Capacidades tecnológicas y de I+D
tecnología central
A-PNT |
Tecnología antijamming y antispoofing
Compass Bontec acaba de lanzar un receptor antiinterferencias de alta precisión totalmente independiente y controlable, que puede suprimir eficazmente interferencias de supresión como las de banda ancha, banda estrecha, multitono, monotono, barrido de frecuencia, pulso, onda continua y combinación multisistema y, al mismo tiempo, realizar posicionamiento y temporización conjuntos multisistema. Soporta el posicionamiento diferencial de fase portadora y pseudo-rango en los puntos de frecuencia BDS-B3 y BDS-B1 bajo anti-interferencia, y puede realizar un posicionamiento de alta precisión en escenarios de interferencia de banda ancha en los puntos de frecuencia BDS-B3. Es adecuado para aplicaciones de posicionamiento y temporización de alta dinámica y precisión en entornos electromagnéticos complejos y con fuertes interferencias. Mediante la integración orgánica de relojes atómicos de alta precisión, cronometraje por satélite GNSS y escalas de tiempo fiables, el recién lanzado Reloj Primario Virtual de Referencia (vPRTC) de Beidou Bontec construye una arquitectura de cronometraje en red de alta seguridad, redundancia y capacidad antifalsificación, satisfaciendo así las crecientes demandas de las infraestructuras críticas actuales de sincronización horaria precisa y fiable.
ePRTC | Tecnología mejorada de reloj de referencia primario
La tecnología ePRTC (Enhanced Primary Reference Clock, reloj primario de referencia mejorado) presenta importantes mejoras de rendimiento y ventajas sobre el PRTC tradicional. Gracias a la profunda integración de un reloj atómico de cesio de alta precisión con receptores GNSS multiconstelación, el ePRTC puede mantener de forma estable una precisión horaria de nanosegundos durante el funcionamiento normal y cumplir estrictamente los requisitos de la norma ITU-T G.8272.1. Cuando la señal GNSS se interrumpe durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, dos semanas) o está sujeta a interferencias electromagnéticas o ataques de suplantación de identidad, la alta estabilidad de los relojes atómicos de cesio garantiza que el sistema pueda seguir manteniendo una excelente precisión horaria durante el periodo de holdover ultralargo, lo que permite al sistema mantener una temporización ininterrumpida y precisa en infraestructuras críticas.
MSSS |
Compatibilidad total con múltiples protocolos de sincronización y normas internacionales
Nuestro sistema es compatible con múltiples tipos de protocolos de sincronización y temporización, como IEEE 1588 PTP, NTP, Synce, IRIG-B e IEEEC37.118, 8021.AS, etc., y cumple estrictamente normas internacionales como ITU-TG.8272, G.8262 e IEEE 1588. Con soporte multiprotocolo y multiestándar, puede integrarse perfectamente en redes de telecomunicaciones, centros de datos, redes inteligentes, sistemas de radiodifusión y defensa para lograr una sincronización horaria de alta precisión a nivel de microsegundos a nanosegundos. Frente a la demanda de 5G, latencia ultrabaja y acceso a gran escala, el sistema satisface de antemano los requisitos de los futuros escenarios de comunicación y aplicaciones distribuidas. El alto rendimiento, la redundancia multicapa y el soporte multiperfil PTP garantizan un excelente rendimiento en entornos de red complejos y diversos, proporcionando un soporte de tiempo y frecuencia preciso y fiable para infraestructuras críticas y aplicaciones avanzadas.
MRF | Fusión de múltiples fuentes de referencia
La tecnología de bucle de enganche de fase digital (DPLL) integra relojes de rubidio con cristales de estabilidad ultra alta para proporcionar estabilidad a corto y medio plazo y bajo nivel de ruido. Los relojes atómicos de rubidio tienen una alta estabilidad de frecuencia en escalas temporales de medio a largo plazo, lo que garantiza que el sistema mantenga una frecuencia de referencia precisa durante un largo periodo de tiempo. El cristal de estabilidad ultraalta, con su rendimiento de ruido de fase ultrabajo a corto plazo y sus características de bloqueo rápido, permite al sistema mantener una excelente pureza de frecuencia en escalas de tiempo transitorias y cortas, alcanzando una estabilidad de segundos ≤ 3E-13 y 1000 segundos ≤ 4E-14.
