一种完全自主可控快速时间频率同步装置和方法

    公开(公告)号:CN113885305A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111064541.7

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种完全自主可控快速时间频率同步装置和方法,该装置包括时统模块、主控模块、分配模块、显示模块和电源模块;时统模块包括授时电路单元、控制电路单元、时钟电路单元和电源电路单元,授时电路单元包括GPS和北斗双模接收模块,时钟电路单元包括恒温晶振和与恒温晶振电连接的数模转换器,控制电路单元为FPGA;主控模块与上述GPS和北斗双模接收模块、恒温晶振、FPGA和显示模块电连接,输出NTP授时和串口授时,分配模块与恒温晶振电连接并输出5路标频,电源模块为同步装置内的各模块供电。本发明所公开的同步装置,为多系统、多站点、多设备时间频率同步提供了强有力的支撑,在电工技术、工业自动化及智能控制等领域有着巨大的应用潜力。

    一种基于多载波信号形式的电离层探测方法及系统

    公开(公告)号:CN106597405B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201611097431.X

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于多载波信号形式的电离层探测方法及系统,该方法包括如下步骤:(1)在发射端通过构造线性调频多载波信号的基带数据,利用正交上变频技术产生连续扫频的高频模拟射频信号,经功率放大通过天线辐射到空间传播;(2)在接收端通过宽带接收机、高速采样、数字下变频、抽取滤波产生零中频基带数据,对各子带匹配滤波,获取各子带回波数据,或者对各子带联合带宽进行匹配滤波,获取联合带宽下的回波数据。本发明所公开的基于多载波信号形式的电离层探测方法及系统,具有以下优势:提高电离层探测系统的实时性,缩短探测工作周期,以便能在电离层不稳定状态更准确获得最佳使用频率;提高电离层探测带宽,用以提高电离层探测系统的距离分辨率,获取电离层更精细结构,更真实反映电离层结构状态。

    一种多通道可扩展宽带激励产生装置和方法

    公开(公告)号:CN113740809A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111063194.6

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种多通道可扩展宽带激励产生装置及方法,该装置包括CPCI机箱和安装在CPCI机箱内的嵌入式主控模块、时钟和同步分配模块、三块以上的激励产生模块;其中嵌入式主控模块与时钟和同步分配模块、各激励产生模块之间的控制信号和数据信号通过CPCI总线传输;时钟和同步分配模块通过射频同轴电缆接收外部输入的时钟信号、时序信号和同步信号;嵌入式主控模块按照配置参数控制各模块工作,使各激励产生模块产生激励信号。本发明所公开的激励产生装置,为有源相控阵雷达系统的研究提供了强有力的支撑,并在电工技术、工业自动化、智能控制及通讯电子等领域有着巨大的应用潜力。

    一种基于多载波信号形式的电离层探测方法及系统

    公开(公告)号:CN106597405A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611097431.X

    申请日:2016-12-02

    CPC classification number: G01S7/41

    Abstract: 本发明公开了一种基于多载波信号形式的电离层探测方法及系统,该方法包括如下步骤:(1)在发射端通过构造线性调频多载波信号的基带数据,利用正交上变频技术产生连续扫频的高频模拟射频信号,经功率放大通过天线辐射到空间传播;(2)在接收端通过宽带接收机、高速采样、数字下变频、抽取滤波产生零中频基带数据,对各子带匹配滤波,获取各子带回波数据,或者对各子带联合带宽进行匹配滤波,获取联合带宽下的回波数据。本发明所公开的基于多载波信号形式的电离层探测方法及系统,具有以下优势:提高电离层探测系统的实时性,缩短探测工作周期,以便能在电离层不稳定状态更准确获得最佳使用频率;提高电离层探测带宽,用以提高电离层探测系统的距离分辨率,获取电离层更精细结构,更真实反映电离层结构状态。

    一种完全自主可控快速时间频率同步装置和方法

    公开(公告)号:CN113885305B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111064541.7

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种完全自主可控快速时间频率同步装置和方法,该装置包括时统模块、主控模块、分配模块、显示模块和电源模块;时统模块包括授时电路单元、控制电路单元、时钟电路单元和电源电路单元,授时电路单元包括GPS和北斗双模接收模块,时钟电路单元包括恒温晶振和与恒温晶振电连接的数模转换器,控制电路单元为FPGA;主控模块与上述GPS和北斗双模接收模块、恒温晶振、FPGA和显示模块电连接,输出NTP授时和串口授时,分配模块与恒温晶振电连接并输出5路标频,电源模块为同步装置内的各模块供电。本发明所公开的同步装置,为多系统、多站点、多设备时间频率同步提供了强有力的支撑,在电工技术、工业自动化及智能控制等领域有着巨大的应用潜力。

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