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GETOP 醫院大樓子母鐘系統設備工程建議書
GETOP 醫院大樓子母鐘系統設備工程建議書 1. 專案概述 堅達資訊實業股份有限公司針對醫院大樓之高精度授時需求,規劃設計一套基於 NTP (Network Time Protocol) 協定之工業級子母鐘系統。本系統採用美國 Masterclock GMR6000 頂級主時鐘為授時主體,搭配銣原子鐘 (Rubidium) 高精密振盪器與專利抗干擾衛星天線系統,確保全院(包含行政區、走廊、開刀房等)之時間精確度、系統穩定性與法律效力。 2. 系統設計架構 2.1 授時與同步協定 基準協定: 全系統運作於 NTP 網路時間協定,確保跨樓層、跨設備的時間同步一致性。 信號來源: 於 10 樓屋頂架設 GNSSANT-AJ 抗干擾天線,接收 GPS L1、GLONASS G1、Galileo E1、BeiDou B1 等多星座衛星訊號。 2.2 三機備援機制 為了確保醫療服務 24/7 不間斷,系統採「二熱一冷」之三重保障設計: 2 台熱備援 (Hot Standby): 兩台 GMR6000 母鐘同步接入電源與衛星訊號,於網路端互為備援,確保
1月9日讀畢需時 5 分鐘


Masterclock GMR6000 多功能頂級主時鐘
GMR6000 多功能頂級主時鐘 GMR6000 頂級主時鐘是一款現代化且多功能的時序伺服器與頻率產生器。該設備可以參考並同步至多種輸入來源,並產生精確的本地時間訊號供系統使用。憑藉內建的電源備援、智慧切換與監控功能,GMR6000 滿足了當代系統對於確保關鍵任務應用中時間與頻率訊號的可用性、準確性及可溯源性的要求。 輸入功能 可設定的參考優先級輸入: 以下輸入參考來源可用於同步系統及/或校準內部高穩定性振盪器。 GNSS 接收器 ,可選擇單一或多星系 單 L1 頻段或多頻段 L1, L2/L5,支援: GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou (或 M-Code GPS 接收器) PTP/IEEE1588 - 精確時間協議 時間碼 - IRIG (DCLS/AM) / SMPTE PPS - 每秒脈衝 (Pulse Per Second) (同步輸入) 10 MHz - 10MHz 參考頻率 所有輸入訊號的優先級皆可自由設定。 標準輸入 NTP - 網路時間協定客戶端 RS232 (DB-9) / RS422 (5 接點端
2025年9月26日讀畢需時 5 分鐘


Masterclock GMR5000 HaveQuick / STANAG 時碼產生器功能解析
Masterclock GMR5000 HaveQuick / STANAG 時碼產生器功能解析 Masterclock GMR5000 是一款高精度、具備網路功能的主時鐘與時間頻率標準產生器。其主要任務是從全球導航衛星系統(GNSS)獲取權威時間,並將其轉換、分配為軍事與航太領域所需的多種高度安全、抗干擾的同步訊號。它不僅是一台網路時間伺服器(NTP/PTP),更是保障 跳頻通訊 、 雷達 、 電子戰 與 情報監視 系統能夠協同運作的關鍵基礎設施。GMR5000 透過提供符合 HaveQuick 和 STANAG 標準的特定電氣訊號,成為現代化指揮管制系統(C4ISR)中不可或缺的時間心臟。 Masterclock GMR5000 HaveQuick / STANAG 時碼產生器功能解析 第一部分:核心功能與架構 GMR5000 的設計核心是一個集中的、高穩定性的時間與頻率參考系統,其架構可分為三個主要部分: 1.1 權威時間同步 (Synchronization) 設備的精度來源於其從權威時間源進行同步的能力。GMR5000 透過內
2025年8月7日讀畢需時 4 分鐘


