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  • 来自专栏授时安全防护装置

    GPS北斗时空安全隔离装置(卫星时空防护装置)说明书

    北斗时空安全隔离装置-产品概述 卫星时空安全隔离装置是为应对卫星信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,影响到正常卫星信号的接收,导致卫星时间同步装置工作异常而开发的卫星时空安全防护产品。 卫星时空安全隔离装置适用于电力、交通、智能制造、医疗、金融等行业卫星时间同步装置的卫星信号抗干扰、防欺骗的功能加固。 ​ 北斗时空安全隔离装置-产品特征 干扰检测及告警; 防欺骗及告警; 原位加固; 卫星信号安全隔离; 远程监控; 具备欺骗、干扰条件下输出正常卫星信号功能; 具备输出信号强度(功率)可调; 支持远程 WEB监控设备工作状态,设置工作参数; 通过国网电力科学研究院实验验证中心检测; 北斗时空安全隔离装置-技术参数 ​ 北斗时空安全隔离装置-结构功能 北斗时空安全隔离装置-安装调试 以上是GPS/北斗时空安全隔离装置(卫星时空防护装置)说明书

    2K40编辑于 2022-07-14
  • 来自专栏授时安全防护装置

    反无人机时空安全隔离装置

    反无人机时空安全隔离装置(北斗时空隔离装置),不影响电厂内部的授时设备。探测设备不发射射频信号,对身体健康无影响。 黑白名单设计,既满足无人机主动防御要求,又不会对现场无线设备造成干扰,解决客户使用过程中无线设备二:反无人机时空安全隔离装置反无人机解决方案,可以有效地消除无人机的威胁。 依靠尖端的远程探测和干扰技术,反无人机时空安全隔离装置可以有效地探测任何类型的无人机,从微型无人机到大型无人机,并迫使它们着陆、悬停或返回,并且有效保护区域内部授时设备不受干扰和欺骗,正常运转。 NO.4 支持安全隔离功能及时将不可用卫星(卫星故障、存在欺骗干扰卫星等)信号进行隔离。NO.5 检测报告反无人机时空安全隔离装置是国内较早通过国网电力科学研究院实验验证中心检测的单位。 三:应用场景反无人机时空安全隔离装置可以用于所有反无人机系统的应用场景。电网和公用事业石油化工无线和有线网络金融服务数据中心交通(航空/铁路/海运)紧急服务政府网络

    1.1K10编辑于 2022-09-29
  • 来自专栏网络时间同步

    卫星信号防火墙:京准分享GPS北斗时空安全隔离装置

    卫星信号防火墙:京准分享GPS北斗时空安全隔离装置卫星信号防火墙:京准分享GPS北斗时空安全隔离装置gps北斗时空安全隔离装置是一种保护卫星免受干扰、攻击以及欺骗的卫星信号安全防护装置装置安装在卫星同步时钟授时系统前的一道“防火墙”,无需更换原有设备,通过原位安装即可将设施现有的授时信号GPS切换为北斗,保证时间基准的安全可控。 同时,对卫星导航信号质量进行实时监测与告警,主动隔离影响授时安全的信号,并自主保持授时信号连续可靠,以大幅提升卫星同步时钟授时系统的安全性、稳定性和抗攻击能力。 国务院于 2021 年 7 月 30 日发布 745 号令《关键信息基础设施安全保护条例》,要求基础设施“采取措施,监测、防御、处置”面临的风险与威胁,保护其“免受攻击、侵入、干扰和破坏”,从国家层面明确要对关键基础设施进行时空信息安全防护的任务 、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用 GPS 为主授时的系统还应具备使用北斗卫星原位加固授时防护与 GPS 信号安全隔离能力。

    31600编辑于 2025-09-15
  • 来自专栏网络时间同步

    GPS北斗卫星时间同步装置时空防护方案

    GPS北斗卫星时间同步装置时空防护方案 GPS北斗卫星时间同步装置时空防护方案 现在的大量网络系统及电力系统都采购GPS北斗卫星时间同步来完成系统的时间同步工作,确保系统内的设备时间同步一致,并且协同工作 ,这样做无非是必要的,但是有时候一些伪卫星信号,让时间同步装置无法辨识信号来源,这个时候就需要一台卫星时空防护装置来确保信号安全,下面我们京准电子就给大家介绍下这个装置时空防护装置基于出色的抗干扰/抗欺骗技术、高精度时钟驯服技术和高性能信号仿真技术,在现有已安装授时设备前级提供北斗/GPS 卫星仿真信号源信号,隔离设备可在周围存在导航干扰/欺骗信号的同时,无感知为原有授时设备提供安全的北斗 1、卫星时空防护装置主要功能: 01) 原位加固功能: 原位安装——不替换原卫星授时系统,原位安装即实现授时安全加固 无缝转换——原授时系统无感知,即将其所授时间基准由 GPS 转换为北斗或由北斗转换为 2.2输出频率范围 隔离装置输出信号频率范围如下: GPS L1:1575.42±1.023MHz; BDS B1:1561.098±2.046MHz 2.3输出功率范围 隔离装置输出信号功率范围为:-

