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【京準科技】GPS校時器(NTP校時器)守時方法研究

NTP網(wǎng)絡時間服務器 ? 來源:NTP網(wǎng)絡時間服務器 ? 作者:NTP網(wǎng)絡時間服務器 ? 2024-06-04 15:52 ? 次閱讀

【京準科技】GPS校時器(NTP校時器)守時方法研究

【京準科技】GPS校時器(NTP校時器)守時方法研究

1、引言

高精度授時系統(tǒng)被廣泛用于衛(wèi)星導航、電力同步采樣系統(tǒng)中[1]。起初高精度授時系統(tǒng)在導航衛(wèi)星失連下,由于恒溫晶振實際值與標稱值存在誤差,所以1 h守時誤差可達到幾微秒。近些年,部分學者提出統(tǒng)計每分鐘標準秒脈沖信號下授時晶振產(chǎn)生的總脈沖數(shù)的方法來修正導航衛(wèi)星失連后授時系統(tǒng)的守時誤差[2]。但此方法精確度取決于導航衛(wèi)星失連前1 min的晶振計數(shù)模塊記錄的脈沖數(shù)值,因而靈活性低且并未從根本上消除累積誤差帶來的影響。針對現(xiàn)有技術的不足,本文提出一種以統(tǒng)計學為基礎消除累積誤差的高精度守時方法。

2、守時總體方案

守時方案設計了5個模塊:導航衛(wèi)星信號接收模塊、時間解碼模塊、晶振計數(shù)模塊、模擬秒脈沖產(chǎn)生模塊、顯示模塊。守時方案框圖如圖1所示。由導航衛(wèi)星信號接收模塊接收衛(wèi)星信號,輸出標準秒脈沖和時間碼至FPGA時間解碼模塊,F(xiàn)PGA解出時間信息并根據(jù)通訊協(xié)議發(fā)送給顯示模塊[3, 4, 5]。晶振輸出脈沖至FPGA,晶振計數(shù)模塊計錄標準秒脈沖每個周期內晶振脈沖數(shù)[6]。當記錄時間達到30 min,計算這組數(shù)據(jù)的均值和方差。導航衛(wèi)星失連后,根據(jù)前30 min計算的均值和方差動態(tài)設置晶振計數(shù)模塊的脈沖產(chǎn)生計數(shù)器閾值以產(chǎn)生高精度的模擬秒脈沖。

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3、守時硬件設計

FPGA采用Altera公司Cyclone II系列中的EP2C8T144C8N,該芯片具有144個IO端口、36個RAM塊、2個PLL鎖相環(huán)、18個嵌入式乘法器、四種配置方式和AS、JTAG下載調試接口。EP2C8T144C8N擁有豐富的資源且編程靈活,使得該芯片作為系統(tǒng)主控芯片[7, 8, 9]。導航衛(wèi)星信號接收模塊采用MHKJ-1612為主芯片,其能提供精確的授時服務。通過使用量化誤差信息去補償時間脈沖中的顆粒誤差,導航衛(wèi)星信號接收??炷軌蚺渲幂敵鰰r間脈沖頻率,授時精度可高達15 ns。即使設備在有遮擋物的情況下保證有一顆衛(wèi)星正常連接,芯片就能輸出準確的時間信息。導航衛(wèi)星信號接收模塊與FPGA采用串口通信,有多種波特率可供選擇。系統(tǒng)晶振采用恒溫晶振,頻率精度可以達到正負0.2 ppm。消耗電流一般300 mA~2 A,主要應用于衛(wèi)星,通訊基站等。守時部分硬件連接圖如圖2所示。

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4、守時軟件設計

4.1 同步秒脈沖信號設計

授時系統(tǒng)導航衛(wèi)星連接正常情況下,導航衛(wèi)星信號接收模塊接收到衛(wèi)星信號產(chǎn)生標準秒脈沖和時間碼,并發(fā)送給FPGA接收模塊。FPGA利用PLL鎖相環(huán)將50 MHz恒溫晶振倍頻到200 MHz,當晶振計數(shù)模塊脈沖計數(shù)值達到閾值或檢測到導航衛(wèi)星信號接收模塊輸出的標準秒脈沖信號上升,F(xiàn)PGA產(chǎn)生100 ms高電平信號并將晶振計數(shù)器清0,隨后產(chǎn)生低電平信號。同步標準秒脈沖產(chǎn)生流程圖如圖3所示。

