发明名称 短波定时数字相关检测方法、装置及短波自校守时钟
摘要 本发明短波定时数字相关检测方法、装置及短波自校守时钟,涉及无线电授时和定时技术。为解决目前短波定时技术中定时精度较低、可靠性较差等问题,本发明公开了一种短波定时数字相关检测方法,即利用授时秒信号和本地钟内部秒具有相同的周期这一特性,将每个模拟时号数字化后进行相关分析和分组统计,从而获得较高的时号跟踪精度和定时可靠性。并提供一种以上述方法为基础的短波自校守时钟,由于它能对多种时号自动识别、分析、跟踪,并自动修正传播时延等优点,因此它是一种理想的短波定时装置。
申请公布号 CN1044411C 申请公布日期 1999.07.28
申请号 CN95100406.9 申请日期 1995.01.19
申请人 中国科学院武汉物理研究所 发明人 宁百齐;吴振华;李利斌;万卫星;李钧
分类号 G04G7/02;G04G5/00 主分类号 G04G7/02
代理机构 中国科学院武汉专利事务所 代理人 黄瑞棠
主权项 1、一种短波定时数字相关检测方法,经过对短波时号的接收处理后,获得与其同步的标准时间,其特征在于,利用标准授时秒信号和本地钟内部秒具有相同周期这一特性,将接收的时号与本地钟内部产生的标准时号进行相关分析,获得本地钟秒信号与接收时号秒的相对时差,其实现方法是:首先对每个接收的模拟时号采样数字化,然后与内部产生的标准时号秒进行数字相关检测分析,其标准相关函数为,<math> <mrow> <mi>C</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>R</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mi>R</mi> </mrow> <mrow> <mi>R</mi> <mo>+</mo> <mi>M</mi> </mrow> </munderover> <mo>[</mo> <mi>X</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>i</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mover> <mi>X</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mrow> <mo>(</mo> <mi>R</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>]</mo> <mo>&CenterDot;</mo> <mo>[</mo> <mi>y</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>i</mi> <mo>-</mo> <mi>R</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mover> <mi>Y</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>]</mo> </mrow> <msqrt> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mi>R</mi> </mrow> <mrow> <mi>R</mi> <mo>+</mo> <mi>M</mi> </mrow> </munderover> <mo>[</mo> <mi>X</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>i</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mover> <mi>X</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <msup> <mrow> <mrow> <mo>(</mo> <mi>R</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>]</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> <mo>&CenterDot;</mo> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mi>R</mi> </mrow> <mrow> <mi>R</mi> <mo>+</mo> <mi>M</mi> </mrow> </munderover> <msup> <mrow> <mo>[</mo> <mi>y</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>i</mi> <mo>-</mo> <mi>R</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mover> <mi>Y</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>]</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> </msqrt> </mfrac> </mrow> </math> <math> <mrow> <mover> <mi>X</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mrow> <mo>(</mo> <mi>R</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>m</mi> </mfrac> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mi>R</mi> </mrow> <mrow> <mi>R</mi> <mo>+</mo> <mi>M</mi> </mrow> </munderover> <mi>X</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>i</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>,</mo> <mover> <mi>Y</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>m</mi> </mfrac> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mrow> <mi>R</mi> <mo>+</mo> <mi>M</mi> </mrow> </munderover> <mi>y</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>i</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </math> 其中,X(i)为接收的时号波形,y(i)是内部产生的标准时号,因为电离层信道衰落、色散、多模传播使时号产生畸变、抖动等,为克服这些影响,提高定时精度,采用去掉标准相关值小于0.55的时号,并再对相关分析测得的时差值分组统计分析,获得最可几时差值的方法。
地址 430071湖北省武汉市武昌小洪山