[发明专利]时延测量系统、时延测量的方法、电子设备及存储介质有效
申请号: | 201911357918.0 | 申请日: | 2019-12-25 |
公开(公告)号: | CN111064533B | 公开(公告)日: | 2022-04-05 |
发明(设计)人: | 马海涛;邹毅军 | 申请(专利权)人: | 上海科梁信息科技股份有限公司 |
主分类号: | H04B17/364 | 分类号: | H04B17/364 |
代理公司: | 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) 31260 | 代理人: | 成丽杰 |
地址: | 200233 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 系统 方法 电子设备 存储 介质 | ||
本发明实施例涉及通信领域,公开了一种时延测量系统、时延测量的方法、电子设备及存储介质。本发明中包括:信号产生装置以及示波器,信号产生装置连接待测时延装置和示波器,待测时延装置连接示波器;信号产生装置用于根据接收的第一脉宽数据产生第一参考信号,并将第一参考信号传输至示波器和待测时延装置;待测时延装置根据被设置的待测时延量对第一参考信号延时,产生第一时延信号,并将第一时延信号传输至示波器;若第一时延信号与第一参考信号之间的时延差值等于待测时延量,示波器中显示的第一参考信号的结束时间与第一时延信号的开始时间对齐。本实施方式,使得可以准确测量待测时延装置的待测时延,降低时延测量的成本。
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,特别涉及一种时延测量系统、时延测量的方法、电子设备及存储介质。
背景技术
卫星与地面测距的原理是:通过测量卫星与地面的电磁波传输时延,推算出卫星与地面之间的距离。该测距原理在载人航天、探月、卫星通信等国防/通信等领域均有应用,针对超远距离(30万公里以上)的工程应用场景,为了实现对精密测距/测速和通信实时性等关键指标的验证,需要大量的高精度时延的模拟,时延的模拟决定了关键指标验证的可靠性,因而需要对时延进行测量,确保时延的准确性。信道模拟器可以对电磁波信号产生可控的时延,便于测距设备在实验室进行半实物仿真测试,提前完成时延功能与指标的验证。
发明人发现现有技术中至少存在如下问题:目前需要高精度的时延测量设备对信道模拟器时延的测量,但是高精度的时延测量设备十分昂贵;而便宜的时延测量设备的测量精度低,仅能实现毫秒级的测量,而对微秒级的测量准确度非常差。
发明内容
本发明实施方式的目的在于提供一种时延测量系统、时延测量的方法、电子设备及存储介质,使得可以准确测量待测时延装置的待测时延,降低时延测量的成本。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种时延测量系统,包括:信号产生装置以及示波器,信号产生装置连接待测时延装置和示波器,待测时延装置连接示波器;信号产生装置用于根据接收的第一脉宽数据产生第一参考信号,并将第一参考信号传输至示波器和待测时延装置,其中,第一脉宽数据被设置为待测时延装置产生的时延量,第一参考信号的周期为N倍第一脉宽数据,N为大于1的整数;待测时延装置根据被设置的待测时延量对第一参考信号延时,产生第一时延信号,并将第一时延信号传输至示波器;示波器用于同时显示接收的第一参考信号与第一时延信号,其中,若第一时延信号与第一参考信号之间的时延差值等于第一脉宽数据,示波器中显示的第一参考信号的结束时间与第一时延信号的开始时间对齐。
本发明的实施方式还提供了一种时延测量的方法,应用于上述时延测量系统中的信号产生装置,包括:接收第一脉宽数据,其中,第一脉宽数据被设置为待测时延装置产生的时延量,第一参考信号的周期为N倍第一脉宽数据,N为大于1的整数,第一参考信号的频率被设置为待测时延装置的工作频率;根据第一脉宽数据产生第一参考信号,并将第一参考信号传输至示波器和待测时延装置,供示波器显示第一参考信号以及供待测时延装置对第一参考信号延时,产生第一时延信号,由示波器同时显示第一参考信号和第一时延信号;其中,若第一时延信号与第一参考信号之间的时延差值等于第一脉宽数据,则示波器中显示的第一参考信号的结束时间与第一时延信号的开始时间对齐。
本发明的实施方式还提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器;以及,与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行如上述时延测量的方法。
本发明的实施方式还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述的时延测量的方法。
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