Polski odbiornik GNSS zsynchronizuje czas w europejskiej infrastrukturze krytycznej

European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) prowadzi projekt Gal4TSync, którego celem jest opracowanie i dostarczenie referencyjnego odbiornika GNSS umożliwiającego obsługę działania Galileo Timing Service. Usługa będzie oferowana przez system Galileo drugiej generacji i będzie przeznaczona do dostarczania precyzyjnej synchronizacji europejskiej infrastruktury krytycznej. Do realizacji projektu Gal4TSync EUSPA wybrała polską firmę RECTANGLE, specjalizującą się w zaawansowanych rozwiązaniach dla sektora kosmicznego.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Opracowane odbiorniki będą spełniały najwyższe wymagania dotyczące odporności i niezawodności w usługach synchronizacji i dystrybucji czasu, którego źródłem są satelity GNSS Galileo.

Współczesna infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, transportowa i finansowa wymaga niezwykle dokładnego i stabilnego pomiaru czasu. Od precyzyjnej synchronizacji zależy działanie sieci energetycznych, przepływ danych w sieciach 5G, a także bezpieczeństwo transakcji finansowych. Nawet minimalne różnice czasowe między urządzeniami mogą prowadzić do błędów, zakłóceń lub poważnych awarii. Dlatego tak istotne staje się wprowadzenie jednolitych dla całej Europy norm i standardów technicznych, które określą, jakiego rodzaju urządzenia i technologie należy stosować, by zapewnić bezpieczną i niezawodną synchronizację czasu. W praktyce oznacza to stworzenie wspólnego języka technicznego dla wszystkich operatorów i instytucji odpowiedzialnych za kluczowe elementy infrastruktury. Przedsięwzięcie Gal4TSync odpowiada właśnie na te potrzeby.

Konsorcjum, któremu przewodzi RECTANGLE, opracuje i dostarczy do EUSPA odbiornik GNSS przeznaczony do synchronizacji czasu oparty na Galileo Timing Service – europejskim serwisie synchronizacji bazującym na satelitach Galileo drugiej generacji. Urządzenie będzie zgodne z opublikowaną przez organizację European Committee for Standardization (CEN) oraz European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) normą EN 16605:2024, która definiuje wymagania dotyczące dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa sprzętu służącego do synchronizacji czasu.

Opracowany w ramach projektu odbiornik będzie obsługiwał dwa pasma sygnału Galileo - E1 i E5 - co pozwoli na jeszcze większą precyzję pomiaru oraz lepszą odporność na błędy wynikające z warunków atmosferycznych. Zastosowane zostaną też zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, jak uwiarygodnianie sygnałów chroniące przed ich fałszowaniem (spoofing), oraz systemy zabezpieczające przed zakłóceniami radiowymi (jammingiem). Dzięki temu rozwiązanie wzmocni odporność europejskiej infrastruktury krytycznej na ataki i zakłócenia, zapewniając bezpieczną i wiarygodną synchronizację czasu.

Projekt Gal4TSync ma być zrealizowany w ciągu 24 miesięcy. W pierwszej fazie zespół przeprowadzi szczegółowe prace projektowe i symulacje, następnie opracowany zostanie prototyp odbiornika, który przejdzie testy laboratoryjne i środowiskowe realizowane przez Joint Research Centre. Kolejnym krokiem będzie kalibracja i demonstracja operacyjna w warunkach rzeczywistych – m.in. w sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2027 rok. Wówczas konsorcjum przekaże do EUSPA w pełni funkcjonalny, certyfikowany odbiornik oraz pełną dokumentację potwierdzającą zgodność z wymogami.

Źródło: RECTANGLE Sp. z o.o.

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Zagłuszanie i podszywanie się pod GNSS to codzienność
Powstaje system monitorowania sygnałów GNSS
Satelity GNSS Galileo wyniesione w kwietniu nadają sygnały dla wszystkich odbiorców
Półprzewodniki ponownie w centrum uwagi. Polska szuka swojego miejsca w europejskim ekosystemie technologicznym
Satelitarna nawigacja i pozycjonowanie - pierwsza polska edycja konferencji ESA
Czy nawigacje samochodowe popsują systemy smart city?
Nowy cyfrowy wideo-mikroskop 3D Hirox HRX-02 - przełom w precyzyjnej cyfrowej inspekcji
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Projektowanie i badania
Nvidia kupi Hugging Face za 12,9 mld dolarów
Komunikacja
Mouser i Qorvo prezentują rozwiązania RF dla dronów, SATCOM i IIoT
Zasilanie
Liteon przejmie 25% udziałów w polskiej DCX za 176 mln dolarów
Projektowanie i badania
Augmented Engineering w sektorze A&D - wyścig o przewagę technologiczną
Elektromechanika
Rynek czujników dla robotów humanoidalnych przekroczy 6,59 mld USD do 2037 roku. Nadchodzi sensoryczna rewolucja w robotyce
Produkcja elektroniki
Sztuczna inteligencja w przemyśle - koniec eksperymentów, czas na wyniki
Zobacz więcej z tagiem: Pomiary
Opinie
Instrument-as-a-Software - instrumenty pomiarowe definiowane programowo
Technika
Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?
Prezentacje firmowe
Nowa seria przyrządów Metracal CM - kalibrator i precyzyjny multimetr w jednym

Kompatybilność elektromagnetyczna

Historia EMC (electromagnetic compatibility) zaczyna się od potrzeby opanowania problemu: co zrobić, gdy jedno urządzenie zaczyna zakłócać pracę drugiego. Miała swój początek wraz z pojawianiem się coraz większej liczby urządzeń elektrycznych wykonujących bardziej złożone zadania. Początkowo problem ten miał charakter niemal przypadkowy, a przybrał rolę istotnego wyzwania technicznego wymagającego systematycznego podejścia. Aktualnie jest to obowiązkowy punkt w produkcji urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów