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申请/专利权人:中国电子科技集团公司第五十四研究所
摘要:本发明提出一种双向时间比对系统的通道时延在轨修正方法。该方法借助高速示波器在地面温控环境下建立深空双向时间比对系统在不同温度下的通道时延查询表,在轨条件下根据实时温度查表得到对应链路的时延值,并定期通过自环标定生成收发链路的修正值,实现深空双向时间比对系统的通道时延在轨修正。本发明可有效解决卫星双向时间比对系统进入太空后,通道时延随太空环境的剧烈变化以及器件老化而发生改变,进而引起系统时间同步精度恶化的问题,从而实现卫星、空间飞行器等空间平台与地面系统之间的高精度时间同步。
主权项:1.一种双向时间比对系统的通道时延在轨修正方法,其特征在于,借助高速示波器在地面温控环境下建立深空双向时间比对系统在不同温度下的通道时延查询表,在轨条件下根据实时温度查表得到对应链路的时延值,并定期通过自环标定生成对应链路的修正值,从而实现深空双向时间比对系统的通道时延在轨修正,具体包括以下步骤:1构建深空双向时间比对系统,所述深空双向时间比对系统包括发射终端、功放、耦合器、天线、低噪放、接收终端、时钟源;2构建深空双向时间比对系统的通道时延传递模型,得到对应链路的分段时延关系;具体方式为:201建立深空双向时间比对系统的发射通道时延传递模型为: 式1中,τfs为发射链路通道时延,为发射终端通道时延,为发射链路的功放时延,为发射链路的耦合器时延,为发射链路信号传输线缆引入的时延;202建立深空双向时间比对系统的接收通道时延传递模型为: 式2中,τjs为接收链路通道时延,为接收链路的耦合器时延,为接收链路的低噪放时延,为接收终端时延,为接收链路信号传输线缆引入的时延;203建立深空双向时间比对系统的自环通道时延传递模型为: 式3中,τzh为自环链路通道时延,为发射终端通道时延,为发射链路的功放时延,为自环链路的耦合器时延,为接收链路的低噪放时延,为接收终端时延,为自环链路信号传输线缆引入的时延,Δτ1pps为发射链路和接收链路的时钟信号定时偏差;3借助高速示波器在地面温控环境下建立深空双向时间比对系统在不同温度下的通道时延查询表;具体方式为:301深空双向时间比对系统被发射到在轨空间环境之前,以N℃为步进,在地面温控环境下设定温度为Ti℃;其中,N为正整数,i=1,2,3...,Tmin≤Ti≤Tmax,Ti=i-1N+Tmin,Tmin为负整数,Tmax为正整数,Tmin~Tmax为空间飞行器的内部工作环境的温度范围,温度单位为℃;302在Ti℃下,利用高速示波器直接射频采样,依次测量得到τfs、由式1计算得到发射链路信号传输线缆引入的时延 从而形成Ti℃的发射链路时延值:303在Ti℃下,利用高速示波器直接射频采样,依次测量得到τjs、由式2计算得到接收链路信号传输线缆引入的时延 从而形成Ti℃的接收链路时延值:304在Ti℃下,利用高速示波器直接射频采样,测量得到τzh、利用设备自带的时差测量模块测量得到发射链路和接收链路的时钟信号定时偏差Δτ1pps,结合式1中的以及式2中的由式3计算得到自环链路信号传输线缆引入的时延 305重复步骤302~304,完成Tmin~Tmax范围内各步进温度下的参数测量,形成发射链路的时延查询表为: 接收链路的时延查询表为: 自环链路的时延查询表为: 4定期通过深空双向时间比对系统的通道时延进行在轨自环标定,生成对应温度的老化系数;5根据查表得到时延值和自环老化系数,实现深空双向时间比对系统的通道时延在轨修正。
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百度查询: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种双向时间比对系统的通道时延在轨修正方法
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