摘要:研究了北斗授時功能在電力終端時鐘同步上的應用,利用衛(wèi)星高精度時鐘系統(tǒng)研制了低成本、小體積、兼容各種終端的授時器,目的在于給電力終端提供高精度的同步時間,為需要高精度的時間應用提供基礎。首先對北斗授時在電力終端時鐘上的應用進行了原理分析,然后通過樣機進行了實際使用效果驗證。理論和實踐表明,北斗在終端授時方面的應用精度以及安全性很高,效果良好。
摘 要 :海洋傳感器網絡已被廣泛應用于海洋環(huán)境監(jiān)測、海洋污染監(jiān)控、海洋資源勘測、水下目標探測、跟蹤和定位等領域,時鐘同步是傳感器網絡的關鍵支撐技術。論文在介紹海洋傳感網絡系統(tǒng)及其時間同步技術研究基礎上,設計了海洋傳感網絡系統(tǒng)及其時鐘同步網絡體系架構,詳細研究了海洋傳感器網絡終端時鐘同步的海底環(huán)境中使用聲波通信情況下授時的精度技術,無線信號屏蔽情況下糾正時間偏差并保證守時技術和時鐘同步節(jié)點適用化技術,以及時鐘子節(jié)點,最后對系統(tǒng)的應用進行了總結討論。
★前言★隨著大數據、云計算和物聯(lián)網時代的到來,通信系統(tǒng)從集中式系統(tǒng)向分布式系統(tǒng)發(fā)展,在集中式系統(tǒng)中,所有進程或模塊都從系統(tǒng)唯一的全局時鐘中獲取時間,系統(tǒng)內任何兩個事件都有著明確的先后關系。在分布式系統(tǒng)中,系統(tǒng)無法為彼此間相互獨立的模塊提供一個統(tǒng)一的全局時鐘。由于這些本地時鐘的計時...
★前言★隨著大數據、云計算和物聯(lián)網時代的到來,通信系統(tǒng)從集中式系統(tǒng)向分布式系統(tǒng)發(fā)展,在集中式系統(tǒng)中,所有進程或模塊都從系統(tǒng)唯一的全局時鐘中獲取時間,系統(tǒng)內任何兩個事件都有著明確的先后關系。在分布式系統(tǒng)中,系統(tǒng)無法為彼此間相互獨立的模塊提供一個統(tǒng)一的全局時鐘。由于這些本地時鐘的計時...
時鐘同步是分組傳送網(PTN)需要考慮的重要問題之一??梢圆捎猛揭蕴W、IEEE 1588v2、網絡時間協(xié)議(NTP)等多種技術實現時鐘同步。同步以太網標準的同步狀態(tài)
時鐘同步是分布式系統(tǒng)的核心技術之一,為實現基于ARM-WinCE嵌入式系統(tǒng)平臺的測試儀器組建分布式測試系統(tǒng),在介紹IEEE1588精確時鐘協(xié)議基本原理的基礎上,提出了使用具有IEEE1588協(xié)議硬件支持功能的DP83640以太網
時鐘同步是分布式系統(tǒng)的核心技術之一,為實現基于ARM—WinCE嵌入式系統(tǒng)平臺的測試儀器組建分布式測試系統(tǒng),在介紹IEEE1588精確時鐘協(xié)議基本原理的基礎上,提出了使用具有IEEE1588協(xié)議硬件支持功能的DP83640以太網物理層收發(fā)器在基于ARM-WinCE的嵌入式系統(tǒng)平臺上實現時鐘同步的設計方案,給出了硬件設計的接口電路和軟件設計框架。經測試該方案可達到不低于1μs的同步精度。
1. 引言《用于工業(yè)測量與控制系統(tǒng)的EPA系統(tǒng)結構與通信規(guī)范》(以下簡稱EPA)是基于工業(yè)以太網的實時通信規(guī)范,它有效地解決了以太網通信的確定性通信問題,進而可以應用于多