    2K30编辑于 2022-04-28
  • 来自专栏子母钟系统

    安徽京准:电力系统卫星信号防护隔离装置的重要性

    安徽京准:电力系统卫星信号防护隔离装置的重要性电力系统卫星信号防护隔离装置(通常指“卫星时钟安全防护装置”或“时间同步安全防护装置”)是现代智能电网安全稳定运行的“生命线”之一。 三、防护隔离装置的重要性:如何构筑“时空安全防线”?卫星信号防护隔离装置正是为了解决上述威胁而生的专用安全设备。 实现“物理隔离”与“安全隔离”:装置通常采用“单向传输”设计,即信号只能从天线侧流向主时钟侧,从根本上杜绝了通过网络从主时钟反向攻击卫星信号源的可能性。 结论电力系统卫星信号防护隔离装置的重要性,可以归结为以下几点:它是保障电网“全景感知”真实性的基石: 没有它,电网的“心电图”可能就是假的,调度决策建立在流沙之上。 中国的电力系统大力推广基于北斗系统的防护装置,正是这一战略的体现。简而言之,这个装置虽小,却是守护大电网安全稳定运行,防范因时空基准紊乱引发系统性风险的一道至关重要的“时空安全防线”。

    25910编辑于 2025-09-30
  • 来自专栏学而时习之

    MySQL基础篇7 mysql的事务到底是隔离的还是不隔离

    正文: 弄清楚事务中的事务隔离与实现 如果是可重复读级别. 事务T启动的时候会创建一个视图read-view. 也就是说, 在可重复读隔离级别下执行事务, 好像与世无争. 不受外界影响. 用于支持rc和rr隔离级别的实现. 他没有物理结构, 作用是事务执行期间用来定义. "我能看到什么数据" "快照"在mvcc里是如何工作的? 在可重复读隔离级别下,事务在启动的时候就“拍了个快照”。 而读提交的逻辑和可重复读的逻辑类似,它们最主要的区别是: 在可重复读隔离级别下,只需要在事务开始的时候创建一致性视图,之后事务里的其他查询都共用这个一致性视图; 在读提交隔离级别下,每一个语句执行前都会重新算出一个新的视图 在读提交隔离级别下,事务 A 和事务 B 的查询语句查到的 k,分别应该是多少呢?

    86920发布于 2020-05-20
  • 来自专栏PTP时钟同步

    安徽京准:智慧水利GPS/北斗授时服务系统技术应用方案

    GPS欺骗、信号干扰等安全威胁,部署授时安全防护装置:干扰检测:实时监测卫星信号质量,识别生成式、转发式欺骗信号和压制信号-6主动隔离:检测到异常信号时自动隔离,切换至守时模式或备用时间源-10原位加固 PTP≤10μs水利部等保2.0要求-1-4卫星信号源双北斗(B1/B3)主用,GPS备用三峡集团北斗应用计划-6-10守时能力卫星失锁≥72小时高精度守时电力/水利行业标准-6安全防护干扰检测、信号隔离 ,对漏水或爆管现象迅速察觉并及时处理,自动生成最优巡检路径-2-7。 ,2主8扩架构接收双北斗信号,输出NTP/PTP/IRIG-B等多种对时信号-6授时安全防护装置每套时钟系统配置1-2台信号质量监测、欺骗干扰隔离、自主守时-10NTP时间服务器按区域部署,千兆接口为网络设备提供 通过双北斗冗余架构、授时安全防护、多源数据时空统一等关键技术,解决水利行业数据融合难、协同控制难、故障溯源难等痛点,为智慧水利建设提供坚实的“时空基准”支撑。

