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。 山东正瑞电子将用稳定的质量,合理的价格,良好的信誉。日照网络可信时间服务器
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
如果你必须一个专门的网络时间服务器(NTP),并且考虑到产品生命周期、安装维护方便等因素,你可以我们的产品,我们提供易安装的、可靠的、低维护量的并且在将来也能满足网络发展要求的产品。 菏泽关闭系统时间网络同步服务器山东正瑞电子良好的研发与生产团队,专业的控制系统支撑。
时间服务器主要特点:支持GPS全球卫星定位系统以及北斗卫星定位系统。同步精度优于200ns;高精度守时时钟,守时精度可达到1us/h。支持IRIG-B、PPS、PPM等光纤输出接口可根据使用灵活配置。多以太网接口,可同时支持IEEE 1588和SNTP对时协议。双电源冗余配置,供电安全可靠。保护级软硬件设计,设备运行稳定。提供双时钟互备接口,实现双时钟的互检。IEC61850规约实现时钟状态传输。单一装置实现双时钟的互备冗余。网络时间协议(英语:Network Time Protocol,缩写:NTP)是在数据网络潜伏时间可变的计算机系统之间通过分组交换进行时钟同步的一个网络协议,位于OSI模型的应用层。自1985年以来,NTP是目前仍在使用的较古老的互联网协议之一。NTP由特拉华大学的David L. Mills设计。
网络时间协议简介:NTP(Network Time Protocol)是由美国德拉瓦大学的David L. Mills教授于1985年提出,除了可以估算封包在网络上的往返延迟外,还可自己地估算计算机时钟偏差,从而实现在网络上的高精细度计算机校时,它是设计用来在Internet上使不同的机器能维持相同时间的一种通讯协定。时间服务器(time server)是利用NTP的一种服务器,通过它可以使网络中的机器维持时间同步。在大多数的地方,NTP可以提供1-50ms的可信赖性的同步时间源和网络工作路径。网络时间协议(NTP)的详细说明在RFC-1305[Mills 1992]中。RFC-1305对 NTP协议自动机在事件、状态、转变功能和行为方面给出了明确的说明。它以合适的算法以增强时钟的准确性,并且减轻多个由于同步源而产生的差错,实现了准确性低于毫秒的时间服务,以满足目前因特网中路径量测的需要。NTP是一个跨越广域网或局域网的复杂的同步时间协议,它通常可获得毫秒级的精度。RFC2030[Mills 1996]描述了SNTP(Simple Network Time Protocol),目的是为了那些不需要完整NTP实现复杂性的主机,它是NTP的一个子集。通常让局域网上的若干台主机通过因特网与其他的NTP主机同步时钟,接着再向局域网内其他客户端提供时间同步服务建立双方共赢的伙伴关系是山东正瑞电子孜孜不断的追求。
网络时间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,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,这样就可以达到整个系统的时间同步。
从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时钟信号同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的中新创科定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37的123和37。同时支持SNTP协议的广播工作模式。
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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)。 日照网络可信时间服务器
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