nav emailalert searchbtn searchbox tablepage yinyongbenwen piczone journalimg searchdiv qikanlogo popupnotification paper
2017 06 v.47;No.337 79-82
基于FPGA的自适应解调器设计
基金项目(Foundation):
邮箱(Email):
DOI:
中文作者单位:

中国人民解放军92941部队第110所;

摘要(Abstract):

IRIG-B(AC)码广泛应用于航天测控系统的远距离时间同步,由于在传输过程中信号易受干扰且存在路径传输时延,因此采用IRIG-B(AC)码实现时间同步其精度往往较差。为满足远距离高精度时间同步要求,针对IRIG-B(AC)码同步误差较大问题,提出一种基于FPGA的数字化解调方法。该方法采用全数字化软件设计,具备相位自动判别功能,针对不同调制比和不同输入幅值的IRIG-B(AC)码,能够实现快速自适应解调译码。测试结果表明,该方法抗干扰能力强,工作稳定可靠,使IRIG-B(AC)码的时间同步精度得到极大提升,甚至优于1μs。

关键词(KeyWords): IRIG-B(AC);;现场可编程门阵列;;相位识别;;时间同步
参考文献

[1]蒙智谋.BPM短波时码授时发播技术方案[J].时间频率学报,2014,37(3):145-150.

[2]魏孝锋,车爱霞,乔建武,等.光纤传输高精度时频信号在长波授时中的应用[J].时间频率学报,2015,38(2):95-100.

[3]龚小维.基于北斗二号/GPS授时的靶场时间统一系统设计[D].南京:南京理工大学,2013.

[4]李群续,张沪玲,李冠宇.岸船卫星双向对时应用系统IRIG-B码设计[J].无线电工程,2010,40(2):42-43.

[5]毛瀛洲.NTP网络授时系统设计与实现[D].济南:山东大学,2008.

[6]IEEE1588-2008.IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems[S].

[7]李瑞敏.长波授时附加二次相位因子ASF时延修正的研究[D].西安:中国科学院国家授时中心,2012.

[8]张立新,杨文强.单项卫星授时体制及精度分析[J].空间电子技术,2001(3):1-3.

[9]赵当丽,胡水军,翟慧生,等.基于卫星共视技术的电网时间同步[J].电力科学与技术学报,2011,26(3):20-24.

[10]孟凡芹.基于星地双向时间比对的卫星钟差确定方法[D].西安:中国科学院国家授时中心,2013.

[11]黄沛芳.基于NTP的高精度时间同步系统实现[J].电子技术应用,2009,35(7):122-127.

[12]李洪亮.基于PTP协议的高精度网络时间同步系统的设计与实现[D].天津:天津大学,2012.

[13]童宝润.时间统一系统[M].北京:国防工业出版社,2004.

[14]陈涛,曹永刚.IRIG-B码数字解调技术[J].光学精密工程,1999,7(2):73-75.

[15]林习良,唐晓春.基于SDH的IRIG-B(DC)码时间信号传输方案设计[J].无线电工程,2005,35(6):32-34.

[16]佟刚,崔明,曹永刚,等.MSP430F149在IRIG-B码解码中的应用[J].计算机测量与控制,2007,15(11):1 597-1 598.

[17]GJB2991A-2008.B时间码接口终端通用规范[S].

基本信息:

DOI:

中图分类号:V556

引用信息:

[1]郭京,朱晓峰,李双明.基于FPGA的自适应解调器设计[J].无线电工程,2017,47(06):79-82.

基金信息:

检 索 高级检索

引用

GB/T 7714-2015 格式引文
MLA格式引文
APA格式引文