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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
基于ARM+FPGA的IRIG-B码产生器的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
本设计中采用ARM芯片作为主控芯片,FPGA芯片作为主功能芯片,使用C和Verilog语言编程。通过软件控制生成IRIG-B(DC)码信号,由分频1PPS信号和外部标准1PPS信号锁相同步保证时标信号的同步,在产生DC码后采用基于FPGA内部ROM数字查找表技术实现AC码的数字调制。整体方案设计简单,应用方便。  相似文献   

2.
对CPLD(复杂可编程逻辑器件)技术的基本特征和发展趋势作了简要介绍,揭示了该技术在现代数字系统中的重要地位及作用.利用CPLD对时统设备IRIG-B码产生器进行集成,其实验结果表明,集成了的B码产生器不但简单、可靠,而且便于调试,克服了以往硬件电路复杂的缺点.  相似文献   

3.
提出了一种基于伪随机码的低压电力线信道时延测量方法,是低压电力线授时的关键技术,利用现有的低压电力线网络,无需搭建额外的通信线路,不受外界物体遮蔽或天气影响。根据双向时间同步原理:服务器首先与标准时间同步,使用BPSK调制方式将1号C/A码经低压电力线传输至客户端,客户端对1号C/A码信号解调捕获后回传服务器2号C/A码,服务器根据信号发射时刻和接收时刻时间差计算出信道传输时延。实验表明:该方法可以用于低压电力线信道的时延测量,在80 m电力线距离内,时间同步误差优于100μs。  相似文献   

4.
PO97型GPS/B码解调器把GPS技术融入B码设备中,用于自动定时定位和精密时间同步。该设备的GPS时码接口解出GPS时间信号,并同步所有的时标信号和时间码信号。主要介绍了该接口的硬件和软件的实现过程。  相似文献   

5.
根据北斗二代导航系统扩频信号结构及其性质,研究和仿真了B1频点I支路导航信号的捕获算法,设计了滑动相关器来实现相关,并使用匹配滤波法剥离导航电文上调制的Neumann-Hoffman码。最后对捕获结果进行了误差分析。该算法对接收信号的载波多普勒频移和初始码相位进行粗估计,为导航数据的解调、用户接收机的定位创造了必要条件。  相似文献   

6.
一种双向测距与时间同步系统的设计与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在研究双向单程伪距测量原理的基础上,设计了双向测距与时间同步(DRTS)终端系统总体构架,阐述了在系统中使用的技术,并搭建了基于DSP+FPGA的双向测距与时间同步系统软硬件平台。实验结果表明,此系统的码速率为5MHz、中心频率为15MI-Iz时,测距和时间同步的分辨率可达0.15cm和5ps(@1S),采用不同频率源时测距和时间同步的精度分别为1.038m和3.46ns,采用相同频率源时分别为0.28cm和9.43ps(参考频率稳定度1×10^-10/d量级)。与国外同类产品相比具有测量精度优势,但考虑通用性,此系统的硬件仍需进一步优化,软件上需要做到码速率可调。  相似文献   

7.
针对E1线路延迟稳定的优点,给出了溯源到GPS系统时间的时间保持模块,提出时间信息组合以适应E1线路不成帧的传输方式,采用HDB3码作为E1线路传输码型,利用FPGA芯片EP2C8T14418进行开发,设计了基于E1接口的时间同步系统关键模块,并对各关键模块进行仿真,结果表明各模块设计均满足时间同步系统的要求。  相似文献   

8.
根据时统IRIG B(简称“B码”)的码形特点和编码原理 ,介绍利用计算机普通声卡接收标准化时统设备B码信号的硬件工作机理 ,着重阐述了软件解码的实现过程和为计算机提供标准时间的方法。  相似文献   