探討了在通信網絡結構相對簡單的分布式測控系統(tǒng)中,采用普通以太網交換機實現IEEE 1588時鐘同步應用方案。通過大量的實驗數據來分析IEEE1588系統(tǒng)中使用普通交換機所導致的同步報文延遲對于時鐘同步精度的影響,以及使用不同性能交換機的IEEE 1588系統(tǒng)所能夠實現的時鐘同步效果。研究結果表明,在主從時鐘節(jié)點通過交換機直接連接以及網絡流量很小的情況下,仍可以實現微秒級的時鐘同步精度,由此驗證了普通交換機的可行性。本文的工作可以為IEEE 1588協(xié)議在分布式測控系統(tǒng)中的進一步推廣普及提供參考依據。
該電路可產生與時鐘同步的兩個時鐘脈沖寬的脈沖,脈沖是來自寬度為時鐘脈沖寬度的5倍的隨機輸入脈沖。觸發(fā)器A和B在電路中用作移位寄存器。當時鐘脈沖降低時,觸發(fā)器A的輸入到達1并且開始設置1。
摘要:為了減少鋼絲繩無線監(jiān)測系統(tǒng)的能量消耗,延長整個無線傳感器網絡的生命周期,提出了一種新的節(jié)能設計方案。利用TPSN時鐘同步算法,實現網絡內節(jié)點的時鐘同步,然后使空閑節(jié)點進入低功耗模式。利用RSSI測定終端
德國光傳輸設備廠商ADVA日前發(fā)布方便4G移動系統(tǒng)部署和維護的同步探測產品FSP150SP。該產品的精確時間協(xié)議PTP時鐘探測功能同時支持對同步以太網和IEEE 1588v2信號,還有其內置的GPS接收器,可以讓不同廠商的移動回傳
1 引言 作為數字通信網的基礎支撐技術,時鐘同步技術的發(fā)展演進始終受到通信網技術發(fā)展的驅動。在網絡方面,通信網從模擬發(fā)展到數字,從TDM網絡為主發(fā)展到以分組網絡為主;在業(yè)務方面,從以TDM話音業(yè)務為主發(fā)展到以
1為什么要使用GPS/北斗時鐘同步裝置?由于歷史的原因,我國目前的電力行業(yè)的時間同步系統(tǒng)的時鐘源大都采用美國GPS系統(tǒng)做為主時鐘源。 目前,GPS是美國軍方控制的軍民共用的系統(tǒng),對全世界開放。我國目前使用的GPS屬于免
電力系統(tǒng)是時間相關系統(tǒng),無論電壓、電流、相角、功角變化,都是基于時間軸的波形。近年來,超臨界、超超臨界機組相繼并網運行,大區(qū)域電網互聯(lián),特高壓輸電技術得到發(fā)展。電網安全穩(wěn)定運行對電力自動化設備提出了新的要求
摘要:詳細分析了IEEE1588時鐘同步的基本原理,介紹了阿爾卡特朗訊TSS-5產品中實現IEEE1588時鐘同步系統(tǒng)的方案,給出具體的硬件架構框圖以及系統(tǒng)功能框圖,最后列出TSS-5網元在實驗室做的時間性能實驗。實驗結果表明
1 字時鐘同步方式的基本理論 為了應對高清時代所帶來的挑戰(zhàn),滿足環(huán)繞立體聲的制作條件,國內各大電視臺都在陸續(xù)投入使用的高清電視演播室及轉播車中采用了全數字化的音頻系統(tǒng)。因此,有必要明確一些關于字時鐘同
1 背景 IP化是未來網絡業(yè)務的發(fā)展趨勢,而以太網以其優(yōu)越的性價比、廣泛的應用及產品支持,成為以IP為基礎的承載網的主要發(fā)展方向。在部署電信級以太網時,如何解決時鐘同步問題是一個要考慮的方面。對分組網絡的同
1 背景 IP化是未來網絡業(yè)務的發(fā)展趨勢,而以太網以其優(yōu)越的性價比、廣泛的應用及產品支持,成為以IP為基礎的承載網的主要發(fā)展方向。在部署電信級以太網時,如何解決時鐘同步問題是一個要考慮的方面。對分組網絡的同
基于ARM-WinCE平臺的時鐘同步設計