GPS/GNSS 與 MGUE M-Code Receiver 在校時上的差異比較
GMR6000 時間伺服器可支援 MGUE M-Code GPS (Global Positioning System) 是美國的全球定位系統,而 GNSS (Global Navigation Satellite System) 則是更廣泛的概念,包括 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 等多個衛星導航系統。標準 GPS/GNSS 主要指民用信號(如 C/A 碼、L1C、L2C 等),用於 定位、導航與校時(PNT) 。 MGUE (Military GPS User Equipment) 是軍用 GPS 用戶設備,專門支援 M-Code (Military Code) 信號,這是 GPS 現代化計劃的一部分,提供加密的軍用信號,主要在 L1 和 L2 頻段上傳輸。在校時(時間校準或同步)方面,兩者都依賴衛星上的原子鐘提供高精度時間資訊(可追溯到 UTC 協調世界時),但差異主要體現在精度維持、抗干擾能力、安全性和適用環境上。 以下使用表格比較關鍵差異,基本時間精度在理想條件下相似(納秒級),但 M-Code 在惡劣環境中
2025年8月6日讀畢需時 3 分鐘


音訊網路的未來之戰 - 解密 Dante、AES67 與 SMPTE ST 2110
Audinate 如何將 SMPTE ST 2110 融入 Dante 技術全解析 IP 音訊互通性的未來 前言 截至2019年9月,Audinate的SMPTE ST 2110實作已全數公開。這項舉措同時也更新了既有的AES67實作,使其與ST...
2025年4月1日讀畢需時 21 分鐘


Masterclock NTDS26 – NTP 網路時間協定時鐘
NTDS26數位時鐘可同步至任何NTP(Network Time Protocol - 網路時間協定)來源,提供精確且可溯源的時間。本裝置可設定時區和夏令時間參數,並可透過PoE供電。 LED 可選擇紅色、綠色、藍色或琥珀色 標配功能 5.8 cm(2.3吋)6位數LED顯示器 LED可選擇紅色、綠色、藍色或琥珀色 可同步至任何NTP或SNTP來源,以獲得精確且可溯源的時間 使用電池支援的即時時鐘(Real-Time Clock - RTC)晶片和免保養充電電池,可在斷電及/或參考時保留時間和日期 可設定時區(Time Zoon)和夏令時間(Daylight Saving Time) 隨附WinDiscovery軟體公用程式,可輕鬆規劃網路內的時鐘和發電機 可完全設定網路設定,包括DHCP/STATIC IP 設定會儲存在非揮發性記憶體中,並可在斷電後繼續使用 密碼保護可防止未經授權的竄改 以12或24小時格式顯示時間 - hh:mm:ss 顯示日期 - mm:dd:yy、dd:mm:yy或yy:mm:dd 日期和時間自動交替顯示資訊 PM 指
2025年3月5日讀畢需時 1 分鐘


Masterclock NTDS44 – NTP 網路時間協定時鐘
NTDS44數位時鐘可同步至任何NTP(Network Time Protocol - 網路時間協定)來源,提供精確且可溯源的時間。本裝置可設定時區和夏令時間參數,並可透過PoE供電。 LED 可選擇紅色、綠色、藍色或琥珀色 標配功能 10.2 cm(4吋)4位數LED顯示器 LED可選擇紅色、綠色、藍色或琥珀色 可同步至任何NTP或SNTP來源,以獲得精確且可溯源的時間 使用電池支援的即時時鐘(Real-Time Clock - RTC)晶片和免保養充電電池,可在斷電及/或參考時保留時間和日期 可設定時區(Time Zoon)和夏令時間(Daylight Saving Time) 隨附WinDiscovery軟體公用程式,可輕鬆規劃網路內的時鐘和發電機 可完全設定網路設定,包括DHCP/STATIC IP 設定會儲存在非揮發性記憶體中,並可在斷電後繼續使用 密碼保護可防止未經授權的竄改 以12或24小時格式顯示時間 - hh:mm 顯示日期 - mm:dd 日期和時間自動交替顯示資訊 PM 指示器 掛牆支架 可調整亮度等級,並可預約調光 可見
2025年3月5日讀畢需時 1 分鐘


NMEA 0183 短文詳細說明
NMEA 0183 短文詳細說明 NMEA 0183(National Marine Electronics Association 0183)是一種標準化的資料通訊格式,廣泛用於 GPS 接收器及其他導航設備,用以傳輸時間、位置、衛星狀態等資訊。以下是有關 GMR(配備 GPS 選項)支援的常見 NMEA 短文的詳細說明,包括其結構、欄位意義及應用。這些短文可在「NMEA Messages」頁面中勾選啟用,並透過 PuTTY 或HyperTerminal 查看。 支援的 NMEA 短文 GMR 支援以下短文(最多選取六個,GSV 計為三個訊息單位): ZDA - 時間和日期 GSV - 衛星可見資訊 GGA - 全球定位系統修復數據 GLL - 地理位置(經緯度) GSA - GPS 衛星狀態 RMC - 推薦最小定位數據 VTG - 航向與地面速度 以下為各短文的詳細說明: 1. ZDA - 時間和日期 用途: 提供 UTC 時間、本地時區偏移和日期。 格式範例: $GPZDA,123519.00,27,02,2025,00,00*4F 欄
2025年2月27日讀畢需時 4 分鐘


