[发明专利]一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统及方法有效
申请号: | 201710103772.1 | 申请日: | 2017-02-24 |
公开(公告)号: | CN106909071B | 公开(公告)日: | 2019-04-09 |
发明(设计)人: | 徐浩;张庆君;刘杰;王建军;李延;蒋昱;潘莉 | 申请(专利权)人: | 北京空间飞行器总体设计部 |
主分类号: | G04R20/02 | 分类号: | G04R20/02;G04F10/00 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 马全亮 |
地址: | 100094 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 脉冲 航天器 同步 精度 测试 系统 方法 | ||
1.一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统,其特征在于包括:导航接收机仿真器、导航接收机、星载时间管理设备、秒脉冲使用终端、逻辑分析仪、地面供电电源、终端地面测试设备、导航接收机地检设备、测试客户机;
导航接收机仿真器实现导航信号的发射和传播模拟,为导航接收机提供信源,
导航接收机对导航接收机仿真器的信号进行处理,获取整秒时间码及硬件秒脉冲信号,整秒时间码通过星载时间管理设备分发至秒脉冲使用终端,硬件秒脉冲信号提供给秒脉冲使用终端,作为秒脉冲使用终端的同步信号;秒脉冲使用终端同时接收所述整秒时间码以及所述硬件秒脉冲信号,实现高精度授时,生成控制周期脉冲并提供给逻辑分析仪,逻辑分析仪将所述控制周期脉冲与导航接收机提供的硬件秒脉冲信号进行比对,完成航天器同步精度的测试;
地面供电电源对导航接收机仿真器、导航接收机、星载时间管理设备供电;终端地面测试设备实现对秒脉冲使用终端的工作状态检测,导航接收机地检设备实现对导航接收机的功能检测,测试客户机实现对星载时间管理设备的控制。
2.根据权利要求1所述的一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统,其特征在于:星载时间管理设备为星务计算机或者中央处理单元。
3.根据权利要求1所述的一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统,其特征在于:所述逻辑分析仪将所述控制周期脉冲与导航接收机提供的硬件秒脉冲信号进行比对,具体为:
秒脉冲同步精度τ为:τ=μ-δ;
其中,δ为逻辑分析仪接收到的第一个控制周期脉冲时刻t1和导航接收发送的硬件秒脉冲时刻t0的差值;
μ为逻辑分析仪接收到的第一个控制周期脉冲的微秒位。
4.根据权利要求1所述的一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统,其特征在于:所述秒脉冲使用终端为光学相机或者SAR载荷。
5.根据权利要求1所述的一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统,其特征在于:所述导航接收机仿真器模拟GPS卫星、北斗导航卫星或者伽利略导航卫星的信号。
6.一种基于权利要求1所述的航天器同步精度测试系统实现的同步精度测试方法,其特征在于步骤如下:
(1)对精度测试系统中电缆连接状态进行检查,确认连接状态正常;
(2)通过测试客户机查看遥测数据格式是否与通信协议规定的一致;
(3)调整导航接收机仿真器输出功率,使导航接收机正常锁定,完成定位;
(4)等待10分钟,确认导航接收机完成调整整秒功能后,输出精确的硬件秒脉冲信号;
(5)逻辑分析仪将所述控制周期脉冲与导航接收机提供的硬件秒脉冲信号进行比对,完成本次航天器同步精度的测试;
(6)重复步骤(5),连续统计10次,统计平均值作为最终的秒脉冲同步精度。
7.根据权利要求6所述的一种同步精度测试方法,其特征在于:所述步骤(5)逻辑分析仪将所述控制周期脉冲与导航接收机提供的硬件秒脉冲信号进行比对,具体为:
秒脉冲同步精度τ为:τ=μ-δ;
其中,δ为逻辑分析仪接收到的第一个控制周期脉冲时刻t1和导航接收发送的硬件秒脉冲时刻t0的差值,μ为逻辑分析仪接收到的第一个控制周期脉冲的微秒位。
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