    25310编辑于 2026-03-25
  • 来自专栏授时安全防护装置

    固定式反无人机主动防御系统及北斗授时安全隔离防护装置技术要求

    同步保持模式 synchronous and maintained model 北斗授时安全隔离防护装置实时接收卫星导航信号并保持与之同 步,持续输出安全可信的授时信号(以下简称安全信号)的工作模式。 拒止维持模式 blocked and maintained model 卫星导航信号不可用或存在干扰信号影响授时安全时,北斗授时 安全隔离防护装置在不使用外部输入的卫星导航信号的情况下,自主 维持安全信号的工作模式 图片 图片 北斗授时安全隔离防护装置 2要求 2.1功能 2.1.1干扰信号隔离 应具备干扰信号隔离功能,能自动隔离非安全的GPSL1信号, 或影响授时安全的干扰信号,以阻断干扰信号传输的方式避免其对授 若输入的卫星导航信号质量能确保北斗授时安全隔离防 护装置正常稳定地保持对其所使用的卫星导航系统的同步,北斗授时 安全隔离防护装置应工作于同步保持模式;否则,北斗授时安全隔离 防护装置应工作于拒止维持模式 .工作模式切换时,北斗授时安全隔 离防护装置输出的安全信号应保持连续稳定。

    1.5K10编辑于 2023-03-14
  • 来自专栏国产程序员

    面向对象的7种设计原则(2)-接口隔离原则

    或许有的人认为接口隔离原则和单一职责原则很像,但两个原则还是存在着明显的区别。单一职责原则是在业务逻辑上的划分,注重的是职责。接口隔离原则是基于接口设计考虑。 例如一个接口的职责包含10个方法,这10个方法都放在同一接口中,并且提供给多个模块调用,但不同模块需要依赖的方法是不一样的,这时模块为了实现自己的功能就不得不实现一些对其没有意义的方法,这样的设计是不符合接口隔离原则的 接口隔离原则要求"尽量使用多个专门的接口"专门提供给不同的模块。

    96410发布于 2020-07-13
  • 来自专栏NebulaGraph 技术文章

    用图技术搞定附近好友、时空交集等 7 个典型社交网络应用

    Tim:图片时空关系追踪时空关系追踪,这个图谱应用是在公共安全、物流、疫情防控等场景下,利用图遍历将繁杂、凌乱的信息充分利用起来的典型应用。 数据集我创建了一个虚拟数据集来构建时空关系图谱,数据集的生成程序和拿来即用的文件都放在了 GitHub 上,仓库地址是:https://github.com/wey-gu/covid-track-graph-datagen | len || :--- || 4 |时空相交的人再深入一点,我们可以用图语义勾勒出任何带有时间与空间信息的模式,在图谱中实时查询出来。 比如,找寻 id 为 p_101 的指定用户在特定时间内有时空相交的人,这意味着那些人在 p_101 访问某个地方的某段时间内也逗留过:MATCH (p:人)-[`visit0`:到访]->(`addr `start_time` RETURN paths;我们得到了用户每一个到访地点,与他时空相交的人的列表。

    1.1K30编辑于 2023-03-16
  • 来自专栏Java帮帮-微信公众号-技术文章全总结

    spring的4种事务特性,5种隔离级别,7种传播行为

    隔离性 (isolation):一个事务执行的过程中,不应该受到其他事务的干扰 持久性(durability) :事务一旦结束,数据就持久到数据库 如果不考虑隔离性引发安全性问题: 脏读 :一个事务读到了另一个事务的未提交的数据 解决读问题: 设置事务隔离级别(5种) DEFAULT 这是一个PlatfromTransactionManager默认的隔离级别,使用数据库默认的事务隔离级别. read uncommited:是最低的事务隔离级别,它允许另外一个事务可以看到这个事务未提交的数据。 read commited:保证一个事物提交后才能被另外一个事务读取。 repeatable read:这种事务隔离级别可以防止脏读,不可重复读。但是可能会出现幻象读。它除了保证一个事务不能被另外一个事务读取未提交的数据之外还避免了以下情况产生(不可重复读)。 serializable:这是花费最高代价但最可靠的事务隔离级别。事务被处理为顺序执行。除了防止脏读,不可重复读之外,还避免了幻象读(避免三种)。

    64130发布于 2018-08-16
  • 来自专栏新智元

    7分钟环游地球!ChatGPT开启时空传送门,输入地址一秒穿越

    ---- 新智元报道   编辑:桃子 拉燕 【新智元导读】7分钟环游世界,还是坐在家里的那种。 环游世界,或是很多人梦寐以求的人生。 无奈,身为打工人,又有多少人能真正得偿所愿。 「带我去荷兰的中心」,时空隧道打开,瞬间移动到荷兰第四大城市乌得勒支。 下一站,德国新天鹅堡。坐落落于巴伐利亚阿尔卑斯山脚下的新天鹅堡,有如童话故事中的梦幻城堡。 去体验「意」国情调的罗马。 7分钟环游世界 去西班牙巴塞罗那足球俱乐部看看。 巴塞罗那足球俱乐部在西班牙人的重要意义不言而喻,至今已经赢得了5次欧冠。 去一览雄伟壮丽的美国大峡谷。 我不知道7月份我会在哪里结束旅行,简直太疯狂了」。 Motamedi和Salas在4月曾测试了这项技术,同时使用GuideGeek计划在墨西哥城开启约会之夜。

