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Hochpräziser Timing-IP-Kern (HATI)

FPGA-Kern ermöglicht Synchronisierung im Sub-Nanosekundenbereich

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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

  • Sub-nanosecond accuracy at last hop

    Connecting to the optical interfaces of a WR-Z device, the developed technology allows to correct the internal clock offset after receiving periodical data exchanges from the master WR-Z device.

  • Highly accurate and deterministic timing solution integration on third-party network devices

    Thanks to the HATI solution, it is possible to synchronize FPGA-based third-party network devices with high accuracy without the need of using expensive oscillators/clocks or other dedicated hardware. The use of WR over optical fiber up to the end nodes allow to improve the scalability and simplify the deployment and maintenance of the timing network.

ANWENDUNGSBEISPIELE

  • Status des uTCA Digitizer BPM-Designs für SARAF Phase II

    Eines der wichtigsten Überwachungssysteme eines jeden Teilchenbeschleunigers ist der Beam Position Monitor (BPM). Der Zweck eines BPM ist es, Informationen über die Position, die Phase und den Strom des Strahls entlang der Beschleunigerlinie zu liefern.

    Mehr erfahren

  • Pico Second Timing für Hochenergieanlagen

    Zeitmesssysteme dienen dazu, allen Elementen der Anlage einen gemeinsamen Zeitbegriff zu vermitteln und diskrete Triggerereignisse und periodische Signale zu erzeugen, die von den verschiedenen Elementen benötigt werden. Darüber hinaus können sie auch für die Funkfrequenzübertragung innerhalb der gesamten Anlage verwendet werden.

    Mehr erfahren

  • Hochpräzise Zeitmessung für Börsenvorgänge

    Verbesserung der Genauigkeit und Präzision für und innerhalb ihrer Matching-Netzwerke, bessere Transparenz für Börsenteilnehmer, hochauflösendes Timestamping für die Überwachung der Netzwerklatenz und die Möglichkeit, die Zeitverteilung als Dienstleistung für Marktteilnehmer zu monetarisieren

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Please submit ETL and PLB inquiries via the above links. Thank you. For inquiries and comprehensive details on Kannad Emergency Locator Transmitters (ELTs) and Sarbe Personal Locator Beacons (PLBs), please visit the Safran Electronics & Defense Beacons website: https://www.safran-group.com/companies/safran-electronics-defense-beacons/. For technical support, visit https://safran-navigation-timing.com/support-hub/kannad-elt/.

Safran benötigt Ihre Kontaktdaten, um Ihnen Informationen zu Produkten und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können sich jederzeit abmelden. Weitere Informationen zum Abbestellen und zu unseren Datenschutzpraktiken finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

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

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  • Subnanosekunden-Zeitgenauigkeit
  • Mehrquellen-Zeitreferenzen
  • 16 optische Zeitanschlüsse für WR, PTPv2 und NTP
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