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公开(公告)号:CN117176280A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310898749.1
申请日:2023-07-20
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高集成度分布式授时系统,属于授时技术领域。一种高集成度分布式授时系统,包括授时主机和若干授时分机,所述授时主机和所有授时分机依次串联;所述授时主机用于根据外部时间参考源输出时频信号和时钟参考信号,以及通过光纤链路将该时钟参考信号传至下一级的授时分机;所述授时分机用于根据接收到的时钟参考信号输出时频信号,以及在具有下一级的授时分机时,通过光纤链路将接收到到的时钟参考信号传至下一级的授时分机。本发明的授时精度达到ps级别。
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公开(公告)号:CN109039517A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810909388.5
申请日:2018-08-10
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了基于光纤网络的多节点高精度频率同步方法及系统,采用一波长光信号双向半双工的方式来实时测量主、从节点间的时间偏差,并根据补偿算法得到实时补偿值并用于对从节点通过另一波长光信号接收的频率信号进行时延补偿,达到从节点的频率信号与主节点的频率信号保持高精度同步的目的,从而实现多节点高精度频率同步的目的。采用相同波长光信号双向半双工的方式来测量主、从节点间的时间偏差,可以消除传统测量方法中不同波长双向传输过程中由于温度等环境因素引起的时延不对称性,从而提高主、从节点间的时间偏差测量的精度。
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公开(公告)号:CN117394852A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311345559.3
申请日:2023-10-17
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种实现多路秒脉冲信号输出相位一致性的方法及装置,属于时频技术领域。所述方法包括:为延时模块配置初始的时延值;生成多路秒脉冲信号,将秒脉冲信号输出至延时模块,多路秒脉冲信号包括一路第一信号和至少一路第二信号;延时模块根据时延值对秒脉冲信号进行时延处理,并将秒脉冲信号输出至接口模块;接口模块将秒脉冲信号分两路输出,其中一路输出至控制模块形成回环信号;控制模块将第一信号的回环信号和一路第二信号的回环信号作为一组回环信号输出至鉴相模块;鉴相模块对接收到的两路回环信号进行相差测量;控制模块根据相差测量的结果生成时延值,并将其配置给延时模块。本发明实现了每一路信号与基准信号相位的对齐。
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公开(公告)号:CN112202525B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011180185.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种多板卡设备的PPS延迟自动测量及补偿方法,主控板卡通过通信总线发送调度帧对从板卡进行调度;从板卡使用上行PPS总线且采用时分复用的方式反馈PPS信号到主控板卡;主控板卡获取源PPS信号与反馈PPS信号之间的时间差作为传输延迟补偿数据;主控板卡发送延迟数据通信帧将传输延迟补偿数据传输给从板卡,在从板卡中进行延迟补偿。本发明能有效的提高从板卡与主控板卡之间的时间偏差的测量精度,进而提高补偿的精度,提高从板卡与主控板卡之间的时间同步精度,保证各输出端口的时间同步精度;同时减少了主控板卡与从板卡之间的信号连接,降低了硬件设计的复杂度,有利于应用及推广。
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公开(公告)号:CN112202525A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011180185.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种多板卡设备的PPS延迟自动测量及补偿方法,主控板卡通过通信总线发送调度帧对从板卡进行调度;从板卡使用上行PPS总线且采用时分复用的方式反馈PPS信号到主控板卡;主控板卡获取源PPS信号与反馈PPS信号之间的时间差作为传输延迟补偿数据;主控板卡发送延迟数据通信帧将传输延迟补偿数据传输给从板卡,在从板卡中进行延迟补偿。本发明能有效的提高从板卡与主控板卡之间的时间偏差的测量精度,进而提高补偿的精度,提高从板卡与主控板卡之间的时间同步精度,保证各输出端口的时间同步精度;同时减少了主控板卡与从板卡之间的信号连接,降低了硬件设计的复杂度,有利于应用及推广。
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公开(公告)号:CN106302014B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201610662913.9