    40060编辑于 2023-05-22
  • 来自专栏新智元

    3个思想实验撕裂时空!实验证实:人类居住时空并非物理实体,而是近似

    文章探讨了关于时空结构的一些思想实验,这些实验挑战了我们对宇宙的基本理解。 文中指出,我们所居住的宇宙的时空结构似乎并不是无法再进一步分解的最基础单位,而是某种更深层次事物的近似。 随着物理学家总结出对现实进一步理解的更基本单位,现有的时空结构概念最终将被取代。 文中提出了3个思想实验来论证这一观点。 这些思想实验表明,我们所居住的宇宙的时空结构在极端情况下可能会崩溃。 综上所述,如果在普朗克尺度以下无法进行任何测量,那么或许,我们所理解的时空在这个尺度上并不存在。 思想实验2:进行局部测量 这个思想实验探讨了「测量时空中任何物体的任何物理属性」的可能性。 为了减少测量的不确定性,我们需要一个自身不确定性更小的测量装置,因此装置必须包含更多的粒子。 然而,装置的密度只能增加到一定程度,超过这个限度就会形成一个黑洞。因此,我们无法精确测量所需的物理属性。 综上所述,或许黑洞——乃至所有时空区域——都是存在于某种未知性质的二维表面上的数据全息图。

    20300编辑于 2025-02-14
  • 时间同步频率综合测试仪:构建精准时间基准

    采用 4U 标准机箱设计,重量仅 8kg,内置 7AH 电池支持 8 小时连续作业。触控屏交互界面支持一键式测试流程,数据自动存储并可通过 USB 或网口导出,显著提升现场作业效率。 例如,电力系统运维人员可携带设备在变电站间移动,快速完成 PMU 装置的时间同步精度校验,无需依赖固定实验室环境。 (二)智能电网:守护能源网络的时空秩序电力系统对时间同步的依赖贯穿发电、输电、配电全环节:广域测量系统(WAMS):SYN5104 可同时接入 PMU 装置的 IEEE C37.118.2 报文与北斗授时信号 例如,设备的时差测量分辨率(0.1ns)与频率测量精度(≤5E-12/10000s)已成为电力系统时间同步装置验收的核心参考指标。 四、未来展望:开启时空智能新纪元随着 5G-A、工业互联网、量子通信等技术的发展,时间同步的精度与可靠性要求将持续提升。

    30110编辑于 2025-05-12
  • 来自专栏PTP时钟同步

    北斗卫星时钟服务器赋能水利自控系统技术方案

    、工业电视等各类需要时间同步的设备-1-7。 -7。 3.3 授时安全防护针对日益突出的授时网络安全风险,系统需集成授时安全防护装置。该装置能够实时监测北斗信号的电磁环境,识别并阻断针对时间服务器的欺骗攻击和中间人攻击。 在三峡左岸电站的改造实践中,加装的授时安全防护装置实现了全站授时信号的“双北斗输入-双北斗输出”隔离保护,有效加固了授时链路安全-3。 本方案通过构建高精度、高安全、全自主的时间同步网络,不仅解决了传统水利自动化系统中数据不同源、控制不同步、故障难追溯的痛点,更为数字孪生、智能调度等前沿应用奠定了坚实的“时空基准”。

    8410编辑于 2026-04-16
  • 来自专栏授时安全防护装置

    火力发电授时防护装置

    上海外高桥电厂总装机容量500万千瓦NO.4 北仑发电厂 总装机容量 500万千瓦浙江宁波NO.5台山发电厂(总装机容量500万千瓦)广东台山NO.6 阳西电厂(总装机容量 500万千瓦)广东阳江NO.7邹县发电厂 GA1800.3-2021《电力系统治安反恐防范要求第3部分:水力发电企业》要求,水力发电企业的卫星导航时间同步系统,应加装防干扰安全防护隔离装置,具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力 ,具备北斗信号原位加固授时防护与GPS信号安全隔离的能力。 安全防护装置安装时直接串行接入时间同步装置/时间服务器与卫星天线之间。实时检测接收信号中是否存在干扰,当干扰功率达到一定强度后发出干扰告警。 6:四川省电力科学研究院;7:国网江苏省电力公司;

    1.6K60编辑于 2022-07-19
  • 来自专栏大前端(横向跨端 & 纵向全栈)

