同步�(shí)鐘也稱智能電波鐘,現(xiàn)在國家教育改革中針對(duì)�(biāo)�(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)中的同步�(shí)鐘即是電波鐘。同步時(shí)鐘也�"�(duì)�"。要把分布在各地的時(shí)鐘對(duì)�(zhǔn)(同步起來),最直觀的方法就是搬�,可用一�(gè)�(biāo)�(zhǔn)鐘作搬鐘,使各地的鐘均與�(biāo)�(zhǔn)鐘對(duì)�(zhǔn)。或者使搬鐘首先與系�(tǒng)的標(biāo)�(zhǔn)�(shí)鐘對(duì)�(zhǔn),然后使系統(tǒng)中的其他�(shí)針與搬鐘比對(duì),實(shí)�(xiàn)系統(tǒng)其他�(shí)鐘與系統(tǒng)�(tǒng)一�(biāo)�(zhǔn)�(shí)鐘同��
所謂系�(tǒng)中各�(shí)鐘的同步,并不要求各�(shí)鐘完全與�(tǒng)一�(biāo)�(zhǔn)�(shí)鐘對(duì)�。只要求知道各時(shí)鐘與系統(tǒng)�(biāo)�(zhǔn)�(shí)鐘在比對(duì)�(shí)刻的鐘差以及比對(duì)后它相對(duì)�(biāo)�(zhǔn)鐘的漂移修正參數(shù)即可,勿須撥�。只有當(dāng)該鐘積累鐘差較大�(shí)才作跳步或閏秒處�。因?yàn)橐诒�?duì)�(shí)刻把兩鐘"鐘面�(shí)間對(duì)�,一則需要有精密的相位微步調(diào)節(jié)器會(huì)�(diào)節(jié)�(shí)鐘用�(dòng)源的相位,另�,各種驅(qū)�(dòng)源的漂移�(guī)律也各不相同,即使在兩種比對(duì)�(shí)刻時(shí)鐘完全對(duì)�,比�(duì)后也�(huì)�(chǎn)生誤差,仍需要觀�(cè)被比�(duì)�(shí)鐘驅(qū)�(dòng)源相�(duì)�(biāo)�(zhǔn)鐘的漂移�(guī)�,故一般不這樣��
在導(dǎo)航系�(tǒng)用戶�(shè)備中。除授時(shí)型接收機(jī)在定位后需要調(diào)�1PPS信號(hào)前沿出現(xiàn)�(shí)刻外(它要求輸出秒信�(hào)的時(shí)刻與�(biāo)推時(shí)鐘秒信號(hào)出現(xiàn)�(shí)刻一致),一般可用數(shù)�(xué)方法扣除鐘差。時(shí)間同步的另一種方法是用無線電波傳播時(shí)間信息。即利用無線電波來傳遞時(shí)間標(biāo)�(zhǔn).然后由授時(shí)型接收機(jī)恢復(fù)�(shí)�(hào)與本地鐘相應(yīng)�(shí)�(hào)比對(duì),扣除它在傳播路徑上的時(shí)延及各種誤差因素的影響,�(shí)�(xiàn)鐘的同步�
隨著�(duì)�(shí)鐘同步精度要求的不斷提高,用無線電波授時(shí)的方�,開始用短波授時(shí)(ms�(jí)精度�,由于短波傳播路徑受電離層變化的影響,天波有一次和多次天波,地波傳播距離近,使授時(shí)精度僅能�(dá)到ms�(jí)。后來發(fā)展到用超長波即用奧米伽臺(tái)授時(shí),其授時(shí)精度�10μs左右,后來又用長波即用羅蘭C�(tái)鏈兼顧授�(shí),其授時(shí)精度可達(dá)到μs,即使羅蘭C�(tái)鏈組�(wǎng)也難于做到全球覆�。后來又�(fā)展到用衛(wèi)星鐘作搬鐘。用超短波傳播時(shí)�(hào).通過用戶接收共視某顆�(wèi)�,使其授�(shí)精度�(yōu)于搬鐘可�(dá)�10ns精度。看來利用衛(wèi)星授�(shí)是實(shí)�(xiàn)全球范圍�(shí)鐘精密同步的好辦�,只有利用衛(wèi)�,才可在全球范圍�(nèi)用超短波傳播�(shí)�(hào);用超短波傳播時(shí)�(hào)不僅傳遞精度�,而且可提高時(shí)鐘比�(duì)精度,通過共視方法,把�(wèi)星鐘�(dāng)作搬�(yùn)鐘使用,且能使授�(shí)精度高于直接搬鐘,直接搬鐘難于使兩地�(shí)鐘去共視它。共視可以消除很多系�(tǒng)誤差以及隨時(shí)間慢變化的誤�,快變化的隨�(jī)誤差可通過積累平滑消除�
