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铁路系统
时间同步技术原理;精准时间同步的概念和必要性
IEEE1588v2(PTP)理论基础
NTP理论基础
时间同步应用(运营商和铁路系统);GPS
全球定位系统(GPS)由空间卫星星座、地面监控系统和用户接收设备三大系统组成。空间卫星星座由21颗工作卫星和3颗备用卫星构成,地面观测者见到地平面上的卫星颗数随时间和地点的不同而异,最少为4颗,最多可达11颗。;P*;;导航系统的主要功能
导航:汽车、轮船、军舰、飞机、导弹-
测量:测距、测高、测速
授时:通信、电力、金融、工商、国防; 格洛纳斯系统(ГЛОНАСС/GLONASS)
苏联(现俄罗斯)国防部
伽利略卫星定位系统(GALILEO)
欧盟(欧洲航天局)
准天顶卫星系统(QZSS)
日本;P*;P*;P*;P*;P*;P*;精准时间同步的概念和必要性
IEEE1588v2(PTP)理论基础
NTP理论基础
时间同步应用(运营商和铁路系统)
;PTN网络的时钟同步;PTN网络的时钟同步;时间传递的几种方法;1588概况;P*;P*;PTP的报文类型;PTP的报文结构;PTP的报文头;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;P*;两种延时机制;IEEE1588v2基本概念——网络模型;P*;P*;P*;E2E透明时钟;P2P透明时钟;透明时钟实现要求;透明时钟对报文的修改;几种时钟比较;混合类型时钟;IEEE1588v2基本概念——端口状态;P*;P*;IEEE1588v2关键技术点——主从同步原理;IEEE1588v2关键技术点——BMC算法;影响精度的因素;PTP解决抖动延时;PTP与NTP对比;精准时间同步的概念和必要性
IEEE1588v2(PTP)理论基础
NTP理论基础
时间同步应用(运营商和铁路系统)
;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;P*;P*;P*;精准时间同步的概念和必要性
IEEE1588v2(PTP)理论基础
NTP理论基础
时间同步应用(运营商和铁路系统);典型应用;典型应用;
Page *;典型应用;
5个应用场景:
卫星定位系统与时间同步设备之间
时间同步设备与承载设备之间
不同厂家的承载设备之间
承载设备与基站之间
卫星定位系统与基站之间;典型应用;
传输承载设备之间:
以北斗、GPS或经过驯服锁定的仪表内置高精度铷钟为基准参考时间,对承载设备的PTP接口、1PPS+TOD输出接口进行时间同步精度和频率同步精度实时测量,作为逐??链路非对称补偿的依据。
承载设备时间输出偏差
承载设备频率输出偏差
TOD报文解析
IEEE1588 PTP报文机制分析
BMC最佳时钟机制验证
;
传输承载设备与基站设备之间:
以北斗、GPS或经过驯服锁定的仪表内置高精度铷钟为基准参考时间,和基站设备的时间和时钟输出连接口连接,对时间信息经过网络传递后的精度进行验证。
端到端链路非对称时延补偿功能验证
时间路径倒换时的时间精度验证
时间源切换时的时间信息验证
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