[发明专利]地震采集器的网络授时精度控制方法、系统及终端设备有效
申请号: | 202010244198.3 | 申请日: | 2020-03-31 |
公开(公告)号: | CN111447030B | 公开(公告)日: | 2021-02-19 |
发明(设计)人: | 徐锡强;郝天珧;许晴;张妍;赵春蕾 | 申请(专利权)人: | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
主分类号: | H04J3/06 | 分类号: | H04J3/06 |
代理公司: | 深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙) 44316 | 代理人: | 曹卫良 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 地震 采集 网络 授时 精度 控制 方法 系统 终端设备 | ||
1.一种地震采集器的网络授时精度控制方法,其特征在于,所述网络授时精度控制方法包括:
对客户端接收到的数据包,采用中断模式使所述数据包由客户端的应用层接收所述数据包,并采用中断模式将所述数据包由客户端的应用层发送到客户端的物理层;
所述客户端向服务器发送所述数据包时,预先设置网络环境约束值;
连续检测不同时刻所述网络环境约束值次对时过程中的GAP值和DELAY值,其中,GAP值为所述客户端和所述服务器之间的时钟偏移量,DELAY值为数据包在所述客户端和所述服务器之间往返过程中的时间延迟;
对所述GAP值和DELAY值进行约束收敛判定,计算最优网络延迟;
根据所述最优网络延迟对网络授时过程中的传递误差进行校正后,由所述服务器的物理层接收所述数据包;
通过所述中断模式将所述数据由服务器的物理层发送到服务器的应用层为数据包进行授时。
2.根据权利要求1所述的网络授时精度控制方法,其特征在于,所述采用中断模式使所述数据包由客户端的应用层接收所述数据包,并采用中断模式将所述数据包由客户端的应用层发送到客户端的物理层,包括:
预先设置客户端的应用层的发送数据包的模式及物理层接收数据包的模式为中断模式,设置所述客户端的物理层优先级为最高,应用层中断的优先级为所述客户端的物理层优先级减1;
T1时刻客户端将NTP数据包打包,发送时间字段填充为打包时刻所获取的所述客户端自身时间CT1加1ms,等待中断发生时由应用层将数据包发出;
物理层检测到所述数据包到来时,接收中断,并将此刻获取的所述客户端的自身时间进行存储,对数据包进行标志位后等待处理。
3.根据权利要求1所述的网络授时精度控制方法,其特征在于,所述对所述GAP值和DELAY值进行约束收敛判定,计算最优网络延迟,包括:
首次循环选取网络环境约束值中的DELAY值最小值作为DELAY0,并将DELAY0以及其对应的GAP0存储到样本库中;
持续统计和测量网络环境约束值次对时过程中的GAP值和DELAY值,选取所统计的网络环境约束值中的最小值为DELAY1和GAP1;
若DELAY1小于DELAY0,且GAP1在GAP0±(DELAY1-DELAY0)/收敛系数范围内,则所述DELAY1和GAP1更新为新的GPA0和DELAY0,标记此值可用,样本为有效样本;
若有效样本个数大于拟合库样本最大数,则对有效样本中的GAP值和DELAY值进行卡尔曼滤波,以得到最优解的DELAYD值和GAPD值;
将所得到的最优解的DELAYD值和GAPD值作为最优网络延迟。
4.根据权利要求3所述的网络授时精度控制方法,其特征在于,所述网络授时精度控制方法还包括:
若DELAY1不小于DELAY0,或GAP1不在GAP0±(DELAY1-DELAY0)/收敛系数范围内,则舍弃此次统计的DELAY值和GAP值。
5.根据权利要求4所述的网络授时精度控制方法,其特征在于,所述拟合库样本最大数为64。
6.一种地震采集器的网络授时精度控制系统,其特征在于,所述网络授时精度控制系统包括:
数据处理模块,用于对客户端接收到的数据包,采用中断模式使所述数据包由客户端的应用层接收所述数据包,并采用中断模式将所述数据包由客户端的应用层发送到客户端的物理层;
最优网络延迟计算模块,用于在所述客户端向服务器发送所述数据包时,预先设置网络环境约束值;连续检测不同时刻所述网络环境约束值次对时过程中的GAP值和DELAY值,其中,GAP值为所述客户端和所述服务器之间的时钟偏移量,DELAY值为数据包在所述客户端和所述服务器之间往返过程中的时间延迟;对所述GAP值和DELAY值进行约束收敛判定,计算最优网络延迟;
校正授时模块,用于根据所述最优网络延迟对网络授时过程中的传递误差进行校正后,由所述服务器的物理层接收所述数据包;并通过所述中断模式将所述数据由服务器的物理层发送到服务器的应用层为数据包进行授时。
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