同步�(shí)鐘是一種高性能的時(shí)間頻率參考接收機(jī),能�?yàn)殡娦?、移?dòng)通信基站、小靈通基站、GSM�(wǎng)�(luò)�(yōu)化等系統(tǒng)提供高精度的�(shí)間和頻率同步信號(hào)�
同步�(shí)鐘采用了低相噪鎖相環(huán)技�(shù)和大�(guī)模集成電路設(shè)�(jì),內(nèi)置高�(wěn)定度恒溫晶振OCXO和高品質(zhì)、高精度授時(shí)型GPS接收�(jī),采用先�(jìn)的GPS頻率�(cè)控技�(shù),對(duì)晶體振蕩� 的輸出頻率�(jìn)行精密測(cè)量與�(diào)節(jié),使其輸出頻率精確同步在GPS系統(tǒng)上,提供高精度的�(shí)間頻率基�(zhǔn)信號(hào),能夠輸出滿足ITU-T G.811要求1�(jí)基準(zhǔn)�(shí)鐘源,可以使用在�(shù)字交換機(jī)、SONET和SDH傳輸系統(tǒng)�。同�(shí)還可以為任何�(jí)別的定時(shí)信號(hào)�(fā)生器(TSG)提�1�(jí)�(shí)鐘同步信�(hào),可以向外提供跟蹤與UTC�(shí)間的2.048Mb/s(E1)�2.048MHz輸出信號(hào)�
同步�(shí)鐘的Opt-EIO選項(xiàng)能夠提供再定�(shí)功能,可接收E1信號(hào)并利用本身精�(zhǔn)的時(shí)間參考信�(hào)�(duì)其�(jìn)行重新解碼,輸出波形符合ITU-T G.703碼型為HDB3� E1信號(hào),當(dāng)�(shè)備自身降�(zhì)或者斷電時(shí),將啟動(dòng)直通模式將接收到的E1信號(hào)輸出�
同步�(shí)鐘輸出的1pps信號(hào)是GPS馴服晶振輸出頻率信號(hào)�(jīng)�10,000,000次分頻后得到�,相位與載波信號(hào)�(yán)格一�,且不受GPS秒脈沖短�(shí)間隨�(jī)跳變帶來的影響,相當(dāng)于UTC�(shí)間基�(zhǔn)的“復(fù)�(xiàn)�。這種特性特別適合于通信基站等對(duì)�(shí)間頻率要求嚴(yán)格的系統(tǒng)�
同步�(shí)鐘具有泰福特的智能學(xué)�(xí)算法,在GPS馴服晶振的過程中能夠不斷“學(xué)�(xí)”晶振的漂移等特�,并將這些參數(shù)存入板載EEPROM存儲(chǔ)器中。當(dāng)GPS出現(xiàn)�?;虿豢捎脮r(shí),能夠自�(dòng)切換到保持模式(Hold-over mode),利用高效的智能保持算�,依�?jī)?nèi)置高�(wěn)晶振繼續(xù)提供高可靠性的�(shí)間和頻率信號(hào)輸出,在短時(shí)間內(nèi)仍保持有較高的精�。當(dāng)�(shè)備斷電重新開�(jī)�,設(shè)備可以利用原來已�(jīng)存儲(chǔ)的歷史數(shù)�(jù),使�(shí)鐘在較短的時(shí)間內(nèi)�(dá)到較高的�(zhǔn)確度�
信號(hào)豐富
可提供跟蹤UTC�(shí)間的10MHz�2.048Mb/s(E1)�2.048MHz�1pps、IRIG-B、RS232、RS422、RS485等信�(hào)�
再定�(shí)功能
可提�1�(duì)再定�(shí)�(yè)�(wù)輸入輸出接口,再定時(shí)緩沖存儲(chǔ)器容量可�(dá)1024比特�
參考源靈活
根據(jù)不同需要可配置為單GPS、單北斗或GPS/GLONASS參考源�
高可靠�
工業(yè)�(jí)元器�、大�(guī)模集成電路和的高效智能保持算法保證了該產(chǎn)品優(yōu)異的可靠性和可用��
高準(zhǔn)確度
在全天有星的情況�,天平均頻率�(zhǔn)確度�(yōu)�1E-12(連續(xù)跟蹤GPS信號(hào)24小時(shí)后);滿足ITU-T G.811�(duì)1�(jí)基準(zhǔn)�(shí)鐘源的要��