9.
标准时间译码器   总被引:1,自引:0,他引:1  
标准时间译码器是有源电视时频同步的专用设备。它的作用是从全电视信号中解调出插入的秒脉冲、时间编码信号和1MHZ的标准频率信号。本文介绍标准时间译码器的工作原理和部分实用电路。  相似文献   

10.
低频时码信号正交解调技术研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用正交叠加和正交采样技术,提出了更大程度上数字化的低频时码信号正交解调的设计方案。同时,分析了这种解调方法的虚假抑制和抗镜像干扰能力。分析表明所论述的解调技术易于实现数字化,且成本低廉,具有一定的实用价值。  相似文献   

11.
GPS定时技术在电力系统电压相角测量中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
全球定位系统(GPS)是当今世界上最精确的定时系统之一,在利用GPS定时技术的基础上,提出了一种电力系统电压相角的同步测量方法.  相似文献   

12.
针对采用GPS定时的设备提出了基于GPS射频信号模拟的定时方法,在不更改原有设备的情况下,可利用外部时间基准进行同步。首先建立卫星的轨道模型,模拟出卫星的导航电文;然后根据设备的位置模拟产生观测数据;再将导航电文调制到卫星的伪随机码上,根据观测数据计算出伪距,对调制的信号进行延迟;最后,通过正交射频调制得到GPS模拟信号。已建立的实验模型能实现以上模拟过程。测试表明,该方法可达到10ns级的定时精度。  相似文献   

13.
We present an analysis of the variations seen in the dispersion measures (DMs) of 20-ms pulsars observed as part of the Parkes Pulsar Timing Array project. We carry out a statistically rigorous structure function analysis for each pulsar and show that the variations seen for most pulsars are consistent with those expected for an interstellar medium characterized by a Kolmogorov turbulence spectrum. The structure functions for PSRs J1045−4509 and J1909−3744 provide the first clear evidence for a large inner scale, possibly due to ion–neutral damping. We also show the effect of the solar wind on the DMs and show that the simple models presently implemented into pulsar timing packages cannot reliably correct for this effect. For the first time we clearly show how DM variations affect pulsar timing residuals and how they can be corrected in order to obtain the highest possible timing precision. Even with our presently limited data span, the residuals (and all parameters derived from the timing) for six of our pulsars have been significantly improved by correcting for the DM variations.  相似文献   

14.
脉冲星时稳定度及可能应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
给出了毫秒脉冲星长期计时观测最新结果和脉冲星时与原子时频率稳定度的比较。指出脉冲星时频率稳定度的提高受到计时观测误差的限制,讨论了提高毫秒脉冲星计时观测精度的方法。随着脉冲星计时阵的实施,脉冲星时的应用已为期不远。可能的应用包括毫秒脉冲星与原子钟结合守时、建立综合脉冲星时和用脉冲星计时阵检测原子时误差等方面。  相似文献   

15.
基于DP83640硬件辅助的IEEE1588研究及实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着高精度时间同步的广泛应用,采用硬件辅助的IEEE1588协议已成为减少同步误差提高同步精度的理想途径。分析了DP83640物理层芯片的功能结构与IEEE1588时间同步基本原理,构建了以DP83640为主要组成部分的时钟同步功能模块,验证了同步过程。实验及分析表明,在局域网内采用DP83640硬件辅助的IEEE1588协议同步精度可达到纳秒量级。  相似文献   

16.
The Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope(FAST) will become one of the world-leading telescopes for pulsar timing array(PTA) research. The primary goals for PTAs are to detect(and subsequently study) ultra-low-frequency gravitational waves, to develop a pulsar-based time standard and to improve solar system planetary ephemerides. FAST will have the sensitivity to observe known pulsars with significantly improved signal-to-noise ratios and will discover a large number of currently unknown pulsars. We describe how FAST will contribute to PTA research and show that jitter-and timing-noise will be the limiting noise processes for FAST data sets. Jitter noise will limit the timing precision achievable over data spans of a few years while timing noise will limit the precision achievable over many years.  相似文献   

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