卫星同步时钟有哪些特点都有什么规格,了解了Gps卫星同步时钟是什么大家是不是很疑惑那么它的特点又是什么呢,都有什么规格可以选择,为了解决大家的疑惑,下面小编整理了一些相关内容,供大家参考!希望对大家有所作用。
Gps卫星同步时钟是指通过GPS系统获取时间源,经过处理以常见的接口输出。此类仪器统称Gps卫星同步时钟。此类设备国内市场普遍称为:时间服务器、NTP网络时间服务器、GPS同步时钟。此类安全可靠,授时精度能达到微秒级。应用的行业也比较广。如:银行、基金、证券、电信、**、电力、铁路、民航等一些对时间要求比较高的行业。
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很多计算机应用程序都使用时间戳作为一个关键要素,给那些精确设计好的数据增加了非凡的意义。共享数据库、广告和商务系统、信息获取、电子邮件以及大量其他的应用都相当依赖于不同程度的精确度和准确的时间辍。时间戳的应用领域是非常广的,其中的常见应用在很大程度上要靠网络时间同步来提供时间信息。
时间同步直接影响应用的关键领域有:
--工程进度控制,
--软件开发,
--电子邮件,
--法律法规的需求,
--用户名和密码。
在true time我们从客户的经历中了解到了网络时间同步的重要性。每天我们都在帮助客户维持必要的网络职责,以使他们的公司顺利运转,这些顾客认识到了很多的网络操作和运用都依赖于稳定的网络时间同步来发挥作用,同时它也使得可能出现的问题更易解决。 枣庄关闭系统时间网络同步服务器山东正瑞电子的行业影响力逐年提升。
选择网络时间服务器(NTP)次要考虑的特征:
GPS接收机精度
在网路时间服务器(NTP)中,相对于其它频率设备或者精确定时应用来说,GPS的时间精度不是非常重要的指标。NTP终端的时间精度往往更依赖于网络和本振的特性。工作站或服务器一般来说1-10ms的精度,而PC一般是100ms的精度。所以,GPS相对于UTC的时间精度不是非常关键,只要小于1ms就可以了
辅助输出
比如1PPS、IRIG-B或者10MHz等信号输出,取决于用户的需求。
价格
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NTP服务器时码产生模块主要的任务是产生与标准时间同步的时间码信号。为了保证其可靠性,时码产生单元共配置有3个时码产生模块。频标接口模块送来的10Mpps中频信号经可编程移相电路和分频电路后形成1pps信号输出。1pps与标准时间信号的同步是根据测量电路所测两者间的时差后,控制可编程移相电路超前或滞后相应时差后实现的。中断信号处理电路是对外秒和本地秒两个中断处理电路。外秒即外部输入的标准秒信号,而本地秒即经过时码切换模块冗余判断处理后输出的秒信号。当外秒或本地秒来的时候,由中断信号处理电路发出中断请求信号,要求去读时差测量电路所测量的时码产生模块秒信号与外秒或本地秒的时差值并进行相应的处理。时差测量电路所测的时差也是由该电路发出的信号控制锁存。山东正瑞电子具备雄厚的实力和丰富的实践经验。
如卫星本身没有高精度时间源,通过接收地面站的信号再进行延时确定的转发,该过程称为RDSS授时或转发式授时,如CAPS、北斗卫星导航实验系统等。
RDSS授时有两种方式:一种为双向授时,在该种方式中,用户需向卫星发送请求,再接收卫星应答信息;另一种为单向授时,用户只接收卫星下行信号,这种方式适于低动态用户。单向授时模式下,用户需要获得自身的精确位置。目前常用的有两种方法:一种为利用GPS辅助定位,将定位结果进行坐标转换后输入接收机;另一种方法为利用高程辅助定位,由于目前已有三颗RDSS卫星,将高程作为虚拟的第四颗星,则通过解定位方程可实现定位。在RDSS授时中,由于RDSS导航电文中包含的为一分钟更新一次的卫星位置,因此卫星位置的计算一般通过插补拟合的方式获得。 山东正瑞电子坚持“顾客至上,合作共赢”。青岛网络连接显示服务器无响应时间
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NTP服务器频差倍增测频法比直接测频法的测量误差已大为减小,但受计数器测频方法的限制,在高稳原子频率标准稳定度测试时其测量误差就显太大。如果在频差倍增的基础上不直接测量频率而是测量差频的周期,可使这种方法的测量误差远小于直接测频法。
频差倍增测周法中的频差倍增器的工作原理如前所述,其输出频率中已包含倍增至M*(f1-f0)的频差。如果直接测量其周期,因为f0很高,故测周的相对误差会较大。通常采用两种方法,即通过频率合成器和混频器使输出信号中即包含有倍增至M*(f1-f0)的频差,又包含有一拍频率为F的信号。增加拍频率信号的目的是为了方便测量不同取样时间的频率稳定度,F=1KHZ时,利用周期计数器周期倍乘的测量功能,可方便地获得取样时间为1ms,10ms的倍乘周期值。F为拍频频率;M为频差倍增数,f1-f0 为第i次测量时的频差;同样也可以推得当连续测量i+1个无间隙周期倍乘值时的阿仑方差。与频差倍增测频法一样,频差倍增倍数M不可能做得太高,另外在选择拍频频率应满足条件 F> M(f1-f0)。 青岛网络连接显示服务器无响应时间
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