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4.2 平均脈沖數(shù)及方差設計

當存儲時間達到30 min時,利用

為1 s內晶振的脈沖數(shù)值,n為時長)和s2=

平均1 s內晶振的脈沖數(shù),Xi為1 s內晶振的脈沖數(shù)值)公式求出1 s內晶振的平均脈沖數(shù)和方差。根據(jù)拉依達準則,剔除數(shù)據(jù)中數(shù)值中大于

± s+3 s或者小于x--3 s的異常值,然后再一次利用公式求出剔除后數(shù)據(jù)的平均值和方差。平均1 s內晶振的脈沖數(shù)以及方差產(chǎn)生的流程圖如圖4所示。

4.3 導航衛(wèi)星失連后的高精度秒脈沖產(chǎn)生設計

導航衛(wèi)星失連后,F(xiàn)PGA根據(jù)每秒內晶振脈沖數(shù)的平均值和方差,求出

± s+3 s和

± s-3 s作為設定脈沖計數(shù)的兩個閾值BV1、BV2。在一個周期T內,前

振脈沖計數(shù)達到BV1的時候,產(chǎn)生一個滯后模擬秒脈沖(與標準秒脈沖秒頭相比);后

當晶振脈沖計數(shù)達到BV2的時候,產(chǎn)生一個超前模擬秒脈沖。產(chǎn)生的模擬秒脈沖秒頭在標準秒脈沖左右有規(guī)律的晃動從而消除累積誤差。導航衛(wèi)星失連后的高精度秒脈沖產(chǎn)生流程圖如圖5所示。

5 實驗結果分析

為避免測試結果的偶然性,實驗使用4套授時系統(tǒng)板,采用50 MHz標稱值的恒溫晶振,精度可達正負0.2 ppm。先將恒溫晶振輸出的50 MHz的脈沖信號倍頻到200 MHz,然后統(tǒng)計標準秒脈沖信號每個周期下授時系統(tǒng)恒溫晶振所產(chǎn)生的脈沖數(shù)值的均值和動態(tài)方差。測試結果如表1所示。

表 1 導航衛(wèi)星未失連下每秒晶振脈沖數(shù)值的均值和方差Tab. 1 Crystal’s average pulses number per second and variance when navigation satellite works

時間 10 min 30 min 1 h 2 h
分類 均值 方差 均值 方差 均值 方差 均值 方差
1號板 199 999
856.6
3.21 199 999
857.8
3.28 199 999
859.3
3.29 199 999
860.5
3.31
2號板 199 999
852.9
2.32 199 999
853.5
2.40 199 999
854.4
2.48 199 999
856.2
2.51
3號板 199 999
814.3
2.25 199 999
815.4
2.32 199 999
818.3
2.41 199 999
820.0
2.47
4號板 199 999
903.2
1.89 199 999
904.1
1.91 199 999
905.3
1.90 199 999
907.1
1.95

表1統(tǒng)計了不同時刻秒脈沖單位時間內晶振的脈沖數(shù)值的平均值和方差。圖6圖7橫坐標為時間,縱坐標為均值和方差,折線圖直觀的反映了均值和方差隨著時間的變化趨勢。表2統(tǒng)計了在導航衛(wèi)星失連下不同時刻模擬秒脈沖與標準秒脈沖的誤差。圖8橫坐標為時間,縱坐標為誤差大小,折線圖直觀的反映了誤差隨著時間的變化趨勢。

時間變化折線圖

圖 8 守時誤差隨時間變化折線圖

表 2 導航衛(wèi)星失連下守時誤差Tab. 2 Punctuality error when navigation satellite lost

分類 誤差/ns
時間 10 min 30 min 45 min 1 h
1號板 45 78 127 183
2號板 44 84 138 197
3號板 45 69 132 211
4號板 42 76 141 204

6、結語

本文通過統(tǒng)計30 min內標準秒脈沖每秒晶振脈沖數(shù)值的均值和動態(tài)方差,動態(tài)設置晶振計數(shù)模塊計數(shù)閾值以產(chǎn)生模擬秒脈沖,以達到高精度守時目的。從實驗可知,秒脈沖在導航衛(wèi)星失連1 h內,與標準秒脈沖相比秒頭誤差不超過250 ns,符合電力、靶場等系統(tǒng)守時要求。

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