远程监控,提升管理效率:远程监控功能让用户能够方便快捷地获取设备的工况信息。借助网络连接,用户无论身处何地,都可以实时了解设备的运行状态,如授时精度、时钟源状态、各接口输出情况等。在大型企业或跨地区的系统中,运维人员无需亲自前往设备现场,通过远程监控系统就能及时发现设备的异常情况,并采取相应的措施进行处理。比如,当设备出现授时精度下降或某个接口故障时,远程监控系统会及时发出警报,运维人员可以迅速进行故障诊断和修复,减少设备故障对系统运行的影响,极大地提升了设备管理的效率和及时性。NTP 网络授时精度≤50us(局域网内),满足局域网设备的时间同步精度要求。上海工作模式多多路时频同步仪器
ESS101高集成度设计,节省空间:该设备将多种功能集成于一体,具有较高的集成度。在有限的空间内,它不仅能够实现高精度的时间同步,还能支持多种工作模式、具备抗干扰功能以及提供多种时频信号输出。对于一些空间资源紧张的应用场景,如小型数据中心、车载通信系统等,这种高集成度的设计显得尤为重要。它无需额外配置多个分散的功能模块,有效节省了安装空间,同时也降低了系统的布线复杂度和维护难度,使得整个系统更加紧凑和可靠。上海工作模式多多路时频同步仪器机场的航班调度、通信导航等系统,依靠该设备实现精确的时频同步。
1PPS 输出接口数量优势:8 路 SMA 的 1PPS 输出接口为设备提供了丰富的脉冲信号输出能力。1PPS 信号常用于对时间精度要求极高的设备同步,如高速数据采集设备、高精度测量仪器等。在科研实验室中,可能需要同时对多个实验设备进行时间同步,8 路的 1PPS 输出接口可以满足这种多设备同步的需求。SMA 接口具有体积小、性能稳定的特点,适合在各种紧凑的设备环境中使用,保证 1PPS 信号的可靠传输。
NTP/PTP 信号输出接口配置:设备具备 2 路 RJ45 的 NTP/PTP 信号输出接口,这种配置能够满足多个设备同时进行网络时间同步的需求。在数据中心中,有大量的服务器、存储设备等需要进行 NTP 或 PTP 时间同步。2 路的输出接口可以分别连接不同的设备组,实现灵活的时间同步管理。同时,RJ45 接口是一种常见的网络接口,具有普遍的适用性,方便与各种网络设备进行连接,降低了系统集成的难度和成本。
基准频率信号长期稳定性:从长期稳定性来看,阿伦方差在不同时间尺度下的表现体现了设备的可靠性。该设备的基准频率信号在 1s 时的阿伦方差≤3×10⁻¹²,在 1000s 时≤3×10⁻¹⁰,这种长期稳定性对于一些需要长期连续运行的系统尤为关键。在电力系统的调度中心,众多自动化设备需要长时间保持精确的时间同步,以确保电网的安全稳定运行。ESS101 的基准频率信号长期稳定性能够满足电力系统的这一需求,即使在长时间运行过程中,也能保证各设备之间的时间同步精度,为电力调度提供可靠的时间保障。手动与自动切换模式,为用户提供了个性化和智能化的操作体验。
授时精度:ESS101 多路时频同步设备的授时精度达到了≤20ns(1σ),这一指标在众多时频同步设备中处于前列水平。如此高精度的授时能力,对于对时间同步要求严苛的场景至关重要。在金融交易系统中,每一笔交易的时间记录必须精确到纳秒级别,以确保交易的公平性和可追溯性。该设备的高精度授时能让交易系统准确记录每笔交易的发生时间,避免因时间误差导致的交易纠纷。在科学研究领域,如粒子加速器实验中,精确的时间同步对于粒子运动轨迹的测量和分析起着关键作用,ESS101 的授时精度能够满足这类高精度实验的需求,助力科研工作的顺利开展。在电厂中,它能确保电力生产各环节设备的时间同步,维持稳定运行。上海工作模式多多路时频同步仪器
丰富的接口类型,使设备能与多种不同功能的设备实现连接。上海工作模式多多路时频同步仪器
多样化工作模式,灵活适配场景:ESS101 多路时频同步设备的工作模式极为丰富,这是其一大突出特点。它支持单北斗授时,在国内环境下,能够充分利用我国自主研发的北斗卫星导航系统,获取高精度的时间基准,不仅保障了设备的自主性和安全性,还避免了对国外导航系统的依赖。同时,该设备还支持外接时频输入源,这为一些对时间同步有特殊要求或在特定环境下的应用提供了更多选择。而且,手动选择和自动切换功能让设备能够根据实际情况灵活调整授时方式。比如在一些偏远地区,当北斗信号受到遮挡变弱时,设备可自动切换到外接时频输入源,保证时间同步的准确性和连续性,这种灵活的工作模式使其能普遍适配数据中心、电厂等不同行业和场景的需求。上海工作模式多多路时频同步仪器