[实用新型]一种雷达射频单元间高精度时间同步电路有效

专利信息
申请号: 201720599360.7 申请日: 2017-05-26
公开(公告)号: CN206710592U 公开(公告)日: 2017-12-05
发明(设计)人: 罗正华;方安成;张良玺;陈虎 申请(专利权)人: 成都大学
主分类号: G01S7/28 分类号: G01S7/28;G01S17/08
代理公司: 成都华风专利事务所(普通合伙)51223 代理人: 徐丰
地址: 610000 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 雷达 射频 单元 高精度 时间 同步 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种雷达射频单元间高精度时间同步电路。

背景技术

雷达做工作时,雷达面上的大量射频单元需要同时工作,接收来自主控单元的信号,并发送射频信号。在接收回波时也需要同时接收并传输给后台进行分析。

雷达的发射频段宽,射频单元根据雷达面面积的不同,个数及分布结构也不同,在不同的发射和接收任务中,若射频单元间发射或接收时间不同步会造成数据的巨大误差。

传统光纤授时方式需要的设备复杂程度高,若达到1ns精度,需要将光纤中的色散及群时延考虑入误差补偿中,将会大大增加设备的重量和复杂度。

雷达面上空间狭小,电子设备不宜多,传统方法线缆密集,射频信号易受干扰而产生噪声,造成信号质量下降。长久以来会导致时间误差越来越大,使雷达功能失去准确性。

为了提高雷达对于回波定位、深空探索等项目功能的准确性及可靠性要求,需要在硬件基础上进行精确的校对。

对高精度时间同步功能的实现,目前没有稳定的、行业共用的方式。多数方式存在线缆密集度过高、结构复杂、精度不稳定等缺陷。而利用无线方式则会导致电磁环境复杂、干扰正常无线链路通信等不足。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种雷达射频单元间高精度时间同步电路,可以很好地解决时间同步精度低的问题。

为达到上述要求,本实用新型采取的技术方案是:提供一种雷达射频单元间高精度时间同步电路,包括主节点芯片、从节点芯片,还包括测距芯片,测距芯片与主节点芯片连接,测距芯片连接有第一光电转换芯片,测距芯片、第一光电转换芯片分别连接至时间基准脉冲输出端,第一光电转换芯片通过光纤连接有第二光电转换芯片,第二光电转换芯片将信号分流输出至延时器及第一光电转换芯片,主节点芯片与从节点芯片通信连接,从节点芯片与延时器连接。

进一步地,测距芯片第一信号输入端、第一光电转换芯片电信号输入端分别连接至时间基准脉冲输出端,第一光电转换芯片通过光纤与第二光电转换芯片连接,第二光电转换芯片电信号输出端与其电信号输入端及延时器第一信号输入端分别连接,第一光电转换芯片电信号输出端与测距芯片第二信号输入端连接,测距芯片信号输出端与主节点芯片信号输入端连接,主节点芯片信号输出端与从节点芯片信号输入端连接,从节点芯片信号输出端与延时器第二信号输入端连接。

再进一步地,测距芯片为激光测距芯片。

与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:

本实用新型利用脉冲波形进行授时,利用激光测距芯片来实现时间同步功能,利用了激光测距芯片响应时间短、精度高的特点,能达到较高的同步精度;采取光纤连接,减少了对雷达信号的干扰,在保证高精度时间同步的情况下,减少设备的复杂度和布线的混乱。

附图说明

图1为本实用新型的电路示意图;

图2为本实用新型的结构框图。

具体实施方式

如图1所示,本实施例提供一种雷达射频单元间高精度时间同步电路,包括主节点芯片、从节点芯片、测距芯片,测距芯片与主节点芯片连接,测距芯片连接有第一光电转换芯片,测距芯片、第一光电转换芯片分别连接至时间基准脉冲输出端,第一光电转换芯片通过光纤连接有第二光电转换芯片,第二光电转换芯片将信号分流输出至延时器及第一光电转换芯片,主节点芯片与从节点芯片通信连接,从节点芯片与延时器连接。

其中,测距芯片第一信号输入端、第一光电转换芯片电信号输入端分别连接至时间基准脉冲输出端,第一光电转换芯片通过光纤与第二光电转换芯片连接,第二光电转换芯片电信号输出端与其电信号输入端及延时器第一信号输入端分别连接,第一光电转换芯片电信号输出端与测距芯片第二信号输入端连接,测距芯片信号输出端与主节点芯片信号输入端连接,主节点芯片信号输出端与从节点芯片信号输入端连接,从节点芯片信号输出端与延时器第二信号输入端连接。

测距芯片为激光测距芯片。

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