MHA |
Ventaja de la adaptación localizada multi-hardware y sistema
Mediante una arquitectura modular y una abstracción de adaptación multicapa, aislamos eficazmente las diferencias entre el hardware y el sistema operativo subyacentes, garantizando que la misma solución de reloj pueda portarse e implantarse rápidamente en múltiples arquitecturas de procesador, sistemas integrados y plataformas de servidor. Al mismo tiempo, con interfaces de protocolo estándar y middleware configurable, mantenemos un rendimiento coherente en distintos sistemas operativos (por ejemplo, Kirin, Linux, Windows y plataformas virtualizadas). Mediante la integración continua y las pruebas automatizadas, aceleramos la validación y optimización entre plataformas para mantener una alta fiabilidad y escalabilidad. Esta serie de ventajas técnicas nos permiten responder rápidamente a los diversos escenarios de aplicación y necesidades de entorno ecológico del mercado y los clientes, y mejorar significativamente la flexibilidad y competitividad de los productos de reloj en el despliegue de multi-hardware doméstico y sistema operativo doméstico múltiple.
MSSS |
Compatibilidad total con múltiples protocolos de sincronización y normas internacionales
Nuestro sistema es compatible con múltiples tipos de protocolos de sincronización y temporización, como IEEE 1588 PTP, NTP, Synce, IRIG-B e IEEEC37.118, 8021.AS, etc., y cumple estrictamente normas internacionales como ITU-TG.8272, G.8262 e IEEE 1588. Con soporte multiprotocolo y multiestándar, puede integrarse perfectamente en redes de telecomunicaciones, centros de datos, redes inteligentes, sistemas de radiodifusión y defensa para lograr una sincronización horaria de alta precisión a nivel de microsegundos a nanosegundos. Frente a la demanda de 5G, latencia ultrabaja y acceso a gran escala, el sistema satisface de antemano los requisitos de los futuros escenarios de comunicación y aplicaciones distribuidas. El alto rendimiento, la redundancia multicapa y el soporte multiperfil PTP garantizan un excelente rendimiento en entornos de red complejos y diversos, proporcionando un soporte de tiempo y frecuencia preciso y fiable para infraestructuras críticas y aplicaciones avanzadas.
MRF | Fusión de múltiples fuentes de referencia
La tecnología de bucle de enganche de fase digital (DPLL) integra relojes de rubidio con cristales de estabilidad ultra alta para proporcionar estabilidad a corto y medio plazo y bajo nivel de ruido. Los relojes atómicos de rubidio tienen una alta estabilidad de frecuencia en escalas temporales de medio a largo plazo, lo que garantiza que el sistema mantenga una frecuencia de referencia precisa durante un largo periodo de tiempo. El cristal de estabilidad ultraalta, con su rendimiento de ruido de fase ultrabajo a corto plazo y sus características de bloqueo rápido, permite al sistema mantener una excelente pureza de frecuencia en escalas de tiempo transitorias y cortas, alcanzando una estabilidad de segundos ≤ 3E-13 y 1000 segundos ≤ 4E-14.
MHA |
Ventaja de la adaptación localizada multi-hardware y sistema
Mediante una arquitectura modular y una abstracción de adaptación multicapa, aislamos eficazmente las diferencias entre el hardware y el sistema operativo subyacentes, garantizando que la misma solución de reloj pueda portarse e implantarse rápidamente en múltiples arquitecturas de procesador, sistemas integrados y plataformas de servidor. Al mismo tiempo, con interfaces de protocolo estándar y middleware configurable, mantenemos un rendimiento coherente en distintos sistemas operativos (por ejemplo, Kirin, Linux, Windows y plataformas virtualizadas). Mediante la integración continua y las pruebas automatizadas, aceleramos la validación y optimización entre plataformas para mantener una alta fiabilidad y escalabilidad. Esta serie de ventajas técnicas nos permiten responder rápidamente a los diversos escenarios de aplicación y necesidades de entorno ecológico del mercado y los clientes, y mejorar significativamente la flexibilidad y competitividad de los productos de reloj en el despliegue de multi-hardware doméstico y sistema operativo doméstico múltiple.
RCMSS |
Ventajas de las soluciones modulares rápidas y personalizadas
Gracias al diseño de arquitectura modular, el oscilador, el sintetizador, el distribuidor, la fuente de alimentación redundante y las múltiples fuentes de referencia se pueden combinar libremente e intercambiar en caliente, lo que permite ampliar y actualizar el sistema de forma flexible en función de las necesidades reales. Las múltiples fuentes de referencia redundantes y los mecanismos automáticos de conmutación por error garantizan una referencia de frecuencia y tiempo continua y estable en caso de fallo de un único punto.
ULPN-ESCT |
Tecnología compatible con ruido de fase ultrabajo y estabilidad superior
La tecnología de bucle de enganche de fase digital (DPLL) integra relojes de rubidio con cristales de estabilidad ultra alta para proporcionar estabilidad a corto y medio plazo y bajo nivel de ruido. Los relojes atómicos de rubidio tienen una alta estabilidad de frecuencia en escalas temporales de medio a largo plazo, lo que garantiza que el sistema mantenga una frecuencia de referencia precisa durante un largo periodo de tiempo. Los cristales de estabilidad ultra alta, con su rendimiento de ruido de fase ultra bajo a corto plazo y sus características de bloqueo rápido, permiten que el sistema mantenga una frecuencia de referencia precisa en escalas de tiempo transitorias y cortas. escala transitoria y de tiempo corto mantiene siempre una pureza de frecuencia excelente, para lograr una estabilidad de segundo ≤ 3E-13, 1000 segundos ≤ 4E-14.