關於 GPS 天線與纜線 – 你必須知道的事
全球定位系統(Global Positioning System – GPS) 全球定位系統(Global Positioning System – GPS)是由24顆持續繞地球運轉的衛星所組成的全球無線電導航系統(Radio-Navigation System)。每顆GPS衛星上都有數個原子鐘(Atomic Clock),與美國海軍天文台(U.S. Naval Observatory - USNO)提供的世界時間(Universal Time Coordinated - UTC)精確同步。每顆衛星都會發送編碼的訊號(Coded Signal),其中包含衛星的精確時間和位置。所有GPS接收器都使用天線來接收這些訊號。透過使用針對時間而非位置進行最佳化的GPS接收器,可獲得與衛星原子鐘同步,極為精確的時間。 GPS衛星所發出的訊號是在L1波段(1575.42 MHz)的「半可見(Semi-Visible)」頻譜中運作,最低訊號強度為-162.0 dBW。由於訊號強度非常低,GPS天線必須能夠「看見」天空才能取得訊號。實際上,天線必須能清楚的看到天空
2025年2月24日讀畢需時 6 分鐘


高穩定性振盪器(High Stability Oscillators)TCXO、OXCO、Rubidium 性能比較表
Masterclock為GMR系列提供三種高穩定性振盪器選項。鎖定GPS時,OXCO 10 MHz正弦波頻率(Sine Wave Frequency)的長期穩定性與原子鐘(Atomic Clock)相同。不與GPS綁定時,可提供精確頻率的10 MHz參考輸出,作為實驗室使用的來源或RF參考,包括行動電話應用。所有10 MHz訊號輸出都需要HSO選項。 Freq. = 10 MHz HSO-1 Standard HSO-2 HSO-3 (Available only in GMR5000) Oscillator Type TCXO ( 溫度補償石英振盪器 ) OXCO (恆溫控制石英振盪器) Rubidium Freq. Stability - Aging/Day ≤ ± 0.0027ppm (or 2.7E-9/day | 0.0000000027/day) ≤ ±1E-9/day ±4E-11/day Freq. Stability - Aging/Year ≤ ± 1.0 ppm (or 1E-6 /year | 0.000001/year)
2024年12月28日讀畢需時 1 分鐘


你瞭解 PNT 系統嗎?GPS vs. GNSS
PNT - 定位(Positioning)、導航(Navigation)及計時(Timing) 對大多數人而言,GNSS衛星只是在大氣層上方飛來飛去、看不見摸不著的物體。本篇文章,技術細節可能有點複雜。只要它們能正常運作,誰會在乎我們使用哪一顆衛星來執行定位和計時等任務呢? 等一下!並不是所有的系統都是一樣的,當涉及到商業用途時,了解其中的細微差異非常重要。以下的快速說明應該可幫助你擺脫紛擾,獲得明確的訊號。 定位、導航及計時系統 GNSS,也就是Global Navigation Satellite System(全球衛星導航系統)是一組人造衛星(Artificial Satellite)的總稱,這些人造衛星可從它們的高軌(High Orbit)傳送位置(Position)及時間(Timing)資料。GPS,也就是Global Positioning System(稱全球定位系統),只是能提供此類資料的多組衛星之一。 GPS vs GNSS 大多數衛星導航系統的運作原理類似,衛星被安排在受控制且仔細監測的軌道上,除了區域強化(Regional.
2024年12月9日讀畢需時 4 分鐘