    计算机网络之物理层-数据通信基础

    广义信道: 不仅是传输介质, 而且包括通信系统中的一些转化装置。 2. 数据通信系统模型 数据通信系统的构成: 1. 信源: 将消息转换为信号的设备; 2. 发送设备: 将信源产生的信号进行适当变换的装置。 主要包括编码和调制; 3. 信道: 传输信号的媒介; 4. 接收设备: 完成发送设备的反变换, 即进行译码和解调; 5. 数据传输时空顺序: 并行通信和串行通信; ? 3. 数据同步技术 异步通信: 发送字符, 不需建立同步时钟, 实现简单, 适用低速网络。 网络管理; (7). 安全保证。

    92730发布于 2020-12-09
  • 来自专栏云头条

    星际之门、隐形斗篷和核爆月球:美国军方最疯狂的技术研究!

    报告描述了一种将物体和隐形行为本身都能藏匿起来的隐形装置: 完美的隐形装置是不可能实现的,因为它们需要光速接近无穷大的材料。但可以制造不太完美的隐形装置。这种设备将实现合适的弯曲空间几何形状。 报告预测,制造这种装置将主要依赖理论研究,而不是新材料方面的进步。然而,设想的最大障碍不是技术,而是想象力。 星际之门 星际运输通常是科幻场景 星际之门在科幻作品中已经司空见惯。 理论上的装置将提供一条穿过虫洞的路径,虫洞连接宇宙、维度和时间。 AAWSAP在2010年的一份报告设想太空旅行者在地球表面附近、在地球轨道或太阳系其他任何地方使用虫洞星际之门。 然后,他们将穿越星际之门,“短短几秒钟内”从遥远时空的另一头出来,以30英里/小时的速度穿过虫洞的喉部,并且没有时间膨胀效应(即钟慢效应)。 文件显示:“探索者可以花一整天时间来调查遥远的时空位置,然后及时通过星际之门回家,与家人共进晚餐。如果探险者真要突破极限,可设计星际之门,以便可以及时返航,启程时挥手告别。”

    45420编辑于 2022-04-24
  • 来自专栏NTP时间服务器

    北斗时钟同步装置:赋能智慧水利实时数据的精准

    北斗时钟同步装置:赋能智慧水利实时数据的精准下面我将详细解释北斗时钟同步装置如何为智慧水利赋能,实现数据的精准:核心逻辑:为什么“时间同步”如此关键? 北斗时钟同步装置的角色:提供统一的“时间标尺”北斗时钟同步装置(也称为“北斗网络时间服务器”或“北斗授时终端”)的核心功能,就是利用中国自主的北斗卫星导航系统,为整个智慧水利网络提供高精度、高可靠、全覆盖的标准时间信号 应用场景实例数字孪生流域/工程:构建虚拟流域需要巨量实时、时空一致的数据驱动,北斗授时是数据耦合的“粘合剂”。山洪灾害监测预警系统:山区小流域洪水汇流快,要求监测数据必须快速、同步,才能及时预警。 结论北斗时钟同步装置,是为智慧水利庞大的“感官系统”(感知层)和“神经中枢”(控制层)校准“生物钟”的核心设备。 它通过赋予每一比特数据以精准、统一的时间维度,将分散的、异构的数据流整合为具有严格因果和关联关系的“数据时空连续体”,从而真正释放数据的价值,支撑精准的分析、科学的决策和智能的控制,是智慧水利实现“可知

    26310编辑于 2025-12-11
  • 来自专栏华章科技

    什么是引力波?它是怎么被发现的?

    在广义相对论里,时空就好比是电磁场,物质的质量是电荷。广义相对论预言,大质量物体在猛烈旋转时会产生引力波,由于引力可以用时空扭曲来描述,那么引力波就是时空的涟漪(见图4-2)。 ? ▲图4-3 美国路易斯安那州利文斯顿的LIGO装置 两套装置皆呈L形,各有两个4千米长、彼此垂直的臂,臂内保持超高真空状态。科学家把一束激光导入分束器,由分束器把激光一分为二,分别送入两条臂中。 装置经过特别设计,让一束光的波峰正对另一束光的波谷,使两束激光在合并后彼此抵消,如此一来,就不会有光传到光电探测器上。 如此巨大的能量释放只在时空中掀起了极小的涟漪,这个时空涟漪向外扩散,传播到13亿光年外的地球。引力波虽然只是微小的时空涟漪,却携带着巨大的能量。 结伴同游,一场跨越时空的宇宙探秘之旅!

    88961发布于 2020-08-07
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