SyncprobeTM | Tecnología de sonda sincronizada
SyncprobeTM es una herramienta de supervisión y garantía para redes de sincronización horaria que proporciona un análisis preciso y un control continuo del rendimiento de las señales de frecuencia horaria en condiciones de referencia multifuente. Al capturar y comparar varias señales de entrada, como SyncE, BITS, PPS, GNSS y CLK, el sistema calcula en tiempo real el error de sincronización (TE), el error instantáneo (TIE), el error de intervalo de tiempo máximo (MTIE) y las métricas relacionadas con PTP, y presenta los resultados en un formato visual. Cuando el rendimiento de la sincronización se desvía de la norma o alcanza el umbral preestablecido, SyncprobeTM puede alertar al personal de operación y mantenimiento para que intervenga oportunamente mediante alertas SNMP y alarmas automáticas. El sistema genera informes diarios de rendimiento y análisis de tendencias para el seguimiento y la optimización de la calidad a largo plazo. En redes PTP, SyncprobeTM supervisa parámetros clave como el retardo de los mensajes, la tasa de pérdida de paquetes y la asimetría del retardo, y admite la evaluación de métricas estadísticas basadas en la norma G.8261.1. Con estas funciones, SyncprobeTM garantiza que la sincronización de red en escenarios críticos como 5G, centros de datos, redes inteligentes y comunicaciones de defensa sea siempre muy precisa y fiable, lo que permite un funcionamiento y mantenimiento de la hora y la frecuencia más inteligente, controlable y eficiente.
RCMSS |
Ventajas de las soluciones modulares rápidas y personalizadas
Gracias al diseño de arquitectura modular, el oscilador, el sintetizador, el distribuidor, la fuente de alimentación redundante y las múltiples fuentes de referencia se pueden combinar libremente e intercambiar en caliente, lo que permite ampliar y actualizar el sistema de forma flexible en función de las necesidades reales. Las múltiples fuentes de referencia redundantes y los mecanismos automáticos de conmutación por error garantizan una referencia de frecuencia y tiempo continua y estable en caso de fallo de un único punto.
ULPN-ESCT |
Tecnología compatible con ruido de fase ultrabajo y estabilidad superior
La tecnología de bucle de enganche de fase digital (DPLL) integra relojes de rubidio con cristales de estabilidad ultra alta para proporcionar estabilidad a corto y medio plazo y bajo nivel de ruido. Los relojes atómicos de rubidio tienen una alta estabilidad de frecuencia en escalas temporales de medio a largo plazo, lo que garantiza que el sistema mantenga una frecuencia de referencia precisa durante un largo periodo de tiempo. Los cristales de estabilidad ultra alta, con su rendimiento de ruido de fase ultra bajo a corto plazo y sus características de bloqueo rápido, permiten que el sistema mantenga una frecuencia de referencia precisa en escalas de tiempo transitorias y cortas. escala transitoria y de tiempo corto mantiene siempre una pureza de frecuencia excelente, para lograr una estabilidad de segundo ≤ 3E-13, 1000 segundos ≤ 4E-14.
SyncprobeTM | Tecnología de sonda sincronizada
SyncprobeTM es una herramienta de supervisión y garantía para redes de sincronización horaria que proporciona un análisis preciso y un control continuo del rendimiento de las señales de frecuencia horaria en condiciones de referencia multifuente. Al capturar y comparar varias señales de entrada, como SyncE, BITS, PPS, GNSS y CLK, el sistema calcula en tiempo real el error de sincronización (TE), el error instantáneo (TIE), el error de intervalo de tiempo máximo (MTIE) y las métricas relacionadas con PTP, y presenta los resultados en un formato visual. Cuando el rendimiento de la sincronización se desvía de la norma o alcanza el umbral preestablecido, SyncprobeTM puede alertar al personal de operación y mantenimiento para que intervenga oportunamente mediante alertas SNMP y alarmas automáticas. El sistema genera informes diarios de rendimiento y análisis de tendencias para el seguimiento y la optimización de la calidad a largo plazo. En redes PTP, SyncprobeTM supervisa parámetros clave como el retardo de los mensajes, la tasa de pérdida de paquetes y la asimetría del retardo, y admite la evaluación de métricas estadísticas basadas en la norma G.8261.1. Con estas funciones, SyncprobeTM garantiza que la sincronización de red en escenarios críticos como 5G, centros de datos, redes inteligentes y comunicaciones de defensa sea siempre muy precisa y fiable, lo que permite un funcionamiento y mantenimiento de la hora y la frecuencia más inteligente, controlable y eficiente.