基于调序的DTC校正方法和ADPLL

    公开(公告)号:CN118677450B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411160886.6

    申请日:2024-08-22

    IPC分类号: H03L7/081 G04F10/00

    摘要: 本发明公开了一种基于调序的DTC校正方法和ADPLL。为校正DTC中的非线性,本发明基于调序的DTC校正方法,通过校正电路至少接收待延迟相位,并输出DTC码值;调序映射模块根据接收的DTC码值,确定DTC中接入延迟电路的延迟单元集合;DTC根据接收到的关于所述延迟单元集合的指示,控制延迟单元接入延迟电路;其中,所述DTC中的延迟单元被划分为M个分段,每个分段包括N个延迟单元,每个延迟单元拥有唯一的序号,每个分段内的延迟单元的序号递增;所述延迟单元集合与如下方式所确定的延迟单元相同:依次从M个分段中选取序号最小且从未被选中过的延迟单元,直至被选中的延迟单元的数量等于DTC码值。本发明只需消耗较低的资源消耗即可实现DTC中的非线性校正。

    一种秒脉冲批量测试算法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118655378A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410562706.0

    申请日:2024-05-08

    发明人: 魏莹 吴寰枢

    摘要: 本发明公开了一种秒脉冲批量测试算法,包括:在授时终端内部,使用双模温度补偿晶体振荡器产生秒脉冲信号;使用与国际原子时间同步的铯原子钟产生标准秒脉冲信号;采用亚纳秒分辨率的数字时间间隔分析仪,实时比对所述秒脉冲信号与所述标准秒脉冲信号,并计算时间偏差;自动调整授时终端的参数,并根据设定的门限评定性能合格性。本发明通过整合铯原子钟与国际原子时间同步技术,实现了秒脉冲信号的亚纳秒级精确比对;采用深度学习网络,自动学习并优化授时终端的性能。利用遗传算法和粒子群优化技术,根据环境和性能数据动态调整系统门限,增强环境适应性。采用模块化和开放接口设计,支持技术升级和未来扩展,适应市场和技术发展。

    航天器时间基准稳定度测量方法和系统

    公开(公告)号:CN115309028B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202210854501.0

    申请日:2022-07-20

    IPC分类号: G04F10/00 G06F1/14 G06F17/18

    摘要: 本发明提供了一种航天器时间基准稳定度测量方法和系统,包括:步骤1:通过地面天线、上下变频器、测控基带建立星地测控链路,并通过接收软件、解析软件和显示软件进行数据接收、处理和显示;步骤2:进行地面时间基准设置;步骤3:进行地面时间码选择,将测控基带的时间码与星上遥测进行组遥测帧,遥测帧中的航天器时间码与测控基带时间码进行对应;步骤4:通过比较遥测帧同步脉冲时间码与卫星时间码差值的绝对值与平均值的大小来计算时间稳定度。本发明利用地面设备、测试软件和最值差值法,使用户能够方便快捷地测量航天器综合电子分系统的短期稳定度和长期稳定度,并对数据进行计算和比对。

    一种时间数字转换器及飞行时间质谱仪

    公开(公告)号:CN117434820B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311745174.6

    申请日:2023-12-19

    IPC分类号: G04F10/00 H01J49/40 G01N27/62

    摘要: 本申请提出一种时间数字转换器及飞行时间质谱仪,时间数字转换器包括:多路信号衰减单元、时间甄别单元以及计数单元;多路信号衰减单元的输入端用于连接于离子检测器的输出端,接收离子检测器输出的离子检测原始信号;多路信号衰减单元的第i个输出端与时间甄别单元的第i个输入端连接;时间甄别单元的输出端与计数单元的输出端连接。多路信号衰减单元可以对接收到的离子检测原始信号进行衰减处理,以得到同源的M‑1路衰减信号,时间甄别单元对离子检测原始信号和M‑1路衰减信号进行检测,可以准确识别到每一个离子检测时间段,解决死时间带来的离子的数量统计缺失问题,保障后续计数单元的计数结果的准确性,提升动态范围。

    无死区时间的高精度时间间隔测量方法、电路及相关设备

    公开(公告)号:CN118466152A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410556467.8

