一种动态双向时间比对装置

    公开(公告)号:CN111045316A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911363117.5

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种动态双向时间比对装置,包括:北斗接收测量单元、双向时间比对单元、动态模型及数据融合计算单元以及测量控制单元;北斗接收测量单元,用于根据测量控制单元基于外部输入的控制指令所输出的第一控制信息对外部输入的导航信号进行解算以输出解算信息,基于导航信号生成时间信号;双向时间比对单元,用于基于外部输入的基准信号、时间信号、外部输入的比对信号以及测量控制单元基于外部输入的控制指令所输出的第二控制信息进行钟差初始测量以生成钟差初测信息;测量控制单元,用于基于解算信息和钟差初测信息输出基础钟差数据,以及接收动态模型及数据融合计算单元基于解算信息和基础钟差数据生成的最终动态比对信息并输出。

    宽带微波信号跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN110868239A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911164835.X

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种宽带微波信号跟踪方法,包括:对高速数据每间隔N个点采集1个点,采集M次产生N个抽取信号,对N个抽取信号进行串并转换,生成信号序列S1…SN。S1…SN与正交载波信号相乘产生下变频信号;根据S1…SN的相位,产生超前、即时和滞后三路本地抽取的码信号;下变频信号与超前、即时和滞后三路码信号进行相乘运算得到S1…SN的三路相乘信号,三路相乘信号分别积分累加。根据累加结果进行码环和载波环路鉴相,根据鉴相结果控制码相位和载波频率,实现对宽带微波信号的跟踪调整。重复根据鉴相结果控制码相位和载波频率,以实现对宽带微波信号的稳定跟踪。本发明的技术方案对高速数据进行抽取分块,对信号进行分块并行处理,实现对宽带信号的稳定跟踪。

    一种卫星双向时间比对数传信号解调装置、系统和方法

    公开(公告)号:CN112769537B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202011465217.1

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种卫星双向时间比对数传信号解调装置、系统和方法,该装置包括:倍频处理单元、辅助单元、PLL单元和BLL单元,其中,倍频处理单元用于将数传信号处理成载波倍频信号,并发送给辅助单元,辅助单元用于对所述载波倍频信号进行频率提取,将提取到的载波频率发送给PLL单元和BLL单元进行动态辅助,PPL单元用于根据动态辅助,将所述数传信号处理成基带数传信号,BLL单元用于根据所述动态辅助,将所述基带数传信号解调出实时时间比对数据信息。

    基于非线性回归的时间间隔测量方法及系统

    公开(公告)号:CN110865531B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN201911140191.0

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性回归的时间间隔测量方法,包括:第一待测信号进入LC振荡器,第一待测信号激发LC振荡器电容充电和电感放电产生阻尼正弦波信号;对阻尼正弦波信号进行A/D转换和采样产生数字信号;对数字信号进行非线性回归估计,以估计阻尼正弦波的幅度、频率、相位和阻尼系数;对第二待测信号进行与第一待测信号进行相同的处理,以估计第二待测信号激发产生的阻尼正弦波的幅度、频率、相位和阻尼系数;第一待测信号产生的阻尼正弦波信号与第二待测信号产生的阻尼正弦波信号进行相关运算,以估计两个阻尼正弦波信号的时间间隔。本发明的技术方案可以消除由于温度变化而引起的时间间隔测量误差,降低了系统的使用复杂度。

    基于位同步的时间传递方法

    公开(公告)号:CN110971325B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911289058.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于位同步的时间传递方法,包括:发送端将数据调制后的数传信号发送到接收端;数据帧包含帧计数,数据帧包含帧头的发送时间信息;接收端解调数传信号,采用Gardner位同步算法对数传信号的数据位进行跟踪,采用固定时间间隔对数传信号数据相位进行采样,获得数传信号实时的数据帧内位计数和数据位相位的测量信息;接收端提取数据帧的帧计数和帧头发送时间信息,接收端根据本地时钟,计算数据帧的帧头传输时延。相比于现有技术,本发明的技术方案在相同的频率资源下,获得更高的数据传输速率,不需要开辟额外的数传通道即可完成大量数据信息的交互,实现实时的时间传递。

    一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法

    公开(公告)号:CN112751614A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011550690.X

