[发明专利]基于光纤传输延迟实时补偿的非周期信号同步方法及系统有效
申请号: | 201910603724.8 | 申请日: | 2019-07-05 |
公开(公告)号: | CN110290434B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 薄志华;代琦;傅海军;胡翔;贺然 | 申请(专利权)人: | 北京电子工程总体研究所 |
主分类号: | H04Q11/00 | 分类号: | H04Q11/00 |
代理公司: | 北京正理专利代理有限公司 11257 | 代理人: | 付生辉 |
地址: | 100854*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 光纤 传输 延迟 实时 补偿 周期 信号 同步 方法 系统 | ||
1.一种基于光纤传输延迟实时补偿的非周期信号同步方法,其特征在于,包括:
测量两个发射单元之间的光纤双向闭环传输时间延迟;
根据所述光纤双向闭环传输时间延迟以及两个发射单元的设备延迟,生成两个发射单元之间的光纤单向传输时间延迟;
根据所述光纤单向传输时间延迟,在其中一个发射单元发射之前向该发射单元发送时间基准信号,以使该发射单元在延时设定时长后产生同步信号,并发送给另一个发射单元,进而两个发射单元同步发射;
在发送同步信号之前,同步模块先产生同步基准信号,所述同步基准信号与所述同步信号有严格的时序关系:同步信号与同步基准信号Tb之间的延时θ小于等于系统传输非周期信号的最小间隔P_min减去传输时间延迟值Δt,即:
θ≤(P_min-Δt);
所述设定时长小于等于非周期信号的最小间隔减去光纤单向传输时间延迟的差值;
其中,所述非周期信号的最小间隔根据同步信号间隔确定。
2.根据权利要求1所述的非周期信号同步方法,其特征在于,所述测量两个发射单元之间的光纤双向闭环传输时间延迟,包括:
记录其中一个发射单元产生的第一测量信号;所述第一测量信号转化为光信号通过所述光纤传输至另一个发射单元,再转化为电信号,再由电信号转化为光信号通过所述光纤回传至所述其中一个发射单元,并恢复为电信号,进而形成第二测量信号;
计算所述第一测量信号和所述第二测量信号之间的时差,生成所述光纤双向闭环传输时间延迟。
3.根据权利要求1所述的非周期信号同步方法,其特征在于,所述根据所述光纤双向闭环传输时间延迟以及两个发射单元的设备延迟,生成两个发射单元之间的光纤单向传输时间延迟,包括:
计算所述光纤双向闭环传输时间延迟减去两个发射单元的设备延迟的差值;
计算所述差值的一半,生成所述光纤单向传输时间延迟。
4.一种基于光纤传输延迟实时补偿的非周期信号同步系统,其特征在于,包括:
测量模块,测量两个发射单元之间的光纤双向闭环传输时间延迟;
光纤单向传输时间延迟生成模块,根据所述光纤双向闭环传输时间延迟以及两个发射单元的设备延迟,生成两个发射单元之间的光纤单向传输时间延迟;
时间基准信号发送模块,根据所述光纤单向传输时间延迟,在其中一个发射单元发射之前向该发射单元发送时间基准信号,以使该发射单元在延时设定时长后产生同步信号,并发送给另一个发射单元,进而两个发射单元同步发射,
同步模块,用于发送同步信号之前产生同步基准信号,所述同步基准信号与所述同步信号有严格的时序关系:同步信号与同步基准信号Tb之间的延时θ小于等于系统传输非周期信号的最小间隔P_min减去传输时间延迟值Δt,即:
θ≤(P_min-Δt);
所述设定时长小于等于非周期信号的最小间隔减去光纤单向传输时间延迟的差值;其中,所述非周期信号的最小间隔根据同步信号间隔确定。
5.根据权利要求4所述的非周期信号同步系统,其特征在于,所述测量模块,包括:
记录单元,记录其中一个发射单元产生的第一测量信号;所述第一测量信号转化为光信号通过所述光纤传输至另一个发射单元,再转化为电信号,再由电信号转化为光信号通过所述光纤回传至所述其中一个发射单元,并恢复为电信号,进而形成第二测量信号;
双向闭环传输时间延迟生成单元,计算所述第一测量信号和所述第二测量信号之间的时差,生成所述光纤双向闭环传输时间延迟。
6.根据权利要求4所述的非周期信号同步系统,其特征在于,所述光纤单向传输时间延迟生成模块,包括:
差值计算单元,计算所述光纤双向闭环传输时间延迟减去两个发射单元的设备延迟的差值;
光纤单向传输时间延迟生成单元,计算所述差值的一半,生成所述光纤单向传输时间延迟。
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