CN111895957A - 一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法 - Google Patents

一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111895957A
CN111895957A CN202010611234.5A CN202010611234A CN111895957A CN 111895957 A CN111895957 A CN 111895957A CN 202010611234 A CN202010611234 A CN 202010611234A CN 111895957 A CN111895957 A CN 111895957A
Authority
CN
China
Prior art keywords
time
signal
delay
base station
scanning
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010611234.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111895957B (zh
Inventor
任永杰
林嘉睿
杨凌辉
邾继贵
郭同闯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin University
Original Assignee
Tianjin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin University filed Critical Tianjin University
Priority to CN202010611234.5A priority Critical patent/CN111895957B/zh
Publication of CN111895957A publication Critical patent/CN111895957A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111895957B publication Critical patent/CN111895957B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B21/00Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
    • G01B21/22Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B21/00Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
    • G01B21/02Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness
    • G01B21/04Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness by measuring coordinates of points
    • G01B21/045Correction of measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C1/00Measuring angles
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/01Details
    • H03K3/012Modifications of generator to improve response time or to decrease power consumption

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)

Abstract

本发明涉及一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法,适用于基于时间细分测角原理的坐标测量系统。本发明借助可编程逻辑器件完成对延迟信号触发时刻的测量,结合测量获得的信号延迟时间,预测理想情况下信号的下一触发时刻,采取延时输出当前延迟信号至下一理想触发时刻的方式实现对信号延时的补偿。本发明解决了基于时间细分测角原理的测量系统中信号存在延迟的问题,实现对延迟信号的补偿,有助于提高测量系统的测角精度。

Description

一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法
技术领域
本发明属于大尺寸精密测量技术领域,涉及基于时间细分测角原理的测量系统,特别涉及一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法。
背景技术
时空转换原理运用以时间测量空间的思想,通过以测量手段多样化的时间量精密测量位移的方式,减小对精密刻划工艺的依赖。近年来,以时栅为代表的测角仪器发展迅速,在采用时空转换原理的基础上通过对时间量进行精确细分达到了角秒级的测角精度。其中基于旋转激光扫描的测量系统采用光电扫描的计时方式结合时间细分测角原理实现角度交会定位,具有测量精度高、测量范围广、测量扩展性好等优势。典型测量系统有天津大学研发的制造空间测量定位系统,简称wMPS。测量系统由发射基站构建定位网络,每台基站发射旋转扫描激光和同步脉冲激光形成全周覆盖信息。远端接收器根据基站光电脉冲时间间隔与转速匹配关系识别信号来源,并通过同步光—扫描光相位关系计算基站扫描旋转角度,从而实现时间—空间角度变换及多角度交会定位。
然而,由于电路中信号处理和光信号空中飞行传输等过程会导致信号存在延时,容易对角度测量环节引入误差,影响最终的坐标测量精度。为解决测量系统中信号存在延时的问题,发明了一种基于可编程逻辑器件实现信号延时补偿的方法。该发明可减小信号的延迟时间,提高测量系统的测角精度。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法,可以实现延迟信号在理想时刻触发,解决了信号存在延迟时测角仪器的测角精度降低的问题,有效地提高了测量系统的测角精度。
本发明解决其技术问题是通过以下技术方案实现的:
一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法,其特征在于:所述方法的步骤为:
S1、将延迟信号输入至可编程逻辑器件,通过可编程逻辑器件对输入的延迟信号进行上升沿检测,记录该延迟信号的脉冲触发时刻,连续记录四个延迟信号的脉冲触发时刻,并计算相邻两个脉冲触发时刻的时间间隔,计为t1、t2、t3
S2、求取t1、t2、t3的平均值,作为下一个延迟信号脉冲触发需要的时间t,由此可预测延迟信号的下一触发时刻;
S3、采取基于发射基站转台正反转测量目标的方法来获得信号延迟时间,根据基站正反转测量的扫描时间,可计算信号的延迟时间Δt,其计算公式为:
Figure BDA0002562221660000021
其中:Δt为信号的延迟时间;
T为基站旋转周期;
t1,p为基站顺时针旋转时测量的扫描光1的扫描时间;
t1,n为基站逆时针旋转时测量的扫描光1的扫描时间;
t2,p为基站顺时针旋转时测量的扫描光2的扫描时间;
t2,n为基站逆时针旋转时测量的扫描光2的扫描时间;
S4、用可编程逻辑器件对输入的延迟信号进行计数延时处理,并于信号的下一理想触发时刻输出信号;
S5、重复测量输入可编程逻辑器件的连续四个延迟信号脉冲的触发时刻,实时更新预测信号的下一理想触发时刻并延时输出延迟信号至该理想触发时刻。
本发明的优点和有益效果为:
本发明一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法,借助可编程逻辑器件完成对延迟信号触发时刻的测量,结合测量获得的信号延迟时间,预测理想情况下信号的下一触发时刻,采取延时输出当前延迟信号至下一理想触发时刻的方式实现对信号延时的补偿;可以实现延迟信号在理想时刻触发,解决了信号存在延迟时测角仪器的测角精度降低的问题,有效地提高了测量系统的测角精度。
附图说明
图1为本发明的示意图;
图2为本发明预测延迟信号下一触发时刻的示意图;
图3为本发明存在延迟时接收器实际位置与解算位置对比示意图;
图4为本发明预测理想情况下信号下一触发时刻示意图。
附图标记说明
1-扫描光1实际的扫描时间、2-扫描光2实际的扫描时间、3-预测的下一个理想信号、4-预测的下一个延迟信号。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。
为实现对时间细分测角仪器中延迟信号的补偿,如图1所示,本发明实施例的补偿方法将延迟信号输入至可编程逻辑器件,可编程逻辑器件对延迟信号进行处理后在预测的理想时刻输出理想信号。为保证10ns级别的补偿精度,可编程逻辑器件的时钟频率应达到100MHz。
一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法,其创新之处在于:该方法的步骤为:
S1、将延迟信号输入至可编程逻辑器件,通过可编程逻辑器件对输入的延迟信号进行上升沿检测,记录该延迟信号的脉冲触发时刻,连续记录四个延迟信号的脉冲触发时刻,并计算相邻两个脉冲触发时刻的时间间隔,计为t1、t2、t3,如图2所示;
S2、求取t1、t2、t3的平均值,作为下一个延迟信号脉冲触发需要的时间t,由此可预测延迟信号的下一触发时刻;
S3、如图3所示,采取基于发射基站转台正反转测量目标的方法来获得信号延迟时间,根据基站正反转测量的扫描时间,可计算信号的延迟时间Δt,其计算公式为:
Figure BDA0002562221660000031
其中:Δt为信号的延迟时间;
T为基站旋转周期;
t1,p为基站顺时针旋转时测量的扫描光1的扫描时间;
t1,n为基站逆时针旋转时测量的扫描光1的扫描时间;
t2,p为基站顺时针旋转时测量的扫描光2的扫描时间;
t2,n为基站逆时针旋转时测量的扫描光2的扫描时间;
S4、如图4所示,用可编程逻辑器件对输入的延迟信号进行计数延时处理,并于信号的下一理想触发时刻输出信号;
S5、重复测量输入可编程逻辑器件的连续四个延迟信号脉冲的触发时刻,实时更新预测信号的下一理想触发时刻并延时输出延迟信号至该理想触发时刻。
尽管为说明目的公开了本发明的实施例和附图,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。

