[实用新型]基于无线通信的时间同步中继系统有效
申请号: | 201520414801.2 | 申请日: | 2015-06-16 |
公开(公告)号: | CN204681393U | 公开(公告)日: | 2015-09-30 |
发明(设计)人: | 孙希延;纪元法;符强;肖建明;严素清;吴孙勇;王守华;邓洪高;廖桂生 | 申请(专利权)人: | 桂林电子科技大学 |
主分类号: | H04L7/00 | 分类号: | H04L7/00;H04J3/06 |
代理公司: | 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 45107 | 代理人: | 陈跃琳 |
地址: | 541004 广*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 无线通信 时间 同步 中继 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及时间同步技术领域,具体涉及一种基于无线通信的时间同步中继系统。
背景技术
时间同步不仅在人们日常生活中占据着重要的位置,也对国家的国防、军事起着至关重要的作用。随着社会科学生产力的快速发展,时钟同步的应用领域也越来越广泛。当前人们需要实时掌握发生在全球各地的各种信息,但这些信息容量大,包含范围广,为了让这些信息快速、准确且可靠的传递就需要有高精度的时间同步。
随着高精度原子钟技术的发展,时间计量精度也在不断提高,它和快速发展的通信技术、高精度的时间间隔测量技术共同促进了时间同步技术的发展,大幅度提高了时间同步的精度。
目前,高精度的时间同步系统有单向时间同步和双向时间同步等方法。单向时间同步和双向时间同步方法都是通过无线信号传输实现时间同步,这些无线信号采用的信号频段无论是微波、短波或长波,都多少会周围障碍物(高楼、高植被或地球曲面等)的遮挡,而使得时间同步终端之间不能直视,这会影响传输距离或时间同步精度,甚至使得终端不能实现时间同步。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是现有时间同步方式会因周围障碍物而影响传输距离或时间同步精度,提供一种基于无线通信的时间同步中继系统,其可以实现非直视各终端之间的时间同步和数据传输。
为解决上述问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
基于无线通信的时间同步中继系统,由信号发射部分和信号接收部分组成;其中信号接收部分包括接收天线、接收射频前端单元、AD转换器和同步信号接收单元;接收天线将接收到的射频信号经过接收射频前端单元的处理后下变频至模拟中频信号;该模拟中频信号通过AD转换器转换为数字中频信号;同步信号接收单元对数字中频信号做载波解调和伪码解扩,并把解调出的电文数据信息输出,同时根据接收信号中包含的时间信息输出秒脉冲信号;信号发射部分包括同步信号生成单元、DA转换器、发射射频前端单元和发射天线;同步信号生成单元利用信号接收部分输出的秒脉冲信号驯服本地时钟的秒脉冲信号,并对信号接收部分解调出的电文数据信息重新编码和调制为数字中频信号;DA转换器件将调制好的数字中频信号转换为模拟中频信号;该模拟中频信号经过发射射频前端单元上变频至射频信号通过发射天线发射出去。
上述同步信号生成单元包括基准秒脉冲生成模块、时钟管理模块、通信模块、扩频码生成模块、载波生成模块和信号调制模块;基准秒脉冲生成模块,利用信号接收部分输出的秒脉冲信号驯服本地时钟,并送入时钟管理模块;时钟管理模块,完成输入时钟的锁相和倍频,为系统提供全局稳定时钟;通信模块,把来自信号接收部分的解调信息数据与帧头帧尾组成完整的一帧,并由此形成电文数据;扩频码生成模块,用于产生扩频码;载波生成模块,用于产生载波;信号调制模块,根据产生的扩频码和载波,完成通信电文的扩频和载波调制,并发送至DA转换器。
上述基准秒脉冲生成模块包括时钟计数器、计数比较器、电压转换器和压控晶振;时钟计数器接收信号接收部分输出的秒脉冲信号,并在秒脉冲信号的控制下对压控晶振的CLK时钟输出计数;计数比较器将时钟计数器输出的实际CLK时钟个数与压控晶振的额定CLK时钟个数进行比较,判断压控晶振的时钟快慢;电压转换器根据计数比较器判断的压控晶振的时钟快慢结果,去改变压控晶振的控制电压;压控晶振向时钟计数器输出实际CLK时钟个数,同时接受控域电压转换器输出电压的控制,并最终实现时钟驯服。
上述同步接收模块包括同步信号捕获模块、相干器、同步信号跟踪模块、秒脉冲信号的输出模块和信号同步解码模块;同步信号捕获模块,通过对接收射频前端单元输出的数字中频信号进行降采样处理、数字相关运算、非相干累加处理和峰值检测处理后,完成对信号的搜索,获得电文数据的码相位和载波频率;相干器,对同步信号捕获模块输出的码相位和载波频率做相关运算得到积分值;同步信号跟踪模块,根据同步信号捕获模块输出的码相位和载波频率,完成对数字中频信号的解调和解扩,并对相干器输出的积分值进行鉴频和鉴相处理;秒脉冲提取模块,对接收到的信号进入跟踪状态以后,本地产生的扩频码码相位与接收信号的扩频码码相位保持同步,由此获得秒脉冲信号;信号同步解码模块,对同步信号跟踪模块输出的信号进行同步和帧同步处理,从而获取通信电文。
与现有技术相比,本实用新型不受周围障碍物,并能够实现非直视各终端之间的时间同步和数据传输。
附图说明
图1为基于无线通信的时间同步中继方法的原理图。
图2为基于无线通信的时间同步中继系统组成结构图。
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