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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
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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
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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
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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
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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
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
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