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网络时间服务器基本参数
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网络时间服务器企业商机

原子在谐振腔里是否发生谐振及谐振的质量如何,需通过检测手段予以确认,以便提取有用信号,实现用原子跃迁频率来控制原子频标的输出信号。NTP服务器原子谐振检测常用几种方法:原子检测,光检测,微波检测。

   原子检测,这种检测适合原子束类频标,经过非均匀强磁场选态原子束在谐振腔与外加电磁场相互作用,当符合谐振条件时产生谐振,高能态的原子回到低能态。检测器放置在适当位置,使其只能检测到低能态的原子。当微波信号的频率等于原子谐振频率时,跃迁概率较大,相应的检测器测到的信号强。若微波信号的频率偏离原子谐振频率,则检测到的信号变弱,甚至检测不到信号。

   光检测,光检测方法适用于光轴类频标,气泡中的原子在激励光的照射下产生光抽运,低能态的原子吸收光子抽运到高能态。如果原子全部被抽运到高能态。则抽运作用停止,原子不再吸收激励光,此时置于后方的检测器的信号较强。当将微波信号馈入微波腔时,如果它的频率与原子谐振频率相同,则原子将发生谐振。已经抽运到高能态的原子又回到低能态,而这种原子又会吸收激励光使检测器收到的信号减弱。 淄博正瑞电子创新发展,努力拼搏。东营嵌入式北斗网络时间服务器设计

网络校时服务器是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,NTP时间服务器产品它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。

北斗网络校时服务器溯源同步到GPS、北斗卫星铯原子钟上,输出频率几乎没有漂移,性能接近铯钟,但却远远低于铯钟的价格,而且不存在铯钟那样铯束管寿命短需要高成本更换的问题。产品适合应用于雷达同步、地震观测、移动通信、电力系统等领域,能为系统提供超高精度的时间和频率基准。


东营嵌入式北斗网络时间服务器设计淄博正瑞电子以发展求壮大,就一定会赢得更好的明天。

NTP是怎样搭建和维护网络时间同步的,想必人们对这个问题都很关注,为了解决大家的疑惑,下面小编整理了一些NTP是怎样搭建和维护网络时间同步的相关内容,供大家参考!希望对大家有所作用。



一、NTP的性能

1.1 NTP如何调整系统的时间


逐渐修正应用, 直到频率误差补偿,所以它可能需要长达三个小时 (见图3)。


当然可实现的精度取决于所使用的时间源。基本上客户端没有比它的服务器端更准确。此外网络连接的质量也会影响精度,缓慢且不可预测的网络延迟将会影响到时间同步。


NTP维护服务器和客户端时差小于128 ms。在互联网上不同网络延迟的典型精度范围约5ms to 100ms,。近期的一项调查表明,90%的NTP服务器网络延时低于100ms,约99%的对等体之间偏差小于1秒。


在运行Linux 系统的intel处理器上,PPS的同步精度在50?s,稳定性优于0.1 PPM。

卫星同步时钟系统主要由GPS/北斗卫星定时基准源、中心母钟、二级母钟、铷原子钟、各智能远端输出接口卡、各接口设备、NTP时间服务器、系统网管设备、各种子钟、接线箱、电源及系统信号传输电缆组成。一级母钟接收并同步于来自GPS卫星的标准时钟信号,负责向控制中心的其他系统提供时间信号;并通过分路输出接口箱采用标准的RS-422接口与传输子系统相连,通过传输系统向设置于各车站、车辆段、通信机房的二级母钟发送时标信号,统一校准各个二级母钟;各个二级母钟对本区域内子钟进行时间的校正,从而实现全线执行统一的时间标准。


   卫星同步时钟系统的巡检维护工作由通信工完成,为了保证地铁的准时、稳定,他们都会对各个车站主备母钟的时间与控制中心进行对时,检查母钟是否能接受到控制中心下发GPS信号,确保全线的时间统一准确,并对站厅、站台、车控室及大库等各个地点的子钟巡视检查。


淄博正瑞电子秉承团结、奋进、创新、务实的精神,诚实守信,厚德载物。

GPS北斗卫星时钟卫星授时就是利用卫星作为时间基准源或转发中介,通过接收卫星信号和进行时延补偿的方法,在本地恢复出原始时间的这一过程。根据工作原理,卫星授时分为RNSS授时和RDSS授时两种方式。

卫星如载有高精度时间源,其导航信号根据该时间源产生,用户通过接收多颗卫星信号实现伪距测量及定位解算,从而实现自身的时间同步,这种定位或授时方式称为RNSS定位或授时,如GPS、GALILEO和目前正在建设的北斗卫星导航系统;RNSS授时又分为定位定时和位置保持定时两种方式,定位定时是指用户实现定位解算时实现时间同步;位置保持定时是指用户在位置不变情况下,只需接收到1至2颗卫星即可实现维持给定精度的定时。 淄博正瑞电子深受各界客户好评及厚爱。东营嵌入式北斗网络时间服务器设计

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NTP服务器双混频时差法的工作原理参考频率标准输出的f0和被测频率标准输出Fx信号,通过两个双平衡混频器分别于来自公共振荡器输出的Fc信号进行混频。公共振荡器的输出Fc= F0-F,F 为拍频信号的频率,其值根据测试需要而定。如测秒以上稳定度,F=1hz;如测秒以上的稳定度,F=1KHZ。

公共振荡器的误差部分在双平衡时差测量中被抵消,因此可降低对公共振荡器的要求。公共振荡器可采用固定频率F0-F 的振荡器,也可采用F可变的频率合成器,这样测量时就更为灵活。从双平衡时差法测量原理可知,它不需要将参考频率标准的频调偏于被测频率标准的频率,这对于频率不易调偏的原子频率标准频率稳定度的测试更为适宜。

移相器的作用是调整被测信号fx的相位,使两个混频器输出的拍频信号的相位标称值尽量接近。混频器输出的拍频信号经低通滤波后送入放大整形电路,该电路的拍频信号的正交过零点处形成前沿陡峭的触发信号送时间间隔计数器。时间间隔计数器测量两路输入信号之间的时差,用于频率稳定度计算。


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