目前市场上普遍使用的GPS时钟是GPS子母数码时钟,即各个数码子钟需要用GPS母钟来传送标准时间信息。在使用的时候需要在室外合适位置架设GPS天线,在每台数码子钟和GPS母钟之间需要连接电缆,但是很多时候建筑物不具备室外架设天线条件,在母钟和子钟之间连接电缆也很麻烦。新研发的数码时钟不需要母钟,也不需要架设天线,而是在子钟内部电路接收电信CDMA标准时间信号,溯源到UTC时间,即在任何可以使用电信CDMA手机的地方均可使用CDMA数码时钟显示标准时间。具有传统GPS子母钟系统显示标准时间的特点,同时克服了原GPS子母时钟系统使用安装受使用地点条件限制、成本高的弊端。该时钟系统可用于于机场、医院、电力、火车站、地铁轻轨、广播电视时钟、体育馆时钟、车载时钟、办公大楼时钟、酒店时钟、学校时钟等不同领域的公共场所。典型GPS时钟系统结构中,母钟型号一般统一选择PN10型中心高稳母钟。子钟时钟系统报价
随着科学技术的发展工业信息化高速迈进对于高精度时间系统应用日益普遍,高稳定的时钟系统显得尤为重要,利用网络时钟同步技术对各个设备之间进行时间统一。也随着互联网技术快速发展对于时钟同步系统精度要求更高且应用普遍,对制造业和信息化产业提高产能让生产力更快速提供守时保障。NTP时钟系统主要由网络时间服务器,网络子钟,GPS北斗卫星授时天线,交换机,系统J控软件等组成。NTP时间服务器接收GPS北斗卫星信号,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息通过TCP/IP(RJ45口)网络传输,为子钟及授时终端提供J确、标准、可靠和多功能的时间服务。子钟时钟系统报价子钟不插卡,母钟接收4G网络信号。
网络子钟(即时间同步显示屏)安装于机场或车站候车(机)室、售票厅、站台、监控室等需要显示时间的场所。网络子钟采用数字式。可显示时分、时分秒、年月日星期时分秒,可根据现场实际需求订购,网络子钟自动发送时间同步信号请求,卫星时钟服务器(网络母钟)接收到子钟请求后自动响应并实现时间同步工作。网络子钟采用磨砂PC面板,防眩光,不刺眼;超薄金属外壳设计,静电喷塑;年月日星期汉字自发光且与数字浑然一体。卫星网络母钟与NTP网络子钟之间的传输通道可采用五类、六类网线进行管理通讯线,所有的设备均采用标准RJ45网口。管理软件可安装在一台高性能计算机上,通过网络传输通道,实时监控全站时钟系统的运行状态。管理软件可查看本时钟系统内任何一台网络子钟的运行状况,可以对本时钟系统内任何一台网络子钟进行必要的操作(校对、停止、复位、追时、时间设置等)。当系统出现故障时,可准确记录故障时间和故障部位,能方便地查看维护提供准确数据等。
检测站要连续检测整个台链的同步情况及各个台的信号质量,并将自己测得的时差,信号包周差及信号场强等通过数传或电报适时地送至控制中心。控制中心对监测站送来的数据进行适当处理后,对发射台发出必要的控制指令,使副台发射信号与主台发射信号同步起来。用户接收到的地波信号,由于受地波传播不确定因素的影响,需对接收机测量的地波信号的到达时间进行二次行为因子改正,才能提高组合导航定位的精度。从某种意义上讲,ASF修正的优劣,将决定星地组合导航的定位精度。基于WiFi信号传输时钟信号来源于局域网,其源头既可以是机房端接收的卫星信号,也有可能是4G信号。
随着我国时间频率同步技术的成熟,对子母钟时钟系统的不断优化,对于一些不能长期维护维护或应用比较简单的场合,在整个 系统上做了集成处理。对子母钟时钟系统的基准时钟我们统称为中心母钟,中心母钟前端一般通过外接天线馈线,以接收卫星信号为 准将卫星接收到的UTC时间经内部转换协调通过适用于系统的时间协议来输出标准的北京时间,如医院,学校,车站等场合 ,采用这 种时钟系统来完成。同时由于网络发展的成熟性,在子母钟时钟系统中一般在子母钟系统传递中选择网络传输来完成子母钟系统之间 的时间统一性。时钟系统结构是通用的,也是简洁并且功能强大的。子钟时钟系统报价
中心高稳母钟可自动接收GPS卫星同步时间信号并以此为依据,通过RS485差分模块接口,向各子钟发送授时信号。子钟时钟系统报价
授时系统是一种远程精度较高的大型无线电导航系统,在无线电导航领域,它属于陆基,低频,脉冲相位导航体制。作为陆基导航系统,它由陆基设施,用户设备,传播媒介和应用4部分组成。其陆基设施包括形成台链的一组发射台,工作区监控站,台链控制中心等。一个台链由若干发射台组成,台链中有一个发射台称为主台,其余台都称为副台。发射台的作用是按照系统要求的信号格式和信号波形成不间断地发射大功率无线电导航信号,供用户设备接收定位。所有发射的无线电导航信号要求准确,稳定,可行,不间断工作,其精度要求高,技术比较复杂。子钟时钟系统报价