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相似文献
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1.
《无线电工程》2016,(10):8-11
分布式时钟同步系统是分布式系统协同工作的基础,在时间同步技术基础上,设计了一种分布式时钟同步系统。该系统以IRIG-B(InterRange Instrumentation Group)时间基准信号为时间同步源,不仅可以为机器提供高精度时钟信号,在一段时间内保持高精度,而且可以以较小的体积嵌入到产品中,提高便捷性。实验结果表明,该系统可以为机器在不同温度条件下提供高精度时钟信号,而且具有较高的时钟稳定度。  相似文献   

2.
5G网络部署和垂直行业应用对时间同步提出了新的需求.为了满足高精度的同步需求,需要采用高精度同步源技术、高精度同步传送技术、同步监测技术、智能时钟部署及运维技术.针对OTN系统和SPN系统同步网部署分别提出了典型的方案,为5G同步网的规划建设提供了参考.  相似文献   

3.
邹亮  王惠惠 《电子技术》2022,(3):280-281
基于HY-8000时间同步系统改造白市水电厂原有时钟系统,探讨此系统采用多同步源自适应同步技术、双CPU并行处理时间报文输出技术、高精度守时时钟、高精度调频算法、先进驯服技术和仪器提高时间基准的精度和时间同步的准确度,从而提高对智能电网事故分析判断和检测的准确性。  相似文献   

4.
本文详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,并在此基础上给出一种改进的时间同步方法.该改进的时钟同步算法针对网络传输路径的不对称性引入加权因子,用一定时间窗内的主从时钟偏差样本的算术平均值而不是直接利用主从时钟偏差来调整从时钟,并根据算法的状态改变时间窗N的大小,同时利用方差阈值滤波的方法过滤跳变过大时钟偏差测量值,保证同步算法的稳定性.最后给出Alcatel-Lucent TSS5R系统在实验室的时间性能实验结果.实验结果表明TSS5R时钟同步具有稳定的性能,同步精度达到亚微秒级,可满足PTN产品高精度时钟同步的要求.  相似文献   

5.
张亮  张旭东  袁永琼 《现代导航》2023,14(3):200-204
仿真技术在数据链系统全生命周期研究中发挥重要作用。针对时分多址(TDMA)体制数据链系统虚实联合仿真系统对时间同步的需求,基于硬件时钟同步与软件时钟同步相结合的思想,设计了一种TDMA体制数据链系统虚实联合仿真系统时间同步方案,为虚实联合仿真系统所有成员提供一致的时间基础。并在实验室搭建了原型系统对提出的时间同步方案进行验证,实验结果证明本方案有效可行,并具备高精度、低代价等优势。  相似文献   

6.
时钟同步是光纤时间传递的重要部分,时钟偏差与时钟漂移的测量精度直接关系到本地端与远程端的时钟同步精度,进而影响光纤时间传递的时间信号传递精度。为了提高光纤授时双向比对法的授时精度,通过卡尔曼滤波算法,对整个过程进行数学建模,将远程端与本地端的时钟钟差、时钟漂移以及时钟漂移变化率全部考虑进来,通过赋予观测值与预测值不同的权重进而得出相对更加准确的时钟偏差,并且不断迭代修正模型。建立了预测模型和观测模型,并进行了仿真实验。通过仿真设计实验,验证了卡曼滤波算法在光纤时间传递中的作用效果,将1.5 ns的时钟偏差优化到最大不超过0.5 ns。  相似文献   

7.
基于STM32F107VC的IEEE1588精密时钟同步分析与实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
张小强  谢鹏程 《现代电子技术》2011,34(13):172-174,178
随着网络化与分布式系统的应用,对系统各节点间的时钟同步精度要求越来越高,尤其在分布式运动控制中,高精度时钟同步更是一切应用的基础。针对此问题,首先分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,并从理论上深入研究了影响时钟同步的关键因素,经过综合分析对比各实现方案的优劣,创新性提出了具有较高性价比的基于STM32F107VC的IEEE1588实现方案,通过捕获硬件时间戳和校正频率漂移,在自定义协议中实现了低于300ns的高精度时钟同步。  相似文献   

8.
详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,介绍了阿尔卡特朗讯TSS-5产品中实现IEEE1588时钟同步系统的方案,给出具体的硬件架构框图以及系统功能框图,最后列出TSS-5网元在实验室做的时间性能实验。实验结果表明TSS-5时钟同步具有稳定的性能,同步精度达到亚微秒级,可满足PTN产品高精度时钟同步的要求。  相似文献   

9.
《无线电工程》2019,(5):404-407
针对日益提高的高精度原子钟时间频率比对的需求,给出基于光纤链路的远距离高精度时间同步设计。在65 km光纤双向时间同步链路的基础上通过引入中继提高光纤传输距离,在180 km的光纤链路上实现了远距离时间同步,双向时间同步精度为153 ps。试验结果表明,添加掺铒光纤放大器进行远距离光纤时间信号传递是可以实现的,突破了单段光纤传输距离小于100 km的限制。  相似文献   

10.
《电子与封装》2016,(1):25-30
随着芯片系统复杂性的提高,系统级芯片中集成了越来越多的模块,这些模块通常工作在不同的时钟频率下,这样芯片上的数据必然频繁地在不同区域之间进行传输。在时钟和数据信号从一个时钟域跨越到另一个时钟域时会发生许多类型的同步问题。采用握手信号进行异步时钟域之间的信号传输,和采用异步FIFO进行总线信号跨时钟域设计可以很好地应用在系统级芯片设计中,保证这些跨越了多个域的时钟和数据信号保持同步。  相似文献   

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