首页
时频生态产品
时钟系统
芯片
晶振&原子钟
授时板卡
NTP时间同步服务器
PTP时间同步服务器
时间同步装置
授时安全防护装置
网同步设备/时频一体化设备
子母钟系统
BBU池时间同步
时统设备
钟组设备
测试仪器
光纤双向设备
网管系统
语音芯片
时钟发生器
时钟缓冲器
时钟SOC芯片
超低噪声OCXO
超高稳OCXO
小型化OCXO
温补晶振TCXO
原子钟
时钟模块
授时模块
TS8000
子母钟系统
TS3000(4U)
电力时间同步装置
TS3000(1U)
NTP时间服务器
TS3000
模块化NTP服务器
SM2000
时频同步设备/网同步设备/bits设备
同步网综合网管
/NTP/RS422
TS8000扩展箱
NS7200(2U)
万兆接口NTP服务器
NS7200
高性能NTP服务器
LF7300
综合时统设备
LF7310
室外型PTP服务器
SM2000
时频同步设备/网同步设备/bits设备
TS3000(4U)
电力时间同步装置
TS3000(1U)
NTP时间服务器
GNR300
时空安全隔离装置
SM2000
时频同步设备/网同步设备/bits设备
/NTP/RS422
TS8000扩展箱
TS8000-NMS
子母钟系统网管
模拟子钟
数字子钟
LF7310
室外型PTP服务器
LF7300
综合时统设备
LF7350
综合时统设备
GNSS100/200
GPS/北斗智能分路系统
LF7500
时统设备
LF7300
综合时统设备
MS4170
时码切换器
MS4160
多通道计数器
MS4150
时码产生器
MS4140
北斗共视仪
MS4130
相位微跃计
MS4110
相位比对器
TT1000
综合时频测试仪
MS4130
相位微跃计
MS4140
北斗共视仪
PT1300
频稳分析仪
FT6000
光纤/E1授时比对
同步网综合网管
子母钟系统网管
AS1630A
单通道SLIC芯片
AS1630B
单通道SLIC芯片
AS2630A
双通道SLIC芯片
AS2630B
双通道SLIC芯片
AC1571
低抖动时钟发生器
AC2101
10路单端buffer
AC2301
10路差分buffer
AC4300
时钟SOC芯片
恒温晶振OCXO
温补晶振TCXO
振荡器
谐振器
超高稳OCXO
O3627
超高稳OCXO
O5050
超高稳OCXO
O2522
超高稳OCXO
O2525
超高稳OCXO
O2020
小型化OCXO
O1409
小型化OCXO
O0907
温补晶振
TCXO
铷原子钟
QT31
CPT原子钟
QT55
芯片原子钟
QT45
高保持小型时钟模块
D3627
MOC330
PCI-e授时卡
MOC620
10ns精度授时模块
MOC600
高精度授时模块
MOC700
高精度VPX授时板
核心行业应用
智能电网
通信网络
智慧交通
智能楼宇
数据中心
前沿领域
探索赛思
新闻资讯
联系我们
人才研学中心
加入赛思
人在赛思
社会招聘
校园招聘
关于赛思
绿色供应链管理信息平台
18267331462
中文
|
首页
时频生态产品
时钟系统
时钟系统
芯片
晶振&原子钟
授时板卡
芯片
时钟系统
芯片
晶振&原子钟
授时板卡
晶振&原子钟
时钟系统
芯片
晶振&原子钟
授时板卡
授时板卡
时钟系统
芯片
晶振&原子钟
授时板卡
核心行业应用
智能电网
通信网络
智慧交通
智能楼宇
数据中心
前沿领域
探索赛思
关于赛思
新闻资讯
联系我们
人才研学中心
创新,来源于深度的校企合作
加入赛思
绿色供应链管理信息平台
语言选择
中文
18267331462
联系我们
18267331462
在线表单填写
在线客服咨询
时频资讯
落地案例
时频资讯
公司动态
20
2025-02
校时服务器行业解决方案深度解析
在万物互联的时代,毫秒级的误差可能导致金融交易失败、电力系统崩溃甚至通信网络瘫痪。从5G基站到工业物联网,从智慧城市到航空航天,时间同步精度已成为数字化转型的底层刚需。校时服务器作为这一领域的核心设备,正以亚微秒级精度重塑行业运行逻辑。本文将深入剖析校时服务器在不同场景中的创新应用,揭示其如何成为企业智能化升级的“隐形护航者”。
探索更多内容
19
2025-02
北斗授时服务器的应用场景及其优势
通信领域:在移动通信网络中,基站之间的时间同步对于实现高效的数据传输和切换至关重要。北斗授时服务器可以为基站提供精确的时间基准,保证通信的稳定性和流畅性。
探索更多内容
19
2025-02
什么是北斗授时服务器?北斗授时服务器的工作原理
在当今数字化飞速发展的时代,时间的准确性对于众多领域都起着至关重要的作用。而北斗授时服务器作为一种先进的时间同步解决方案,正逐渐受到广泛关注和应用。本文将详细介绍什么是北斗授时服务器,北斗授时服务器的工作原理及组成。
探索更多内容
18
2025-02
影响恒温晶振精度的因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶振?
虽然恒温晶振通过恒温控制技术减少了温度对频率的影响,但外界温度的剧烈变化仍可能对精度产生一定影响。高质量的恒温晶振通常能够在宽温度范围内保持高稳定性。
探索更多内容
18
2025-02
恒温晶振的精度:为何它是电子设备中的关键组件?
在现代电子设备中,恒温晶振(OCXO)扮演着至关重要的角色。无论是通信基站、卫星导航系统,还是高精度测量仪器,恒温晶振的精度直接决定了设备的性能和可靠性。那么,恒温晶振的精度究竟如何定义?它是如何实现的?本文将深入探讨这些问题,帮助您更好地理解这一核心组件。
探索更多内容
17
2025-02
云服务器中NTP标准时间服务器的优势
NTP(Network Time Protocol)是由美国德拉瓦大学的 David L. Mills 教授于 1985 年提出的一种用于互联网计算机系统的时间同步协议。它通过客户端 - 服务器架构,将计算机的时钟与精确的时间源进行同步,以维持全网时间的一致性。NTP 服务器从参考时钟(如原子钟、GPS 卫星时钟等)获取准确的时间信息,并将其传递给客户端设备,使网络中的所有设备都能保持高度精确和同步的时间。以下是云服务器中NTP标准时间服务器的优势:
探索更多内容
17
2025-02
NTP标准时间服务器在云服务器领域的应用
随着云计算技术的蓬勃发展,NTP 标准时间服务器在云服务器领域发挥着至关重要的作用。它如同精准的时钟守护者,为云服务器的稳定运行、数据管理以及安全保障等提供了坚实的基础,有力地推动着云服务品质的提升与业务拓展。以下将深入剖析其在云服务器领域的具体应用
探索更多内容
14
2025-02
赛思快讯|工信部科技司副司长赵超凡一行调研赛思子公司西克魔迩
2月13日下午,工信部科技司赵超凡副司长率专项调研组莅临赛思子公司西克魔迩指导工作。工信部领导莅临调研政企联动共筑新未来2025年2月13日下午,工业和信息化部科技司赵超凡副司长、工信部火炬高技术产业开发中心盛延林副主任、孵化体系建设处王德花处长等一行领导莅临赛思子公司西克魔迩开展调研。此次调研,充分体现了工信部及各政府部门对时钟同步这一全行业底层通用技术高度重视,也是对西克魔迩作为时钟同步细分领
探索更多内容
1
2
...
12
13
14
15
16
17
18
...
116
117
map