Masterclock 完成不可能的任務 - 提供 施耐德 ION 電表 精準的時間及同步
挑戰 150多年來,施耐德電機(Schneider Electric)一直以其在能源管理方面的卓越性和創新性而著稱。該公司已發展成為掌握電力與自動化管理產業的領導者。準確的電力計量需要可靠、一致的時序簽章(Timing Signature),以提供準確的監控和報告。 的任務是為施耐德ION系列電表設計一套經濟實惠且精確的解決方案。 解決方案 Masterclock透過GPS500重新包裝了他們的時間同步(Time Synchronization)技術,GPS500是專為Schneider ION系列儀表而設計製造。GPS500可接收來自GPS衛星的訊號,以計算出精確的時間,並透過IRIG-B時碼、PPS(Pulse Per Second 每秒脈衝)訊號或RS-232/485(Kinemetrics/Truetime)訊號(可選擇間隔消隱 - Selectable Interval Blanking)傳送至ION儀表,以有效的追蹤及記錄耗電量。 結果 透過GPS500等產品確保整個電網一致、精確的時序分配(Timing Distribution),
2024年10月18日讀畢需時 1 分鐘


同步利器 - Masterclock - DA12 時碼、RF 及 Pulse 雙通道分配放大器
DA12 可透過兩個輸入和兩組六路輸出,分配並放大同步時碼、無線電頻率及其他電子脈衝(Puse) 介紹 DA12是用於SMPTE、EBU、IRIG及其他時碼(TC - Time Code)的雙通道分配放大器(Dual Channel Distribution Amplifier)。輸入透過BNC連接提供。本裝置提供單端(Single-Ended)、平衡和非平衡時碼輸入。 安裝 只需將DA12安裝至你的機架安裝設定中即可。本裝置使用AC電源。使用BNC纜線連接輸入及輸出。 初始作業 初始操作的設定包括: 提供時碼來源 連接電源 調整個別通道的增益(Gain) 設定輸出開關(位於背面) 連接一個或多個時碼讀取器 提供時碼來源 時碼的來源是必須的,其形式可以是電子脈衝、無線電頻率、DC IRIG Time Code或AM IRIG Time Code。時碼是一種類似數據機(Modem)的音訊訊號。它可經由無遮蔽線(Unshielded Wire,如扁平電話線)或RG-58/59同軸電纜(Coaxial Cable)傳送。 將時碼來源連接至輸入BNC接口
2024年10月8日讀畢需時 2 分鐘


你知道什麼是時間電波訊號嗎 – 透過 JJY 說給你知
JJY是位於日本的長波時間訊號(Low Frequency Time Signal)無線電台的呼號(Call Sign)。 該電台從兩個地點進行廣播,一個位於福島附近的大鷹鳥谷山(Otakadoya-yama),另一個位於九州島上的羽金山(Hagane-yama)。JJY由日本國家情報通信技術研究機構)National Institute of Information and Communications Technology – NICT)營運,NICT是隸屬於日本政府總務省(Ministry of Internal Affairs and Communications)的獨立行政機構。 JJY的發射站位於福島縣田村市的大鷹鳥谷山發射站(右點),及佐賀縣佐賀市的羽金山發射站(左點) 訊號發射站(Transmission Site) 大鷹鳥谷山發射站(37°22'21" N、140°50'56"E)位於福島縣田村市海拔790公尺(2,590呎)。它從距離地面250公尺(820呎)的傘頂式全向天線(Umbrella Top-Loading Ante
2024年8月7日讀畢需時 5 分鐘


你知道嗎 - GPS 網路時間同步如何運作?
無論你是要讓人們出席會議,或是管理可擴充的雲端商業應用,同步性(Synchronicity)真的非常重要。無數的利害關係人和機器在你的流程中扮演重要角色。讓他們都在同一時間表上,才能讓你的組織成為一個有凝聚力的團體向前邁進。 就網路硬體而言,你無法承受時間上的差異。以下是網路時間同步的運作方式,及如何讓你的作法更有效率。 關於網路時間同步:計時通訊協定簡介 有許多方法可以確保你的伺服器、保全系統、媒體錄影機及其他裝置都同步運作。幸運的是,你無需手動設定時鐘或拼湊自己的計時工具和shell指令碼(Shell Script)。 由於存在廣為接受的協定,因此可採用符合規範的系統,並確保系統能如預期的溯源時間。首先,讓我們先快速的瞭解兩種最常見的計時系統:網路時間通訊協定(Network Time Protocol – NTP)及精確時間通訊協定(Precision Time Protocol – PTP)。 GPS 網路時間同步 - 網路時間通訊協定 網路時間通訊協定(NTP) NTP標準採用伺服器來提供用戶端(例如:你網路上的電腦)當前的世界協調時間
2024年8月5日讀畢需時 7 分鐘
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