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本文介绍了数字同步网的基本构成,阐述了GPS的授时原理,提出了基于GPS的高精度时间基准系统的设计和实现方法,目的是满足通信网传递业务信息所需的传输和交换性能要求,保证网络定时性能。 相似文献
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为了获得高精度的时间信息,常采用GPS等授时系统进行授时,但在野外等复杂环境下往往接收不到GPS等授时信息。数字天顶仪是一种高精度的天文定位仪器,采用数字天顶仪进行时间标定的研究相对较少。考虑到数字天顶仪的定位结果受恒星视位置和时间的影响,首先分别研究了时间误差及星表精度对恒星视位置的影响,然后分析了恒星视位置对数字天顶仪定位精度的影响。基于数字天顶仪的定位原理提出了一种时间标定的新方法,并得出时间标定的精度在0.025 s。实验数据的分析结果表明该时间标定的方法是可行的。 相似文献
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高精度双向时间比对同步技术原理与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
在当前越来越多需要统一时间的多站系统中,时间同步是一个关健的问题.在详细介绍了双向时间比对同步原理的基础上,提出了双向时间比对同步的具体实现方案,并给出了实际工程应用中射频和中频试验的授时精度曲线,授时精度标准差小于3 ns,确认了本方案和算法的高精度性能.本方案已在实际系统中成功应用,值得进一步推广. 相似文献
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为解决当前主要基于卫星的电网时间同步方式,通过采用GPS卫星、北斗卫星、地面光网络授时、地面光网络频率源守时多种参考源结合的手段,配合时间同步网管和监控平台形成全网时间统一系统。 相似文献
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为了解决电容充放电放大电路测量时间间隔的不稳定,采用复杂可编程芯片FPGA设计实现精密时间间隔的测量。FPGA的锁相环(PLL)电路得到高频时钟,时钟管理器(DCM)实现高速时钟移相,内插时钟得到高精度时间测量。通过在光电回波脉冲时间间隔测量系统中验证,该设计可以得到200ps的时间间隔测量精度。采用FPGA芯片设计的数字化测量系统,具有集成度高,性能稳定,抗干扰强,设计方便等优点,能广泛应用于科研和生产中 相似文献
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目前移动设备普遍采用GPS、北斗等卫星授时方式来获取时间,该方式技术成熟,授时精度高,但是卫星信号容易被干扰,仅仅依赖卫星授时存在风险.提出将IEEE1588V2应用到无线时间同步领域,在更底层获取时间戳,减少网络传输时间的抖动;对路径时延采用卡尔曼滤波算法,减少网络传输时间的抖动;修正协议算法逻辑,使其适应无线网络环... 相似文献
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随着网络技术的不断发展,许多网络应用对网络中各个节点的时钟同步有着很高的要求。详细讨论了被动式同步算法的思想,提出了基于被动式同步算法的延时误差调节方案。方案有效降低了授时误差,同时改善了客户时钟的频率性能。 相似文献
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激光编码是激光半主动制导武器抵抗激光诱偏干扰的重要措施,现有激光编码具有一定的规律性,很容易被干扰系统所识别破解,而使激光半主动制导武器受到威胁。为此,提出了一种基于绝对精确时间控制的激光脉冲激光编码方法。首先利用北斗授时系统对激光编码端授时,以此得到精确时刻,以绝对精确整秒时刻为参数,根据编码基频大小,按照编码函数一次产生当前时刻所需数量的脉冲时间间隔;然后在后续时刻利用定时器在预产生的时间间隔处产生脉冲信号,并控制脉冲宽度;最后对该编码方法的有效性进行了仿真实验和实际实验验证。实验结果表明,授时精度20 ns,脉冲编码精度优于30 ns。该编码最大的特点是各编码脉冲时间间隔各不相同,无任何规律和周期,是一种准随机分布编码,而且编码函数运算量小,易于实现,具有较强的抗解码能力。 相似文献
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提出了一种用于光电系统的时间同步技术,以实现多传感器信息融合和协调驱动。该技术基于卫星授时和IEEE 1588标准,可嵌入光电设备内。最后,分析了时间同步技术对于光电系统性能提升潜力:具有可时间同步信息的光电系统可快速获得准确的战场信息,提高系统的可靠性和空间分辨力,增强数据精度和置信度,从而改善探测性能和工作能力。 相似文献
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基于大型网络系统,GPS网络授时仪接收卫星时间信号,确定时间,通过计算机上软件获取网络授时仪的时间.安装在网络计算机上的串口扩展卡基于485总线向各自校验台发送数据.网络计算机上的校验台对电能表等计时设备进行时间校验.校验台的计算机和网络授时仪组成星型结构网络,这样形成了大型多层次立体控制系统,合理利用网络资源实现实时校验时间. 相似文献
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精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)网络授时服务已经渗入到了社会生活的各个方面,为国家经济建设和国防建设提供了强有力的支持。PTP授时是基于IEEE1588协议的高精度网络授时技术,在PTP网络授时服务应用过程中,由于网络环境复杂多变,导致PTP授时精度产生恶化,实现对PTP授时精度监测成为了一项迫切需求。在分析PTP网络授时监测技术原理的基础上实现了PTP网络授时监测功能,并通过实验进行了验证,获取了监测数据,满足工程应用要求。 相似文献
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星载激光测距仪的高精度时间间隔测量单元 总被引:2,自引:0,他引:2
高精度时间间隔测量单元(TIU)是星载激光测距仪的关键部件。基于现场可编程门阵列(FPGA)研制出了满足星载要求的高精度、高集成度时间间隔测量单元。该单元采用数字计数法结合数字延迟线插入法的技术,在0.5~10 km的测量距离范围内,时间分辨率为500 ps。通过地面检测,在全程范围内保持了良好的线性度,标准偏差小于270 ps。该单元同时具备测量脉冲回波宽度的能力,可以获取目标的脉冲展宽信息。由于单元选用的元器件都具有航天产品性能,因此其设计和技术指标可满足星载激光测距仪的应用。 相似文献
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本文介绍了一种新型的时间传送方式,其特点是时间信号源精度高,基于普通通信网络,可以实现低成本高精度的时频信号传送。经实测表明,由于采用了广域精确授时(WPT)技术获得了纳秒级的时间信号源,结合高精度网络时间传送技术(CS),从端跟踪主端的同步性能可以保证10ns以内,远远高于目前ITU-T和我国通信行业相关标准规定的1100ns指标。 相似文献