Commutateur de synchronisation de l'horloge T910 WR
Construction d'un noyau de commutation synchronisé avec précision pour les futurs réseaux temporels distribués
Le T910 est largement utilisé dans les réseaux de nouvelle génération sensibles au temps, offrant une déviation de synchronisation temporelle <1ns et une précision de synchronisation d'horloge <10ps pour les projets à grande échelle.
Solution de synchronisation du temps White Rabbit
Le WRS (White Rabbit Switch) est le dispositif central du réseau WR, conçu pour la synchronisation temporelle de haute précision et la distribution de fréquences. Il prend en charge jusqu'à 18 ports de synchronisation à fibre optique et fournit des signaux stables de temps et de fréquence, ce qui convient à la construction de réseaux de synchronisation temporelle à très grande échelle. L'appareil combine un matériel avancé et un système d'exploitation Linux intégré, et prend en charge plusieurs protocoles réseau et interfaces de gestion (par exemple SNMP, SSH et Web), ce qui garantit un déploiement flexible du réseau et une gestion efficace du temps. Avec d'excellentes performances de précision de synchronisation d'horloge <10ps, il prend en charge la configuration en mode maître/esclave et convient à un large éventail d'environnements réseau complexes. En mesurant et en compensant automatiquement les retards des fibres, le WRS assure une synchronisation temporelle précise et prend en charge les applications en cascade jusqu'à 10 000 nœuds. En outre, l'appareil est compatible avec une variété de protocoles tels que PTPv2, Sync-E et VLAN afin de répondre aux besoins de synchronisation temporelle de différents domaines.
Domaines d'adaptation : radar à double base, réseaux d'antennes adaptatifs, mesure du temps distribué, etc.
Principales caractéristiques
Le T910 est un commutateur de synchronisation temporelle de haute précision basé sur la technologie White Rabbit, avec une capacité de synchronisation temporelle à la nanoseconde, une gestion de réseau flexible et une évolutivité, qui convient à la construction de systèmes de réseaux temporels synchronisés de précision, distribués et à grande échelle. Voici quelques caractéristiques clés du T910 :
- 18 ports de synchronisation en fibre optique
- Écart de synchronisation du temps <1ns, précision de synchronisation de l'horloge <10ps
- Distance synchrone de 20 km (le module optique optionnel peut prendre en charge 100 km)
- Les ports peuvent être configurés en mode maître/esclave.
- Prise en charge de la mise en cascade, extensible pour connecter des dizaines de milliers de nœuds
- Détient les modes GM, BC et OC du protocole PTP
- Prend en charge les sorties PPS, 10MHz, 125MHz
scénario d'application
exploration de l'espace lointain
Dans la station terrestre de l'espace lointain, le T910 fait office de nœud de commutation d'horloge WR, prenant en charge une synchronisation d'une précision inférieure à la nanoseconde pour garantir que les systèmes de mesure de la distance et de la vitesse des engins spatiaux distants sont hautement coordonnés entre les multiples stations de mesure et de contrôle. Son architecture multiport et son mécanisme de redondance offrent une garantie solide pour une grande fiabilité de la mission.
Mesures et contrôles de précision
Dans les accélérateurs de particules, les réseaux de télescopes, les expériences quantiques et d'autres domaines, le T910 offre une capacité de synchronisation temporelle à faible gigue et inférieure à la nanoseconde. Avec le protocole WR + PTPv2, il peut réaliser un alignement des données au niveau de la milliseconde entre des dispositifs à grande échelle et améliorer la cohérence des mesures et du contrôle des systèmes.
Le temps de la défense
Le T910 prend en charge 18 sorties synchrones Gigabit avec une configuration rapide et une capacité de commutation maître/veille, ce qui convient aux réseaux de communication tactiques, aux réseaux de radars et aux systèmes de guidage avec des exigences élevées en matière de scénarios de déploiement de la cohérence temps-fréquence. Il prend en charge les réseaux hybrides VLAN + GNSS + protocole WR afin d'améliorer la capacité de survie du système.