    申请日:2024-05-07

    IPC分类号: G04F10/00 G04F10/06 G04F10/04

    摘要: 本申请提供一种无死区时间的高精度时间间隔测量方法、电路及相关设备;方法包括:对正相参考时钟信号移相生成相位相反的反相参考时钟信号,利用开门信号、关门信号和正相参考时钟信号生成正相细测数据,利用开门信号、关门信号和反相参考时钟信号生成反相细测数据;判断正相细测数据和反相细测数据中是否存在处于死区范围的细测数据;若正相细测数据处于死区范围,则利用开门信号、关门信号和反相参考时钟信号生成反相粗测数据,利用反相粗测数据和反相细测数据生成反相时间间隔并输出;若反相细测数据处于死区范围,则利用开门信号、关门信号和正相参考时钟信号生成正相粗测数据,利用正相粗测数据和正相细测数据生成正相时间间隔并输出。

    闪烁脉冲的数字化方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118311638A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211717972.3

    申请日:2022-12-29

    摘要: 本申请公开了一种闪烁脉冲的数字化方法、装置、设备及存储介质。数字化方法包括:预设至少两个阈值及并联设置的至少两个复用数字化模块,所述复用数字化模块与所述至少两个阈值一一对应;同步并行比较待处理脉冲信号与所述至少两个阈值,确定所述待处理闪烁脉冲越过所述阈值时,分别与所述至少两个阈值对应的状态变化信号;采用采样模块的各复用数字化模块对基于与之相对应的阈值所确定的状态变化信号进行时间采样,获取所述待处理脉冲信号越过各个所述阈值时对应的阈值‑时间对。本申请实施例在保证采样精度的同时实现时间采样模块的复用,极大的节省逻辑资源,有效降低了能耗。

    一种基于核脉冲事件相位拟合的飞行时间测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118276428A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410356268.2

    申请日:2024-03-27

    IPC分类号: G04F10/00 G04F10/06

    摘要: 本发明公开了一种基于核脉冲事件相位拟合的飞行时间测量系统及方法,包括:核脉冲调理放大模块、与核脉冲调理放大模块信号连接的相对低采样率模数转换模块及相对低采样率模数转换模块信号连接的飞行时间高精度实时提取模块;每个核脉冲调理放大模块对应一个脉冲信号;相对低采样率模数转换模块信号连接有脉冲事件相位处理模块,该脉冲事件相位处理模块信号连接有相位拟合算法模块,该相位拟合算法模块信号连接有时间间隔计算模块。根据本发明,通过相对低采样率模数转换模块的采样率根据核脉冲信号的脉宽和实际测量的精度需求灵活调整,可以满足不同核脉冲宽度的高精度测量需求。

    计时方法、控制器、烹饪器具和存储介质

    公开(公告)号:CN118276426A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211707148.X

    申请日:2022-12-29

    发明人: 姚斌 胡强能

    IPC分类号: G04F10/00 A47J36/32 A47J36/00

    摘要: 本发明实施例提供一种计时方法、控制器、烹饪器具和存储介质。该计时方法应用于烹饪器具中的控制器,方法包括:在控制器复位之后,确定存储器中保存的现存标准时间是否符合预设规律;如果现存标准时间符合预设规律,则对存储器中保存的现存标准时间进行累加计时。该方案可以在控制器复位之后先确定存储器中保存的现存标准时间是否符合预设规律,在现存标准时间符合预设规律的情况下,不对现存标准时间进行清零,而是在此基础上继续累加计时。由于控制器复位之后不直接对现存标准时间进行清零,因此用户无需频繁更换电池。因此,采用该方法可以一定程度上提高电池的使用寿命。

    一种基于双延时链切换的时间数字转换器非线性校正系统

    公开(公告)号:CN118244606A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410504379.3

    申请日:2024-04-25

    IPC分类号: G04F10/00

    摘要: 本发明公开了一种基于双延时链切换的时间数字转换器非线性校正系统,包括:边沿检测模块、温度变化监测模块、主控模块和校准模块;边沿检测模块用于提取外部参考时钟信号的基准周期;温度变化监测模块用于监测基准周期内外界温度的变化,得到监测结果;主控模块用于基于监测结果,控制校准模块;校准模块用于校正时间数字转换器。本发明创新性地采用双延时链切换校正方法,一旦发现异常情况,主链进行正常工作的同时,备用链进行一次码密度测试,随后切换两条延时链的工作状态,实现在数据采集和校准之间交替。这种方法在不影响系统正常运行的前提下,确保了连续测量,极大提升了系统的稳定性与可靠性。