CN115529259A - 一种新的信号延迟测量和同步方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种新的信号延迟测量和同步方法,具体涉及信号延迟测量技术领域,包括以下步骤:S1:通过加入GPS设备,获取到微秒级精确时间;S2:主设备获取精确时间,然后通过电台发送到从设备;S3:从设备接收都主设备的精确时间后,减去自己的精确时间,获得传输延迟时间;S4:在以后的采集中,根据测量后的延迟进行同步采集;电台设备1、电台设备2、GPS定位模块1、GPS定位模块2、数据采集模块、数据发送模块、处理单元和后台计算机终端,电台设备1与GPS定位模块1电性连接,所述GPS定位模块1与数据采集模块数据连接;通过在2个设备上加装GPS设备,在每一次位置移动后进行一次信号传输延迟测试,人为校准传输延迟时间参数实现2地同步采集。
Description
技术领域
本发明涉及信号延迟测量技术领域,具体为一种新的信号延迟测量和同步方法。
背景技术
传播延迟(propagation delay),符号tpd,是让一个数字信号从逻辑闸的输入(s)到输出所需的时间;1)传播延迟(propagation delay),符号tpd,是让一个数字信号从逻辑闸的输入(s)到输出所需的时间;传播延迟的时间通常用微秒(μs),纳秒(ns)或皮秒(ps)来衡量,其中1μs=10-6秒,1ns=10-9秒,以及1ps=10-12秒;一个集成电路(IC)逻辑闸的传播延迟可能对于一个输入都有差异;如果所有的其他因数被定为常数,一个逻辑闸集成电路的平均传播延迟随着内部的电路的复杂程度而增加;一些集成电路科技让interently较长的tpd数值超过其他的,也就是被认为速度更慢;在计算机等数字设备中,因为在速度方面有直接的影响,所以传播延迟很重要。这适用于记忆芯片及微处理器;2)在一个通讯***中,传播延迟指信号从源头传达到目的地所需的时间;这里延迟时间能从卫星通讯***的达到大约0.25秒到区域网络(LAN)的数个纳秒或微秒之间变化。
在生产采集数据过程中,需要两地设备同时输出采集指令,以保证两地数据的一致性,但是同步采集过程中2地设备没有统一的时钟***,只能通过无线电***发送带有延迟采集的信号指令,即一个设备作为主设备发出自己将在5S后开始采集,则另一设备采集时间为5S减去电台传输导致的延迟后再进行采集;电台延时在采集开始之前设置固定值。
现有技术中的信号延迟测量存在以下问题:
1、但是2个设备随着位置的改变。原来设置的固定延迟,不在适用于新的采集环境,导致2地数据出现误差,影响采集数据的同步性;
2、2个设备的位置不是固定的,每一次位置的改变都将导致传输时间的增加和减少,导致固定传输延迟不在适用,为此,我们提出一种新的信号延迟测量和同步方法用于解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种新的信号延迟测量和同步方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种新的信号延迟测量和同步方法,包括以下步骤:
S1:通过加入GPS设备,获取到微秒级精确时间;
S2:主设备获取精确时间,然后通过电台发送到从设备;
S3:从设备接收都主设备的精确时间后,减去自己的精确时间,获得传输延迟时间;
S4:在以后的采集中,根据测量后的延迟进行同步采集。
电台设备1、电台设备2、GPS定位模块1、GPS定位模块2、数据采集模块、数据发送模块、处理单元和后台计算机终端。
优选地,所述电台设备1与GPS定位模块1电性连接,所述GPS定位模块1与数据采集模块数据连接,所述电台设备2与GPS定位模块2电性连接,所述GPS定位模块2与数据采集模块数据连接。
优选地,所述数据采集模块与数据发送模块数据连接,所述数据发送模块与处理单元数据连接,所述处理单元与后台计算机终端电性连接。
优选地,所述处理单元包括信号发生器、后台处理器、GPS校准电台和无线电发送器。
优选地,所述信号发生器与GPS校准电台通信连接,所述后台处理器与GPS校准电台电性连接,所述GPS校准电台电性连接与无线电发送器电性连接。
优选地,所述S1包括通过在电台设备1和电台设备2上分别加装GPS定位模块1和GPS定位模块2。
优选地,所述S2包括通过后台计算机终端获取经传输数据的精确时间并经无线电发送器发送给电台设备1和电台设备2。
优选地,所述S3包括通过后台计算机终端获取经GPS定位模块1和GPS定位模块2采集到电台设备1和电台设备2位置移动后信号传输延迟的时间数据再计算时间差。
优选地,所述S4包括在每一次位置移动后,进行一次信号传输延迟测试,人为校准传输延迟时间参数,实现2地同步采集。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明通过加入GPS设备,获取到微秒级精确时间,主设备获取精确时间,然后通过电台发送到从设备,从设备接收都主设备的精确时间后,减去自己的精确时间,获得传输延迟时间,在以后的采集中,根据测量后的延迟进行同步采集,通过GPS校准电台传输延迟,达到同步采集,可以在采集工作中,多次测量和修正延迟时间;可以保证采集时的时间同步性,大大提高了工作效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种新的信号延迟测量和同步方法的流程图。