Dorsale nationale de synchronisation
En tant qu'équipement de nœud central du réseau de chronométrage White Rabbit, le T910 est compatible avec les protocoles PTP/SyncE/PPS/10MHz et d'autres protocoles d'interface, et peut être déployé parmi tous les niveaux de nœuds de chronométrage pour former un lien national de transmission de temps et de fréquence de haute précision, de haute stabilité et de haute sécurité.
Observatoire des rayons cosmiques à haute altitude
Le T910 WR prend en charge la synchronisation sub-nanoseconde, le déclenchement distribué de précision à plusieurs nœuds, et fournit des sorties 10MHz, PPS et TDC pour assurer l'alignement des événements.
Puissance et énergie
Le commutateur T910WR est utilisé comme maître de temps unifié pour la distribution de nœuds temporels régionaux de haute précision inférieurs à la nanoseconde dans la synchronisation des systèmes de protection des réseaux intelligents.
Améliorer les capacités de la dorsale mobile 5G
Les extensions de White Rabbit prennent en charge les déploiements WAN et l'amélioration de la sécurité du réseau, en combinaison avec le profil de haute précision pour fournir un alignement temporel inférieur à la nanoseconde pour les réseaux hétérogènes 5G.
Indicateurs de performance
| catégorisation | Nom du paramètre | norme |
|---|---|---|
| exportations | 18SFP WR Ports, Optical/Copper Management Link Ports | |
| Performance du système | Linux intégré, interface de gestion SSH/Web, protocoles IEEE802.1x (multicast, spanning tree GMRP), marquage VLAN, gestion des commutateurs SNMP | |
| PPS | jugement | <10ps |
| bruit de phase | @1Hz | -100,1dBc/Hz (-87,1dBc/Hz après 10 étapes) |
| @10Hz | -103,0 dBc/Hz (-84,3 dBc/Hz après 10 étapes) | |
| @100Hz | -119,8dBc/Hz (-115,7dBc/Hz après 10 étapes) | |
| @1KHz | -135,5dBc/Hz (-134,9dBc/Hz après 10 étapes) | |
| Écart d'Allan | T=0,01s | 7,97E-11 (1,93E-10 après 10 cascades) |
| T=0,1s | 1.23E-11 (9.57E-11 après 10 cascades) | |
| T=1s | 1,32E-12 (9,98E-12 après 10 cascades) | |
| T=10s | 1,43E-13 (9,24E-13 après 10 cascades) | |
| entrée de référence | SMA | pps_in, clk_in (10m) |
| sortie de référence | SMA | PPS_OUT, CLK_OUT (62,5M), SYNC_OUT (10M) |
| ports | SFP | 18, configuration à 2 niveaux avec joints blindés EMI, LED d'état bicolore par port SFP |
| panneau frontal | port de gestion | RJ45, 100Mbps |
| Lien de gestion | SFP, 100Mbps | |
| Interface MINI-USB | Pour le débogage du FPGA (DBG) | |
| Interface MINI-USB | Pour le débogage ARM (MNG) | |
| Témoin lumineux | LED bicolores pour l'indication de l'alimentation et de l'état avec bouton de réinitialisation | |
| panneau arrière | Connecteur du cordon d'alimentation CA avec interrupteur, borne de mise à la terre | |
| Paramètres de l'environnement physique | tailles | 1U, 482,8 mm × 42,34 mm × 246,8 mm |
| l'alimentation électrique | 100-240VAC, 2.0A, 50~60Hz | |
| gaspillage d'énergie | <50w | |
| température de fonctionnement | 0°C ~ +50°C | |
| Température de stockage | -40°C ~ +70°C | |
| taux d'humidité | 0 ~ 90% Sans condensation | |
| Type de fibre | LC, monomode, G652, 9/125um ; modules optiques BiDi, 1310/1490nm |
Méthodes de mesure
Données d'essai