申请日:2016-08-12
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
IPC: H04L12/26
Abstract: 宽量程高精度的信号测量方法,涉及通信技术。本发明包括下述步骤:A、测量时间锁存信号:记录被测信号上升沿时刻Tx在N个系统时间周期后的系统时钟上升沿时刻Ty;B、测量精细参考时间段Ttdc:测量Tx到Ty之间的时延,即为精细参考时间段Ttdc;C、计算被测信号进入时间Tx:Tx=Tsys‑Ttdc;D、计算相位差;重复步骤A‑C,以两次测量得到的Tx值相减,即为相位差。本发明的测量方法不受测量范围的限制,达到宽量程测量的效果。
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公开(公告)号:CN109039517B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810909388.5
申请日:2018-08-10
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了基于光纤网络的多节点高精度频率同步方法及系统,采用一波长光信号双向半双工的方式来实时测量主、从节点间的时间偏差,并根据补偿算法得到实时补偿值并用于对从节点通过另一波长光信号接收的频率信号进行时延补偿,达到从节点的频率信号与主节点的频率信号保持高精度同步的目的,从而实现多节点高精度频率同步的目的。采用相同波长光信号双向半双工的方式来测量主、从节点间的时间偏差,可以消除传统测量方法中不同波长双向传输过程中由于温度等环境因素引起的时延不对称性,从而提高主、从节点间的时间偏差测量的精度。
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公开(公告)号:CN116760406A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310307770.X
申请日:2023-03-27
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于延迟线的高精度相位调节系统及方法,它包括:本地原子钟、PLL锁相环、TDC鉴相器、FPGA鉴相器、鉴相处理器、延迟线调相模块和时钟输出电路;PPL锁相环对本地原子钟输出的时钟进行处理后为TDC鉴相器和FPGA鉴相器提供工作时钟;TDC鉴相器通过FPGA鉴相器输出分频时钟与输入的外部时钟进行鉴相,并将鉴相结果输出给所述鉴相处理器;鉴相处理器对采集到的鉴相值进行处理得到调相值,并对调相值进行分析判断进行粗调还是细调后输出。本发明采用延迟线调节技术使设备的相位调节能够达到ps级别,从而提高了设备之间的同步精度。
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公开(公告)号:CN112217570B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202011178440.8
申请日:2020-10-29
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
IPC: H04B10/297 , H04B10/079 , H04J14/02
Abstract: 本发明提供了一种应用于光纤时间传递网络的光放大传输装置,包括第一探测装置、第二探测装置、双向光放大装置、时延测量装置;第一探测装置,分别与双向光放大装置、时延测量装置连接,用于将传递进第一探测装置的光信号分为两路,一路接入双向光放大装置,一路经光电转换装置接入时延测量装置;双向光放大装置,用于光信号双向放大;第二探测装置,分别与双向光放大装置、时延测量装置连接;时延测量装置,测量第一探测装置与第二探测装置的信号时延差,再根据信号时延差计算出时间信号经过光放大装置的传输误差,并将传输误差数据传输至光纤时间传递设备应用于时间传递信号的运算及处理,从而提升时间传递性能。本发明的技术方案可根据网络规划及应用,可灵活调整放大器的参数,便于工程应用。该方法适应范围广,具备应用价值。
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公开(公告)号:CN112217570A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011178440.8
申请日:2020-10-29
Applicant: 电信科学技术第五研究所有限公司
IPC: H04B10/297 , H04B10/079 , H04J14/02
Abstract: 本发明提供了一种应用于光纤时间传递网络的光放大传输装置,包括第一探测装置、第二探测装置、双向光放大装置、时延测量装置;第一探测装置,分别与双向光放大装置、时延测量装置连接,用于将传递进第一探测装置的光信号分为两路,一路接入双向光放大装置,一路经光电转换装置接入时延测量装置;双向光放大装置,用于光信号双向放大;第二探测装置,分别与双向光放大装置、时延测量装置连接;时延测量装置,测量第一探测装置与第二探测装置的信号时延差,再根据信号时延差计算出时间信号经过光放大装置的传输误差,并将传输误差数据传输至光纤时间传递设备应用于时间传递信号的运算及处理,从而提升时间传递性能。本发明的技术方案可根据网络规划及应用,可灵活调整放大器的参数,便于工程应用。该方法适应范围广,具备应用价值。
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