实时性与响应速度:该模块具备快速的信号处理和响应能力,能够实时接收和处理输入的时间信号,并迅速输出准确的授时信号。在一些对实时性要求极高的场景,如高频交易、实时监测系统中,AGTM100 能够及时提供精确的时间信息,确保系统的实时运行和准确决策。其快速响应特性使得设备能够在瞬间获取到准确的时间,避免因时间延迟而导致的错误或损失。
稳定性与可靠性:经过严格的测试和验证,AGTM100 在长时间运行过程中能够保持高度的稳定性。它采用了优良的电子元件和先进的电路设计,具有良好的抗干扰能力。在复杂的电磁环境中,如工业现场、变电站附近等,能够有效抵御电磁干扰,确保授时信号的准确性和稳定性。此外,模块还具备一定的容错能力,当遇到短暂的信号丢失或干扰时,能够自动进行调整和恢复,保证授时服务的不间断。 电力系统中,AGTM100 多源授时模块为发电厂和变电站设备授时,保障电力生产与传输的准确性。黑龙江AGTM100多源授时功能
多源融合优势:AGTM100 多源授时模块的独特之处在于其多源授时的融合设计。它打破了单一时间源的局限性,通过兼容 GNSS、标准 RMC 语句、1PPS 信号以及 B 码等多种输入方式,实现了时间源的多元化和冗余备份。在一些偏远地区,GNSS 信号可能因地形等因素较弱或不稳定,此时外接标准信号的功能就显得尤为重要,可确保模块持续稳定地输出高精度授时信号。这种多源融合不仅提高了授时的可靠性,还能根据不同应用场景的需求,灵活选择时间源,从而为通信、金融、科研等对时间精度要求极高的领域,提供了稳定、准确的时间同步解决方案。山东AGTM100多源授时模块多源授时模块 1PPS 授时精度(TTL) 优于 15ns(1σ) ,为对时间精度要求极高的设备提供准确授时。
光纤通信网络:光纤通信以其高速、大容量的优势成为现代通信的重要支柱,但在长距离信号传输过程中,时钟漂移和相位误差等问题会影响数据传输的准确性。AGTM100 多源授时模块针对这一问题,通过输出高精度的 10M 标频信号和 PTP 信号,为光纤通信网络中的设备提供精确的频率和时间同步服务。在长途骨干网中,信号需要经过多个中继站和节点设备,AGTM100 模块确保了这些设备之间的时间同步精度,有效降低了信号传输过程中的时钟偏差,减少了误码率,保障了语音、数据和视频等业务的高质量传输。无论是大型企业的数据中心之间的高速数据传输,还是远程医疗中的高清视频会诊,都得益于该模块在光纤通信网络中的准确授时。
高精度频率输出稳定性:AGTM100 模块输出的 10M 信号具有高精度和稳定性。在通信领域,通信设备对频率基准的稳定性要求极高,AGTM100 模块输出的 10M 信号能够为通信基站、卫星通信地面站等设备提供稳定的频率参考,保证通信信号的质量和稳定性。在科研实验中,一些高精度的测量仪器需要精确的频率基准来进行实验数据的采集和分析,AGTM100 模块的 10M 信号可以为这些仪器提供准确的频率参考,提高实验数据的准确性和可靠性。模块通过内部的频率稳定电路和校准算法,能够实时监测和调整 10M 信号的频率精度和稳定性,确保其在长时间运行过程中始终保持高精度输出。AGTM100 多源授时模块为继电保护装置提供精确时间,使其能快速准确响应电力故障,保障电网安全。
AGTM100 多源授时模块高度集成多种功能。它支持 1PPS+TOD、B 码、NTP 等多种时间源输入 ,并能依据实际需求输出 1PPS+TOD、B 码、NTP、10M 等常用授时信号。这意味着在一个紧凑的模块中,用户可以获得多种时间信号的处理与输出功能,无需再为不同信号单独配置复杂的设备。例如在工业自动化生产线中,不同设备可能需要不同类型的授时信号,AGTM100 模块可同时满足多种设备的需求,极大地简化了系统架构,减少了设备间的连接复杂度,提高了整体的可靠性与稳定性 。
AGTM100 多源授时模块支持灵活配置输出时间信号时延等参数,满足不同应用场景的个性化需求。黑龙江AGTM100多源授时功能
广播电视系统利用 AGTM100 多源授时模块,确保节目信号播出时间准确,提升观众观看体验。黑龙江AGTM100多源授时功能
物理实验高精度测量:在大型物理实验(如欧洲核子研究中心的大型强子对撞机实验 )中,需要对微观粒子的运动时间和轨迹进行高精度测量。多源授时模块为实验中的探测器、数据采集系统等设备提供纳秒级精度的时间同步信号。1PPS 信号触发探测器精确记录粒子碰撞瞬间,各探测器基于精确同步时间获取的数据,使科研人员能够准确分析粒子的运动轨迹和相互作用,为物理学研究提供可靠的数据支持,推动基础物理理论的发展 。
天文观测数据记录:天文台的天文望远镜、射电望远镜等观测设备在进行天文观测时,需要精确记录观测时间。中国科学院国家天文台在某天文观测项目中,使用多源授时模块为观测设备授时。模块接收卫星高精度时间信号,为望远镜的指向控制、数据采集系统等提供准确时间。在观测天体活动时,精确的时间记录有助于科研人员准确分析天体的位置、运动速度和变化规律,提高天文观测数据的准确性和科学研究价值 。 黑龙江AGTM100多源授时功能