[发明专利]一种实现无线时钟同步和触发的方法在审
| 申请号: | 202011610411.4 | 申请日: | 2020-12-30 |
| 公开(公告)号: | CN114696948A | 公开(公告)日: | 2022-07-01 |
| 发明(设计)人: | 李祺;高月红;陈露;杨昊天;杨保华;佘敦俊 | 申请(专利权)人: | 北京机电工程研究所 |
| 主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L1/24;H04W56/00 |
| 代理公司: | 北京永创新实专利事务所 11121 | 代理人: | 易卜 |
| 地址: | 100000 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 实现 无线 时钟 同步 触发 方法 | ||
本发明提出一种实现无线时钟同步和触发的方法,属于无线通信技术领域,具体是无线通信链路中的主设备发出指令信息,并进行二进制转换,信道编码和行列交织;然后映射成符号序列后添加同步序列打包成数据帧;经过D/A数模转换为模拟信号后上变频到天线发送给接收端;接收端通过天线接收,经下变频,模数转换和相关计算恢复成二进制比特序列,依次进行解交织和信道解码后恢复出指令信息,从设备按照指令信息进行相关操作;本发明通过无线传输链路传递不同的指令信息,实现了分布式测试系统中的时钟同步和可靠无线触发,从而提升系统的性能。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,具体是一种实现无线时钟同步和触发的方法。
背景技术
早期的分布式测试系统是基于有线的信息交互方式,网络中各个测试节点以专用总线相连,组成一个测试网络,但由于有线分布式测试系统需要通过线缆连接,组网成本高,测量范围有限,对大规模或区域分散的对象测试困难。
无线通信的出现改变了分布式测试系统的布局,使得测试系统更加灵活,可以实现区域更加分散的测试任务。而分布式测试系统中设备节点具有独立的时钟,由于工作环境的复杂性,各设备节点时钟存在不同步现象,为了保证测试结果的准确性,在进行测试工作前需保障时钟同步。
随着技术的发展,时钟同步在不同领域都得到了广泛应用,同时也涌现了各种不同的时钟同步技术。比如传统时钟同步技术中的网络时间协议(Network Time Protocol,NTP),还有无线传感网络中的RBS算法、DMTS同步机制等等。
发明内容
本发明为了解决如何实现时钟同步和可靠触发,从而提升系统的性能,提出了一种实现无线时钟同步和触发的方法,通过一条无线传输链路传递不同的指令信息,来实现时钟同步和无线触发。
所述的实现无线时钟同步和触发的方法,具体步骤如下:
步骤一、针对无线通信链路中的主设备,从发送端向需要控制的从设备发出指令信息,并将其转换为二进制比特序列;
指令信息的形式为:文字或数字等;
步骤二、对二进制比特序列进行信道编码后,再进行比特序列的交织;
针对(n,k)线性分组码,编码公式为:
c=u·G
其中u是1×k阶矩阵,表示输入的二进制比特序列的信息码元;G是k×n阶矩阵,称为生成矩阵;c是1×n阶矩阵,表示二进制比特序列的编码结果。
交织过程为:将输入的比特序列进行分组,每组长度为L,L=mn,每组数据按列排成m×n矩阵,按行读出。
步骤三、将交织后的二进制比特序列映射成符号序列,并在符号序列的前端添加相关性的同步序列打包成数据帧;
符号序列包括但不限于PSK或QAM符号序列;同步序列包括但不限于巴克序列。
数据帧的长度为F。
步骤四、打包后的数据帧经过D/A数模转换为模拟信号,然后上变频到载频由天线发送给从设备的接收端;
步骤五、接收端通过载频相同的频率接收模拟信号,经下变频变为基带模拟信号后,再经A/D模数转换成数字基带信号;
步骤六、用与发送端相同的同步序列对数字基带信号进行相关计算,识别出数据帧头,截取出包含指令信息的部分;
相关计算的公式如下:
r(i)是接收序列中的第i个数据,p(i)是本地同步序列中第i个数据,数据总长度为M;y(k)表示接收序列偏移k位的相关计算结果,k∈[0,F+M-1]。
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