常见的授时方式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。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。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!星载时统多功能输出卫星授时PCIE授时板卡/授时模块生产制造厂家
从建立一个现代化国家的大系统工程总体考虑,导航定位和授时系统应该说是基础中的基础,它对整体社会的支撑几乎是quan方位的,星基导航和授时是未来发展的必然趋势。美国投入巨资建成了全球定位系统(GPS),俄罗斯也使自己的全球导航卫星系统(GLONASS)投入了运行。欧盟一些国家也正在联合开展伽利略(Galileo)卫星导航系统的研制。中国目前使用的是自主研发的北斗卫星导航系统。 对于一个进入信息社会的现代化大国,导航定位和授时系统是Z重要、而且也是Z关键的国家基础设施之一。现代武器实(试)验、zhanzheng需要它保障,智能化交通运输系统的建立和数字化地球的实现需要它支持。现代通信网和电力网建设也越来越增强了对精度时间和频率的依赖。为了提高民用定位定时的性能和可靠性、安全性,利用这些卫星系统建立广域增强系统。 区块链监测管理时钟卫星授时PCIE授时板卡/授时模块价格优惠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。
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去的时间同步。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事国防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ZY网络实现时间频率同步。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。
2013年2月23日,国wu院发布了国发〔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)》; 规划中明确指出,信息计算方面,建设未来网络研究设施,解决未来网络和信息系统发展的科学技术问题,为未来网络计算发展提供实验验证支撑;适时启动新一代授时系统建设,支撑超精密时间频率技术开发,逐步形成高精度卫星授时系统和高精度地基授时系统共同发展的格局。 为适应智能化要求,授时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,通过专业智能的授时分析管理系统,提供出口数据,与互联网、大数据、人工智能技术融合。 主备式时间同步系统具有冗余配置和热备用无缝切换能力。提高系统稳定性能。
时间频率产品在高速交通行业应用 通信号、防灾报警、机电设备、电力监控等专业系统提供统一的定时信号,为OCC(控制中心)、车站、车场等各部门提供统一的时间信息,同时要求全线各站之间的时间也必须完全统一,时间同步设备对保证轨道交通运行计时准确、提高运营服务质量起到了重要的作用。同样,民航业也在快速发展,飞机飞行密度加大,空管系统也对精确时间同步提出了更高的要求。高速交通时间同步系统在运营调度指挥、业务系统设备提供统一的标准时间信息,从而保证飞机、列车的安全高速运行,是高速交通网络运行的关键系统。 一旦授时系统受到攻击,如国防系统、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。教育行业时间服务器卫星授时PCIE授时板卡/授时模块生产制造厂家
主从式时间同步系统虽对输出信号做了扩展,满足现场各类接口及多数量授时需求。星载时统多功能输出卫星授时PCIE授时板卡/授时模块生产制造厂家
授时类型客户经常告诉我们,他们的IoT应用需要一个高度精确的授时解决方案,而当我们进一步了解时,他们的答案通常是:“高度精确的世界时”。当然,若您的应用场景在室外且不受任何遮挡,那么基于GNSS的授时模块可以提供精确的世界时。而对于室内或地下的应用场景,我们就需要其他授时技术支持。象限A:定时器许多授时应用只需准确测量单个设备上发生事件之间的时间间隔,而无需同步多个设备的时间,包括煮蛋定时器、秒表和心率监测器。这些应用需要准确的“时标”,需要准确测量孤立事件之间的时间间隔,是否与时间同步并不重要。象限B:天文参考时钟诸如伦敦格林威治的全球参考时钟之类的应用,要求在单个设备上提供时间,也包括钟楼、闹钟和手表,时间可以是协调世界时(UTC)或给定时区的本地时间。象限C:信号同步需要共享时间间隔概念的应用属于象限C。此类应用包括记录和共享多组信号的分布式传感器组,包括智能电网中的相量测量单元以及广播和辅助服务中的无线媒体设备(包括麦克风)。这些分布式应用需要能够同步它们的“时标”并确定一个约定的初始时间t0,将时间调整到时间的要求通常不那么严格。 星载时统多功能输出卫星授时PCIE授时板卡/授时模块生产制造厂家
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、智能化解决方案的高新技术企业、军民融合企业、高端装备制造企业、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,并考虑了各种涉及国家安全的因素,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。