图2为本发明一种新的信号延迟测量和同步方法的原理示意图。
图3为本发明处理单元的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:如图1-3所示,本发明提供了一种新的信号延迟测量和同步方法,包括以下步骤:
S1:通过加入GPS设备,获取到微秒级精确时间;
S2:主设备获取精确时间,然后通过电台发送到从设备;
S3:从设备接收都主设备的精确时间后,减去自己的精确时间,获得传输延迟时间;
S4:在以后的采集中,根据测量后的延迟进行同步采集。
电台设备1、电台设备2、GPS定位模块1、GPS定位模块2、数据采集模块、数据发送模块、处理单元和后台计算机终端。
进一步的,所述电台设备1与GPS定位模块1电性连接,所述GPS定位模块1与数据采集模块数据连接,所述电台设备2与GPS定位模块2电性连接,所述GPS定位模块2与数据采集模块数据连接。
进一步的,所述数据采集模块与数据发送模块数据连接,所述数据发送模块与处理单元数据连接,所述处理单元与后台计算机终端电性连接。
进一步的,所述处理单元包括信号发生器、后台处理器、GPS校准电台和无线电发送器。
进一步的,所述信号发生器与GPS校准电台通信连接,所述后台处理器与GPS校准电台电性连接,所述GPS校准电台电性连接与无线电发送器电性连接。
进一步的,所述S1包括通过在电台设备1和电台设备2上分别加装GPS定位模块1和GPS定位模块2。
进一步的,所述S3包括通过后台计算机终端获取经GPS定位模块1和GPS定位模块2采集到电台设备1和电台设备2位置移动后信号传输延迟的时间数据再计算时间差。
进一步的,所述S4包括在每一次位置移动后,进行一次信号传输延迟测试,人为校准传输延迟时间参数,实现2地同步采集。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (9)
1.一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:通过加入GPS设备,获取到微秒级精确时间;
S2:主设备获取精确时间,然后通过电台发送到从设备;
S3:从设备接收都主设备的精确时间后,减去自己的精确时间,获得传输延迟时间;
S4:在以后的采集中,根据测量后的延迟进行同步采集。
电台设备1、电台设备2、GPS定位模块1、GPS定位模块2、数据采集模块、数据发送模块、处理单元和后台计算机终端。
2.如权利要求1所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述电台设备1与GPS定位模块1电性连接,所述GPS定位模块1与数据采集模块数据连接,所述电台设备2与GPS定位模块2电性连接,所述GPS定位模块2与数据采集模块数据连接。
3.如权利要求2所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述数据采集模块与数据发送模块数据连接,所述数据发送模块与处理单元数据连接,所述处理单元与后台计算机终端电性连接。
4.如权利要求1所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述处理单元包括信号发生器、后台处理器、GPS校准电台和无线电发送器。
5.如权利要求4所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述信号发生器与GPS校准电台通信连接,所述后台处理器与GPS校准电台电性连接,所述GPS校准电台电性连接与无线电发送器电性连接。
6.如权利要求1所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述S1包括通过在电台设备1和电台设备2上分别加装GPS定位模块1和GPS定位模块2。
7.如权利要求1所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述S2包括通过后台计算机终端获取经传输数据的精确时间并经无线电发送器发送给电台设备1和电台设备2。
8.如权利要求1所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述S3包括通过后台计算机终端获取经GPS定位模块1和GPS定位模块2采集到电台设备1和电台设备2位置移动后信号传输延迟的时间数据再计算时间差。
9.如权利要求1所述的一种新的信号延迟测量和同步方法,其特征在于,所述S4包括在每一次位置移动后,进行一次信号传输延迟测试,人为校准传输延迟时间参数,实现2地同步采集。
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