




时钟同步系统
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***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,天波有一次和多次天波,地波传播距离近,使授时精度仅能达到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,授时系统价格,其授时精度可达到μs,河北授时系统,即使罗兰C台链组网也难于做到***覆盖。后来又发展到用wei星钟作搬钟。用超短波传播时号.通过用户接收共视某颗wei星,使其授时精度优于搬钟可达到10ns精度。看来利用卫xing授时是实现***范围时钟精密同步的好办法,只有利用wei星,才可在***范围内用超短波传播时号;用超短波传播时号不仅传递精度高,而且可提高时钟比对精度,通过共视方法,把卫xing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,快变化的随机误差可通过积累平滑消除
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时钟同步系统
时钟同步是通过各个能产生时钟的器件线连接到SCL线上来实现的,上述的各个器件可能都有自己***的时钟,各个时钟信号的频率、周期、相位和占空比可能都不相同,由于“线与”的结果,在SCL 线上产生的实际时钟的低电平宽度由低电平持续时间***长的器件决定,而高电平宽度由高电平持续时间***短的器件决定。
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时钟同步系统的相关信息
同步时钟采用了低相噪锁相环技术和大规模集成电路设计,内置高稳定度恒温晶振OCXO和高品质、高精度授时型GPS接收机,采用***的GPS频率测控技术,授时系统价格,对晶体振荡器的输出频率进行精密测量与调节,使其输出频率准确同步在GPS系统上,授时系统价格,提供高精度的时间频率基准信号,能够输出满足ITU-T G.811要求1级基准时钟源,可以使用在数字交换机、SONET和SDH传输系统上。同时还可以为任何级别的定时信号发生器(TSG)提供1级时钟同步信号,可以向外提供跟踪与UTC时间的2.048Mb/s(E1)和2.048MHz输出信号。
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