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法,该方法包括:S10、第一站对100MHz的伪随机序列、时间戳信息和100GHz的微波载波信号进行调制发射,形成微波调制信号;S20、第一站对所述微波调制信号进行光电转换,得到第一光信号,将所述第一光信号加载到200THz的光载波信号上,形成第二光信号;S30、将所述第二光信号输入至第一站与第二站之间的光纤链路;S40、第二站接收所述第二光信号并将所述第二光信号转化为电调制信号;S50、第二站对所述电调制信号进行锁相接收并处理,得到第一站到第二站的传输时延pd1‑2。本申请所述技术方案时间传递精度可达阿秒量级,解决了实际应用环境下难以超越皮秒量级时间传递精度的问题。

    一种基于OQPSK的卫星双向时间比对数传信号解调方法

    公开(公告)号:CN112666579A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011304018.2

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种基于OQPSK的卫星双向时间比对数传信号解调方法,包括:S100、载波同步环路接收OQPSK中频数传信号并产生本地相干载波和动态辅助信号;所述本地相干载波对所述OQPSK中频数传信号进行数字下变频和匹配滤波输出两路基带数字信号;S102、位同步环路接收所述两路基带数字信号并产生脉冲信号和积分时间辅助信号,所述脉冲信号完成对接收信号在最佳时刻进行的采样判决,解调出数据信息。本发明可以完成高数据率的卫星双向时间比对OQPSK数传信号载波、数据位相位的精确同步和信息解调。进而提高频带利用效率,完成大量数据信息的实时交互,实现多站间实时的高精度时间传递。

    一种时间同步接收机系统
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112636772A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011420212.7

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种时间同步接收机系统,包括捕获单元、跟踪单元和解算单元,还包括预处理单元,其中,所述预处理单元利用全数字前馈式自动增益控制算法调整接收到的A/D采样信号的幅度,使得所述A/D采样信号的数据信息尽可能地占据高数据位,并对A/D采样信号的低数据位进行截位处理,得到输出信号。本发明在接收端增加了预处理单元,通过基于增益判决的全数字自动增益控制,调整了接收信号的幅度,使其数据信息尽可能的占据高数据位,在保证接收信号有效位数及输出动态范围的基础上,对增益调整后的数据进行截位处理,从而优化算法的资源占用问题,兼顾接收机的时间同步精度性能和资源占用。

    宽带微波信号捕获方法及系统

    公开(公告)号:CN110943747A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911139774.1

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种宽带微波信号捕获方法,包括:对K个数据每间隔N个点采集1个点,采集M次产生N个抽取信号,对N个抽取信号进行串并转换,生成信号序列S1…SN;产生本地抽取的正交载波信号,S1与正交载波信号相乘产生第一下变频信号;产生本地抽取的码信号,第一下变频信号与码信号进行相关运算得到序列S1的计算结果序列R1;对N个抽取信号中除了S1以外其余抽取信号作与S1相同的计算,得到R2…RN;对R1,R2…RN交织并串转换产生串行序列P,判断串行序列P中最大值,最大值对应的码相位为捕获的码相位,最大值对应的频率为捕获的载波频率。本发明的技术方案对高速数据进行抽取分块,对信号进行分块并行处理,实现对宽带信号的捕获接收。

    基于非线性回归的时间间隔测量方法及系统

    公开(公告)号:CN110865531A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911140191.0

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性回归的时间间隔测量方法,包括:第一待测信号进入LC振荡器,第一待测信号激发LC振荡器电容充电和电感放电产生阻尼正弦波信号;对阻尼正弦波信号进行A/D转换和采样产生数字信号;对数字信号进行非线性回归估计,以估计阻尼正弦波的幅度、频率、相位和阻尼系数;对第二待测信号进行与第一待测信号进行相同的处理,以估计第二待测信号激发产生的阻尼正弦波的幅度、频率、相位和阻尼系数;第一待测信号产生的阻尼正弦波信号与第二待测信号产生的阻尼正弦波信号进行相关运算,以估计两个阻尼正弦波信号的时间间隔。本发明的技术方案可以消除由于温度变化而引起的时间间隔测量误差,降低了系统的使用复杂度。

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