Claims (1)

1.一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法,其特征在于:所述方法的步骤为:
S1、将延迟信号输入至可编程逻辑器件,通过可编程逻辑器件对输入的延迟信号进行上升沿检测,记录该延迟信号的脉冲触发时刻,连续记录四个延迟信号的脉冲触发时刻,并计算相邻两个脉冲触发时刻的时间间隔,计为t1、t2、t3
S2、求取t1、t2、t3的平均值,作为下一个延迟信号脉冲触发需要的时间t,由此可预测延迟信号的下一触发时刻;
S3、采取基于发射基站转台正反转测量目标的方法来获得信号延迟时间,根据基站正反转测量的扫描时间,可计算信号的延迟时间Δt,其计算公式为:
Figure FDA0002562221650000011
其中:Δt为信号的延迟时间;
T为基站旋转周期;
t1,p为基站顺时针旋转时测量的扫描光1的扫描时间;
t1,n为基站逆时针旋转时测量的扫描光1的扫描时间;
t2,p为基站顺时针旋转时测量的扫描光2的扫描时间;
t2,n为基站逆时针旋转时测量的扫描光2的扫描时间;
S4、用可编程逻辑器件对输入的延迟信号进行计数延时处理,并于信号的下一理想触发时刻输出信号;
S5、重复测量输入可编程逻辑器件的连续四个延迟信号脉冲的触发时刻,实时更新预测信号的下一理想触发时刻并延时输出延迟信号至该理想触发时刻。
CN202010611234.5A 2020-06-30 2020-06-30 一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法 Active CN111895957B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010611234.5A CN111895957B (zh) 2020-06-30 2020-06-30 一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010611234.5A CN111895957B (zh) 2020-06-30 2020-06-30 一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111895957A true CN111895957A (zh) 2020-11-06
CN111895957B CN111895957B (zh) 2021-11-19

