装备时延校准及监控技术研究

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1、2015年12月宇航计测技术Dec.,2015第35卷第6期Journa1ofAstronauticMetro1ogyandMeasurementVo1.35,No.6———————————————————————————————————————————————文章编号:1000-7202(2015)06-0068-05中图分类号:V279文献标识码:A装备时延校准及监控技术研究蒋汉元(中国人民解放军91245部队,辽宁125000)摘要装备时延校准误差是靶场测控系统中事件记录和交会定位的重要误差因素,其精确校准是实现装备时间同步的关

2、键技术。针对装备时延问题展开研究,提出了一种物理含义清晰、易于测量的装备时延定义,实现了离散站点装备时延校准,验证了基于改进型B码的装备时延校准监控的有效性。试验结果表明,时延校准的精度达到了十微秒量级。关键词时间统一系统装备时延校准改进型B码对时监控ResearchonCalibrationofEquipmentDelayTimeandMonitoringTechnologyJIANGHan-yuan(91245UnitofPLA,Liaoning125000)AbstractTheca1ibrationerrorofequipme

3、ntde1aytimeisanimportantfactorforeventsrecordingandintersectionpositioninginrangemeasurementandcontro1system.Theaccurateca1ibrationisanim-portanttechno1ogytoachieveequipmenttimesynchronization.Researchontheequipmentde1aytimeprob1em,ac1earphysica1definitionofequipmentde1

4、aytimeisputforward,whichiseasytobemeas-ured.Theca1ibrationoftheequipmenttimede1ayindiscretesiteisrea1ized.BasedontheimprovedBcode,theeffectivenessofmonitoringtheca1ibrationofequipmenttimede1ayisverified.Thetestresu1tsshowthatthede1aytimeca1ibrationprecisionandaccuracyre

5、achedtenmicroseconds.KeywordsTimingsystemCa1ibrationofequipmentde1aytimeImprovedBcodeTimemonitoring1引言延的精确校准,若不加控制,此项误差可能达到数毫[2]秒量级,对于高速目标摄像会出现爆炸点图像时时间统一系统是现代靶场关键系统之一,为靶刻不一致、目标测量精度误差较大等问题。本文提场试验中各参试装备或通信装备提供标准时间信号出了物理含义清晰且测量方法明确的装备时延定[1]和频率基准信号。靶场时统系统具有卫星授时、义,提出了改进型B码编码

6、。通过对装备时延校准短波授时、长波授时等多种授对时方式,为了保证系的有效性与应用进行验证研究,实现了分散装备对统的独立性等特殊要求,通常采用IRIG-B码格式时的运行情况和控制装备状态的转换,对出现的错进行对时,这种基于B码的时间同步系统,由于装误时延修正能及时发现、处理和修复,能够记录试备时延误差包含在试验数据测量值中,试验数据的验全程装备时延校准状态,完成系统对时及状态监准确度极大程度上受制于时间统一系统对B码时控的设想。收稿日期:2015-03-26,修回日期:2015-06-18作者简介:蒋汉元(1967-),男,硕士,高级工

7、程师,主要研究方向:装备测控技术研究。第6期装备时延校准及监控技术研究·69·2装备时延及测量方法信道,也包括对下级各测控时统终端的音频对时同步信道。因此,装备时延包括授时信号发送装备时时统传输网络结构示意图如图1所示,从中心延、通信线路时延和装备接收授时信号终端的解码到装备分为三级授时和二级授时模式。三级授时即对时时延。在实际系统中,由于B码传输在模数、时统中心站与授时仪完成对时同步后,采用B码对数模转换,微波多径、多址等误差因素必然存[3,4]下级时统分站统一授时,各时统分站与时统中心站在,以及装备时统终端使用不同的电路结构和进行

8、对时同步,装备时统终端与上级时统分站进行解码处理算法,或者输入信号波形等外部条件发生对时同步,如图1下部结构所示;二级授时即测控装变化时,会等效引入不同的时延。因此,所谓装备时备时统终端直接与时统中心站对时同步,如图1中

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