Hochpräziser Timing-IP-Kern (HATI)
FPGA-Kern ermöglicht Synchronisierung im Sub-Nanosekundenbereich
HATI (High Accuracy Timing IP) ist ein FPGA-Kern, der eine Synchronisationsgenauigkeit im Sub-Nanosekundenbereich ermöglicht, sobald er in eine Hardware eines Drittanbieters integriert ist, die über Glasfaserverbindungen mit dem WR-Z-Gerät von Safran verbunden ist. Der IP-Kern ist in der Lage, diese Leistung dank der Verwendung des White Rabbit-Protokolls (basierend auf IEEE-1588, Sync-E und präziser Taktkompensation) zu erreichen.
Die einzige Voraussetzung ist, dass das Netzwerkgerät einen FPGA besitzt, der direkt mit dem Port verbunden ist, welcher die Synchronisierung vom Netzwerk empfängt, da der HATI-Kern einen bestimmten Verkehrsfluss einleiten und wiederherstellen muss, der im Synchronisierungsprozess verwendet wird.
Der HATI ermöglicht die Verteilung von Zeit und Frequenz mit einer Genauigkeit im Sub-Nanosekundenbereich und im Pikosekundenbereich über Standard-Glasfaserkabel für Entfernungen von bis zu 80 km in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Es ermöglicht die deterministische Übertragung von Timing-Informationen (Zeit und Frequenz) für zeitkritische Anwendungen unter Verwendung von Ethernet über Glasfaserverbindungen.
Die HATI-Lösung ermöglicht die WR-Fähigkeit auf den Endknoten, wodurch eine ultrapräzise Synchronisierungsleistung bei einfacher Bereitstellung und optimaler Ressourcennutzung erreicht wird.
Die neueste Version wurde für die folgende Liste von FPGA-Familien angepasst: Kintex7, Kintex7-US, Kintex-7US+, Virtex7 & Virtex7-US+, Zynq 7 & Zynq US+, Artix-US+. Sie können uns kontaktieren, um andere Plattformen zu prüfen.
HATI kann auf zwei verschiedene Arten erworben werden: als FPGA-IP-Kern, der im Rahmen eines Integrationsprojekts in Kundenhardware integriert wird, oder als integrierte Funktion in Netzwerkgeräten unserer Partner, die unter Lizenz an ein WR-Z-Gerät angeschlossen werden.
VORTEILE
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Sub-nanosecond accuracy at last hop
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Highly accurate and deterministic timing solution integration on third-party network devices
ANWENDUNGSBEISPIELE
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EIGENSCHAFTEN
- Zeitgenauigkeit im Sub-Nanosekundenbereich
- Präzision im Pikosekundenbereich
- Reichweite: über 80 km mit Glasfaser
- DWDM-kompatibel
- Dynamischer Ausgleich von wetterbedingten Asymmetrien
- Leicht integrierbar und kompatibel mit mehreren FPGA-Familien
- Optimierte Nutzung der FPGA-Ressourcen
DATEN
- Langfristige PPS-Offset-Messung
- Max-Min (ps) 280,66
- Mittelwert (ps) 52,54
- Dev. Std. (ps) 43,16