宽量程高精度的信号测量方法

    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

    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。

    一种基于FPGA的新型时钟控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119759177A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411816046.0

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的新型时钟控制方法及系统,涉及信号处理技术领域;本发明提供的系统包括:VCXO压控晶振、数模转换器、PLL锁相环模块、DDMTD测量模块和自适应钟控模块;锁相环实现、鉴相算法和钟控算法基于FPGA单芯片执行,硬件设计复杂度低;本发明使用数字双混频时差法(DDMTD)测量获取时钟鉴相结果,配合动态PID钟控算法,快速调整本地时钟频率,实现本地时钟和时钟源之间频率以及相位的快速跟踪和锁定;本发明动态PID钟控算法根据所在状态、时钟频率偏差大小和时钟相位差大小实时动态调整PID算法的参数P,使其具备锁定能力更强,收敛时间更短,反应更迅速的优点。

    一种高集成度分布式授时系统
    13.
    发明公开

    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

    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。

    一种光纤单向时频同步信号传递方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN110995389B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201911341328.9

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本申请公开一种光纤单向时频同步信号传递方法、装置、介质及设备。本申请中通过光电转换器将公网的高精度时间电信号和高精度频率电信号对应转换为时间光信号和频率光信号;通过光复用器将时间光信号和频率光信号复用至同一条单光纤链路中;通过解复用器,从单光纤链路中恢复出高精度时间光信号和高精度频率光信号;通过光电转换器将高精度时间光信号和高精度频率光信号对应转换为高精度时间电信号和高精度频率电信号。本申请在隔离网络侧无需添加时频驯服设备的条件下,选择物理距离临近的公网为隔离网络进行单纤同纤单向低损高精度时频信号导入,隔离网络用时、用频设备直接使用导入的时频电信号与公网进行时频同步。

    一种船用分布式光纤授时系统

    公开(公告)号:CN111082888A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911355786.8

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种船用分布式光纤授时系统,包括:时频主机和若干时频分机;所述时频主机包括电源模块,时频控制模块,以及与时频控制模块连接的断电守时模块、多参考源处理模块、时间频率生成模块、显控模块和光纤模块;所述时频分机包括电源模块,时频控制模块,以及与时频控制模块连接的时间频率生成模块和光纤模块;所述时频主机和若干时频分机通过各自的光纤模块采用两路光纤线缆连接形成一个时频级联环路。本发明通过时频主机和时频分机形成时频级联环路提供时频同源时钟,实现了时频设备的统一接口,并统一监测管理。

    基于光纤网络的多节点高精度频率同步方法及系统

    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

    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。

    一种IEEE1588单播协商机制改进方法及系统

    公开(公告)号:CN103731252B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310692314.8

    申请日:2013-12-18

    Inventor: 王广才 何定高

    Abstract: 本发明公开了一种IEEE1588单播协商机制改进方法及系统,所述方法包括:对单播协商信息内容进行编码;基于所述编码后的单播协商信息,主时钟设备与从时钟设备建立连接并进行单播通信,解决了现有技术中现有的单播协商机制存在机制复杂、可靠性不高、效率较低、影响主从时钟设备处理能力、增加额外网络带宽,进而会影响主从时钟同步精度的技术问题,实现了单播协商机制简单、效率高,提高了主从时钟设备处理能力,节省网络宽带,对单播协商机制功能进行了扩展的技术效果。

    高精度NTP报文接收方法和发送方法

    公开(公告)号:CN106230540A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610622222.6

    申请日:2016-08-01

    CPC classification number: H04J3/0635 H04J3/0685

    Abstract: 高精度NTP报文接收方法,涉及通信技术。本发明包括下述步骤:1)PHY接口接收报文,FPGA从PHY发到MAC接口的报文中识别出NTP报文,并提取出NTP报文的源IP地址和IP标识数据;2)FPGA记录NTP报文的接收时间戳,并将NTP报文的源IP地址和IP标识数据作为一条数据缓存到存储区;3)CPU处理MAC接收报文,对于其中的NTP报文,根据NTP报文的源IP地址和IP标识从存储区读取出NTP报文的接收时间时间戳。本发明提高了NTP报文/接收发送时间戳的准确性。

    一种全数字双混频鉴相滤波系统及亚稳态中值滤波方法

    公开(公告)号:CN119853615A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411919020.9

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种全数字双混频鉴相滤波系统及亚稳态中值滤波方法,涉及信号处理技术领域;本发明提供的系统完全由FPGA实现,采用多级混频链路对被测时钟信号进行混频处理,降低亚稳态对DDMTD混频结果的影响;此外,通过多路滤波模组设置的DDMTD毛刺滤波模块同时对相同时钟信号的多路DDMTD混频结果进行亚稳态滤波,准确恢复出各路DDMTD混频结果边沿;另外,通过时钟相位差测量模块完成对各路滤波恢复后的DDMTD混频结果边沿进行DDMTD时钟相位差测量;最后,通过均值滤波模块完成对多路DDMTD时钟相位差测量结果的均值处理,进一步提高数字双混频鉴相滤波系统的测量精度。

    一种基于双北斗接收机的授时系统及授时精度分析方法

    公开(公告)号:CN119535945B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510099295.0

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明提供一种基于双北斗接收机的授时系统及授时精度分析方法,涉及授时技术领域,通过一对北斗接收机接收卫星信号,并输出原始观测量报文和时间报文,SOC处理器接收和处理原始观测量报文和时间报文,并对报文中的载噪比、仰角、相位残余误差值、卫星PDOP信息值、可用卫星数等数据值进行分析计算;随后,利用本地铷原子钟作为参考,计算接收机与铷原子钟、接收机与接收机之间的相位偏差值;最后,通过三角交叉相位偏差比对分析方法,有效消除接收机异常相位跳变、通道延迟、内部噪声以及多径效应对授时精度的影响,并且得到相位和频偏修正值,使得授时系统能够自动校准系统核心时间,并对相位和频偏进行修正,输出高精度授时信号和频率信号。

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