时间同步大致可以分为以下三个过程:一是时间基准的获取(时间基准的产生);二是将时间信息从高级时间同步设备传送到低级时间同步设备以及从时间同步设备传送到需要时间同步的用户终端设备。根据设备需要的时间精度不同,可以采用不同的传输手段;三是用户端的时间获取。 时间的偏差和混乱加大了判断系统事故原因的难度,并在一定程度上导致判断失误。四川北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统价格优惠
时间同步系统还应监测授时设备用时设备的同步情况,运行状态信息、授时与监测设备静态信息等。四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统批量按需定制
时统系统 时统设备主要应用于**Jun事、卫星测控领域。通过几年的产品应用实践,发现这类产品还是偏重于传统思想,一些新的技术并未使用,今年来可为公司已经成功将其他行业的成功应用技术引入到新产品中,如IEEE1588等。并取得了高精度的同步指标。 重要产品分类如下: 各类时频终端 时间服务器(带监测功能) 时间频率分配器 远距离高精度时统设备 这类设备主要用于Jun事领域,如雷达组网等,这是公司在现有产品基础上(50公里,5纳秒同步精度)。产品的行业应用 在时间与频率的使用上各个行业有不同的需要,所以公司在未来产品定位上将就针对行业需要,定制不同行业类型的产品。 四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统批量按需定制
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