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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


長隧道公共廣播系統設計建議報告:雪山隧道
長隧道公共廣播系統設計建議報告:雪山隧道 報告編號: GETOP-2025-0307 日期: 2025 年 03 月 07 日 報告單位: GETOP Paul Chou 1. 專案概述 1.1 專案背景與挑戰 雪山隧道為台灣國道五號之關鍵路段(全長 12.942 公里),其聲學環境極為嚴苛,主要存在兩大挑戰: 高混響環境: 隧道採用 5000 psi 高磅數混凝土結構,導致極高的聲波反射係數 (0.90) 與混響時間 (RT60 ≈ 4.5 秒)。此物理特性會使聲音能量在空間中過度殘響,降低清晰度。 現有系統設計缺陷: 目前廣播系統最關鍵的問題,在於 未使用全隧道一致性的 DSP 延時設計 。這導致行駛中的駕駛人會同時接收到前方多個喇叭的聲音(即「多重音源嚴重重疊」)。這些來自不同距離的聲源產生嚴重的相位干涉,是造成語音廣播「模糊不清、無法辨識」的主因。 專案目標與安全重要性 上述兩大因素共同導致隧道內廣播的語音傳輸指數 (STI) 過低。在火災或事故等緊急疏散情境中,無法傳遞清晰指令的廣播系統將構成致命的安全隱患。 因此,本專案建議
2025年10月27日讀畢需時 6 分鐘


gPTP (通用精確時間協定) 說明
gPTP (通用精確時間協定) 說明 gPTP(Generalized Precision Time Protocol,通用精確時間協定) 是 IEEE 802.1AS 標準的時間同步協定,專為時間敏感網路(Time-Sensitive Networking,...
2025年10月1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


Dante 強化對 ST 2110-30 與 AES67 的支援(V1)
Dante 強化對 ST 2110-30 與 AES67 的支援(V1) 是什麼推動了這些更新? Dante 針對 ST 2110-30 與 AES67 所推出的強化功能,改善了與第三方系統的整合,支援更靈活的網路設計,並使廣播工作流程與時俱進,滿足不斷變化的需求。如此一來...
2025年9月25日讀畢需時 6 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


Internet Protocol Media Experience(IPMX)綜合分析報告:技術、市場與未來展望
報告撰寫:堅達公司技術處 報告日期:民國114年4月26日 Internet Protocol Media Experience(IPMX) 1. 摘要 Internet Protocol Media Experience(IPMX)是一套基於開放標準的影音透過 IP...
2025年4月27日讀畢需時 37 分鐘


NMOS 生態系統:核心之外的關鍵規範
報告撰寫:堅達公司技術處 報告日期:民國114年4月26日 NMOS 生態系統:核心之外的關鍵規範 章節簡介 概述 NMOS 與核心規範 由先進媒體工作流程協會 (Advanced Media Workflow Association, AMWA) 開發的網路媒體開放規範...
2025年4月26日讀畢需時 42 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


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


Dante 裝置 PTP Clocking 支援
下表為一般性指南,旨在總結Audinate使用者與OEM產品的PTP功能。 AES67或SMPTE 2110等功能的支援,必須由製造商在韌體層啟用,請參閱其說明文件。 https://getop.tv/13z10a
2024年12月10日讀畢需時 1 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


你必須知道的網路時間技術:NTP vs. PTP
時間同步(Time Synchronization)在任何網路中都扮演著基礎性的角色,但它往往是事後才添加的。然而,時間同步可在幾分鐘內正確排除衝突故障,也可讓使用者對伺服器著火的原因一無所知。對於金融和科學研究機構來說,時間同步必須精確到十億分之一秒,在某些特定情況下甚至是萬億分之一秒,但即使是商業和工業組織,也開始要求同步精度達到亞毫秒級(Sub-Millisecond)。 為什麼我們不能把電腦更新至NIST(National Institute of Standards and Technology - 美國國家標準暨技術研究院)的公共NTP(Network Time Protocol - 網路時間協定)伺服器上,然後就搞定呢?NIST運行著世界上最精確的時鐘之一。不幸的是,延遲無處不在,它使得完美同步成為不可能。光速很快 - 在真空中,一個光子每秒可繞地球七圈以上 - 儘管它在典型的光纖網路中的傳送速率要慢31%,但你可在不到十分之一秒的時間內,輕鬆的將一個資料位元(bit)傳輸至半個地球。 然而,我們都知道,理想世界是不存在的。再加上交
2024年7月17日讀畢需時 8 分鐘


Masterclock GMR5000 多功能主時鐘伺服器
GMR5000 是一款1U機架式時間和頻率產生器(Generator)/伺服器(Server) GMR5000是一款1U機架式時間和頻率產生器(Generator)/伺服器(Server),可參考各種時間來源並提供一系列輸出。使用標準NTP輪詢頻率(Polling Rate),該設備可支援和同步數千個同時運行的NTP用戶端(Client)。基本型號包括與IPv4/IPv6網路相容的NTP用戶端和伺服器功能,及用於安全通訊的SSH加密。 穩健 艱鉅任務Stratum 1計時(Timing)解決方案 可與GPS、GNSS、IRIG-B或PTP參考同步 提供高穩定性振盪器選項,包括銣保持器(Rubidium Holdover) 彈性 內部嚴格規範的高穩定振盪器(Oscillator)選項,可提供關鍵的保持彈性(Holdover Resiliency) 選購模組提供了彈性的輸入/輸出訊號支援 SNMP v3搭配自訂MIB 可擴充 支援企業級PTP/NTP伺服器應用 向後相容傳統訊號 標準功能 13位數字顯示(日期/時間 或 年月日/時間) 可程式化繼電器
2024年7月16日讀畢需時 3 分鐘
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