CN215986519U - 高精度授时装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高精度授时装置,其特征在于,包括:主控模块,所述主控模块用于接收机的控制、数据采集和导航计算;高精度授时GNSS模块,所述高精度授时GNSS模块与所述主控模块电联接;GNSS天线,所述GNSS天线与所述主控模块电联接。使用了GNSS授时的设备,授时精度更高,可以达到ns级别,北斗授时精度10ns,GNSS卫星授时在覆盖能力上明显要强得多,尤其是针对远洋航海及航空航天场景,GNSS卫星授时更是优势明显,信号稳定性强。
Description
技术领域
本实用新型涉及授时装置技术领域,特别涉及一种高精度授时装置。
背景技术
目前的电子设备时间同步(授时),所使用的授时技术,大都是短波授时,长波授时,电话授时和网络授时等,缺点是一方面长波、短波地基授时,都有物理传播距离的限制。如果遇到高山等环境阻隔,传播距离将进一步缩小。另一方面这些技术在授时精度只能达到毫秒级或者微妙级,在越来越多的高科技领域中无法满足需求。
高精度的授时是当今高科技时代发展的必然需求,在航空航天、电力、电信、金融等领域对授时已经提出更高的要求,特别是大系统、体系化、网络化的装备系统中,对授时的高精度、高可靠性、高稳定性和组网能力等方面提出了更新、更高要求。因此,研制高精度授时设备(系统),不仅是现实需求,更具有战略意义。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种高精度授时装置,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:
一种高精度授时装置,其特征在于,包括:
主控模块,所述主控模块用于接收机的控制、数据采集和导航计算;
高精度授时GNSS模块,所述高精度授时GNSS模块与所述主控模块电联接;
GNSS天线,所述GNSS天线与所述主控模块电联接。
进一步地,还包括ROM和SRAM,所述ROM和所述SRAM与所述主控模块电联接。
进一步地,还包括精密振荡器,所述精密振荡器与所述主控模块电联接。
进一步地,还包括电源,所述电源与所述主控模块电联接。
进一步地,所述电源设有数据接口。
进一步地,还包括通讯部分,所述通讯部分与所述主控模块电联接。
进一步地,所述通讯部分包括4G天线和SIM卡,所述4G天线和所述SIM卡与所述主控模块电联接。
进一步地,所述GNSS天线带有前置放大器。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
使用了GNSS授时的设备,授时精度更高,可以达到ns级别,北斗授时精度10ns,GNSS卫星授时在覆盖能力上明显要强得多,尤其是针对远洋航海及航空航天场景,GNSS卫星授时更是优势明显,信号稳定性强。
附图说明
图1为本实用新型的高精度授时装置的结构示意图。
图中:1、主控模块;2、高精度授时GNSS模块;3、GNSS天线;4、ROM;5、SRAM;6、精密振荡器;7、电源;8、数据接口;9、4G天线;10、SIM卡。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
如图1所示的一种高精度授时装置,其特征在于,包括:
主控模块1,所述主控模块1用于接收机的控制、数据采集和导航计算;
高精度授时GNSS模块2,所述高精度授时GNSS模块2与所述主控模块1电联接,将采集的卫星高频信号变到中频信号,再对中频信号进行采样将其变成数字信号;
GNSS天线3,所述GNSS天线3与所述主控模块1电联接,将极微弱的卫星信号电磁波能转化为相应的电流,低噪声放大器使接收机通道得到稳定的高增益,并且使L频段的射频信号变成低频信号,发射的卫星频率很高,接收机要先对其降频即下变。
其中,还包括ROM4和SRAM5,所述ROM4和所述SRAM5与所述主控模块1电联接,存储器存储卫星星历、卫星历书、接收机采集到的码相位伪距观测值、载波相位观测值及多普勒频移。在存储器内还装有多种工作软件,如:自测试软件;卫星预报软件;导航电文解码软件;GPS单点定位软件等。
其中,还包括精密振荡器6,所述精密振荡器6与所述主控模块1电联接,提供码相关等需要的相对精确的时序。
其中,还包括电源7,所述电源7与所述主控模块1电联接。
其中,所述电源7设有数据接口8,可以通过光纤等传输媒介将精准地时间信号传到下一个节点。
其中,还包括通讯部分,所述通讯部分与所述主控模块1电联接。
其中,所述通讯部分包括4G天线9和SIM卡10,所述4G天线9和所述SIM卡10与所述主控模块1电联接。
其中,所述GNSS天线3带有前置放大器。
工作流程:
步骤1、接收机开机后首先对整个接收机工作善进行自检,并测定、校正、存储各通道的时延值。
步骤2、接收机对卫星进行搜索捕捉卫星。当捕捉到卫星后即对信号进行牵引和跟踪,并将基准信号译码得到GPS卫星星历。当同时锁定4颗卫星时,将C/A码伪距观测值连同星历一起计算测站的三维坐标,并按预置位置更新率计算新的位置。
步骤3、根据机内存储的卫星历书和测站近似位置,计算所有在轨卫星卫星升降时间、方位和高度角。
步骤4、根据预先设置的航路点坐标和单点定位测站位置计算导航的参数航偏距、航偏角、航行速度等。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.一种高精度授时装置,其特征在于,包括:
主控模块,所述主控模块用于接收机的控制、数据采集和导航计算;
高精度授时GNSS模块,所述高精度授时GNSS模块与所述主控模块电联接;
GNSS天线,所述GNSS天线与所述主控模块电联接。
2.根据权利要求1所述的高精度授时装置,其特征在于,还包括ROM和SRAM,所述ROM和所述SRAM与所述主控模块电联接。
3.根据权利要求1所述的高精度授时装置,其特征在于,还包括精密振荡器,所述精密振荡器与所述主控模块电联接。
4.根据权利要求1所述的高精度授时装置,其特征在于,还包括电源,所述电源与所述主控模块电联接。
5.根据权利要求4所述的高精度授时装置,其特征在于,所述电源设有数据接口。
6.根据权利要求1所述的高精度授时装置,其特征在于,还包括通讯部分,所述通讯部分与所述主控模块电联接。
7.根据权利要求6所述的高精度授时装置,其特征在于,所述通讯部分包括4G天线和SIM卡,所述4G天线和所述SIM卡与所述主控模块电联接。
8.根据权利要求1所述的高精度授时装置,其特征在于,所述GNSS天线带有前置放大器。
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