Family

ID=73208019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010611234.5A Active CN111895957B (zh) 2020-06-30 2020-06-30 一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111895957B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115062669A (zh) * 2022-06-30 2022-09-16 天津大学 一种现场坐标测量方法、装置、系统和存储介质

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002277280A (ja) * 2001-03-16 2002-09-25 Citizen Watch Co Ltd 位置検出装置
CN1551484A (zh) * 2003-04-24 2004-12-01 开关磁阻驱动有限公司 开关磁阻电机中的转子位置确定
CN101557209A (zh) * 2009-01-09 2009-10-14 友达光电股份有限公司 计时d型正反器电路
CN101783665A (zh) * 2009-12-31 2010-07-21 广东正业科技股份有限公司 一种可编程步进延时时基和采样系统
CN103201504A (zh) * 2010-11-18 2013-07-10 法国大陆汽车公司 用于测量角位置的传感器及测量补偿方法
CN105515486A (zh) * 2015-12-03 2016-04-20 北京机械设备研究所 一种永磁同步电机转子磁极位置实时补偿校正方法
CN105576903A (zh) * 2014-11-04 2016-05-11 株式会社电装 电机控制装置
CN108011621A (zh) * 2017-12-01 2018-05-08 深圳先进技术研究院 一种可编程的延时触发脉冲同步装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002277280A (ja) * 2001-03-16 2002-09-25 Citizen Watch Co Ltd 位置検出装置
CN1551484A (zh) * 2003-04-24 2004-12-01 开关磁阻驱动有限公司 开关磁阻电机中的转子位置确定
CN101557209A (zh) * 2009-01-09 2009-10-14 友达光电股份有限公司 计时d型正反器电路
CN101783665A (zh) * 2009-12-31 2010-07-21 广东正业科技股份有限公司 一种可编程步进延时时基和采样系统
CN103201504A (zh) * 2010-11-18 2013-07-10 法国大陆汽车公司 用于测量角位置的传感器及测量补偿方法
CN105576903A (zh) * 2014-11-04 2016-05-11 株式会社电装 电机控制装置
CN105515486A (zh) * 2015-12-03 2016-04-20 北京机械设备研究所 一种永磁同步电机转子磁极位置实时补偿校正方法
CN108011621A (zh) * 2017-12-01 2018-05-08 深圳先进技术研究院 一种可编程的延时触发脉冲同步装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
XU LIANG等: "Femtosecond pulse laser distance and angle interferometer", 《PROCEEDINGS OF SPIE》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115062669A (zh) * 2022-06-30 2022-09-16 天津大学 一种现场坐标测量方法、装置、系统和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN111895957B (zh) 2021-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2432581C1 (ru) Способ локации радиоузла, система локации радиоузла и узел обработки данных
CN102073033B (zh) 可动态校准的高精度步进延迟产生方法
CN101655384A (zh) 一种测量超声回波飞行时间的方法及设备
CN111895957B (zh) 一种时间细分测角仪器的信号延时补偿方法
CN108169752B (zh) 一种基于无线通信的超声波测距方法及系统
CN203275520U (zh) 基于重合脉冲计数的异频信号相位重合检测系统
US9031811B2 (en) System and method for pulse-echo ranging
US20210333375A1 (en) Time measurement correction method and device
US7352305B2 (en) Method and circuit for interpolating encoder output
CN102323739B (zh) 同步时钟技术中的多层次时间测量和控制方法
CN107942280A (zh) 一种用于对绝对延迟时间进行校准的方法及系统
CN113009455B (zh) 一种提高脉冲激光测距精度的方法与系统
CN108061885B (zh) 多通道激光引信目标特征识别信号处理电路的实现方法
CN103267968A (zh) 一种气象雷达信号处理控制装置和控制方法
US20220268876A1 (en) Spatial position calculation device
CN113960523A (zh) 基于fpga的通用超宽带校正测向方法及系统
CN113671483B (zh) 一种基于秒脉冲的星载复合数据融合方法
CN103063128B (zh) 用于双频激光干涉仪的动态电子信号相位测量系统
CN106247916B (zh) 单计时芯片多游标型磁致伸缩传感器
CN108196261B (zh) 一种快速高精度测距系统
Li et al. Large dynamic range accurate digitally programmable delay line with 250-ps resolution
CN103529687B (zh) 脉冲时间间隔测量装置
CN203502749U (zh) 脉冲时间间隔测量装置
JP7007806B2 (ja) 地上波測位システム
CN111610519A (zh) 一种小型桥梁结构动态变形非接触式测量方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant