RU2494535C1 - Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания - Google Patents

Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания Download PDF

Info

Publication number
RU2494535C1
RU2494535C1 RU2012125317/08A RU2012125317A RU2494535C1 RU 2494535 C1 RU2494535 C1 RU 2494535C1 RU 2012125317/08 A RU2012125317/08 A RU 2012125317/08A RU 2012125317 A RU2012125317 A RU 2012125317A RU 2494535 C1 RU2494535 C1 RU 2494535C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output signal
frequency
phase
deviations
controlled generator
Prior art date
Application number
RU2012125317/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Григорьевич Морозов
Александр Иванович Осадчий
Анатолий Константинович Петриченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ЦНИИС)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ЦНИИС) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ЦНИИС)
Priority to RU2012125317/08A priority Critical patent/RU2494535C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494535C1 publication Critical patent/RU2494535C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Предлагаемый способ относится к технике связи и к режимам работы блоков синхронизации (БС), содержащим управляемые генераторы (УГ), точнее, к способам формирования высокостабильного выходного сигнала УГ БС в режиме удержания. Достигаемый технический результат - повышение точности формирования высокостабильного выходного сигнала УГ БС в режиме удержания. Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала УГ БС в режиме удержания включает предварительное, в режиме синхронной работы, накопление наборов параметров, характеризующих зависимость отклонений частоты выходного сигнала УГ от эффектов старения УГ и от воздействий изменений температуры окружающей среды, формирование частоты и фазы выходного сигнала УГ в режиме удержания путем прогнозирования отклонений частоты выходного сигнала УГ от начального значения на основе предварительно накопленных наборов параметров, времени работы в режиме удержания и текущих значений температуры окружающей среды, при этом производят расчет необходимых изменений цифрового сигнала управления (ЦСУ) УГ на основе спрогнозированных значений отклонений частоты для компенсации спрогнозированных значений отклонений частоты и с учетом прогнозирования некомпенсированных отклонений частоты. 4 ил.

Description

Предлагаемый способ относится к технике связи и к режимам работы блоков синхронизации (БС), содержащим управляемые генераторы (УГ), точнее, к способам формирования высокостабильного выходного сигнала УГ БС в режиме удержания.
Один из известных способов формирования высокостабильного выходного сигнала УГ в режиме удержания представлен в патенте US 7692499 «Способ формирования высокостабильных сигналов синхронизации в режиме удержания с цифровой компенсацией и с использованием адаптивной фильтрации» (авторы Xin Liu, Liang Zhang и др.), дата приоритета 31.12.2007 г.
В известном способе предложено повысить стабильность частоты выходного сигнала УГ БС в режиме удержания путем компенсации отклонения частоты, связанного с эффектом старения УГ и с изменениями температуры. Непосредственное измерение отклонения частоты УГ невозможно, так как в режиме удержания сигнал внешней синхронизации отсутствует. Чтобы обеспечить возможность прогнозирования значений отклонений частоты УГ в режиме удержания, в упомянутом способе предлагается заранее, в режиме синхронной работы, накопить два набора параметров, характеризующих зависимость отклонений частоты УГ от старения и изменений температуры. После перехода УГ в режим удержания, отклонения частоты УГ оцениваются на основе прогноза. Исходными данными для расчета прогнозируемых отклонений частоты являются предварительно накопленные два набора параметров, время работы в режиме удержания и отклонение температуры от начального значения режима удержания.
Общее выражение для прогнозирования значений отклонений частоты УГ в режиме удержания, приведенное в известном способе, представлено следующим образом:
F ( k + 1 ) = F ( k ) + G k + T k ( 1 )
Figure 00000001
где F(k) и F(k+1) - спрогнозированные отклонения частоты в моменты времени k и k+1 соответственно, относительно начального значения частоты в режиме удержания,
G и Г - параметры из двух предварительно накопленных наборов, соответствующие отклонению частоты соответственно от старения УГ и изменения температуры,
k - момент времени.
Чтобы скомпенсировать спрогнозированное отклонение частоты, вводится изменение в цифровой сигнал управления (ЦСУ) УГ.
Указанный способ имеет недостатки. В связи с конечной разрядностью ЦСУ, компенсация спрогнозированных отклонений частоты будет производиться с некоторой погрешностью, не превышающей цены единицы младшего разряда кода ЦСУ. Некомпенсированные отклонения частоты будут вызывать отклонения фазы выходного сигнала УГ от начального значения режима удержания. Если БС входит в состав аппаратуры синхронизации времени, неконтролируемые отклонения фазы выходного сигнала УГ могут значительно увеличить случайную составляющую основной погрешности аппаратуры.
Целью изобретения является ограничение изменений фазы УГ БС в режиме удержания заранее заданными пределами для повышения точности формирования высокостабильного выходного сигнала УГ БС в режиме удержания.
Техническим результатом применения предлагаемого изобретения является снижение расходов на эксплуатацию оборудования и сетей синхронизации, за счет возможности использования недорогих управляемых генераторов с влияниями на отклонения частоты эффекта старения и изменений температуры большими, чем в существующем оборудовании. Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить стоимость используемых УГ, при сохранении параметров качества связи. Также применение предлагаемого способа позволяет значительно увеличить допустимое время работы БС в режиме удержания без ухудшения качества связи.
Для достижения указанной цели предлагается в способе формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания, включающем предварительное, в режиме синхронной работы, накопление наборов параметров, характеризующих зависимость отклонений частоты выходного сигнала управляемого генератора (УГ) от эффектов старения УГ и от воздействий изменений температуры окружающей среды, и формирование частоты и фазы выходного сигнала УГ в режиме удержания путем прогнозирования отклонений частоты выходного сигнала УГ от начального значения на основе предварительно накопленных наборов параметров, времени работы в режиме удержания и текущих значений температуры окружающей среды, расчет необходимых изменений цифрового сигнала управления (ЦСУ) УГ на основе спрогнозированных значений отклонений частоты и формирования изменений ЦСУ УГ для компенсации спрогнозированных отклонений частоты выходного сигнала УГ,
- производить прогнозирование некомпенсированных отклонений частоты выходного сигнала УГ, вызванных конечной разрядностью кода ЦСУ,
- производить прогнозирование отклонений фазы выходного сигнала УГ от начального значения, вызванных некомпенсированными отклонениями частоты,
- и, в случае выхода спрогнозированного отклонения фазы выходного сигнала УГ за заранее заданные предельные значения, вводить поправку к ЦСУ, равную по модулю одной единице младшего разряда кода ЦСУ, причем знак поправки выбирать таким, чтобы ограничить отклонения фазы выходного сигнала УГ.
На фиг.1 приведен пример графика изменения некомпенсированного отклонения частоты на выходе УГ при использовании известного способа формирования частоты и фазы УГ в режиме удержания.
На фиг.2 приведен пример графика общего характера изменения фазы на выходе УГ при использовании известного способа формирования частоты и фазы УГ в режиме удержания.
На фиг.3 приведен пример графика изменения некомпенсированного отклонения частоты на выходе УГ при использовании предлагаемого способа формирования частоты и фазы УГ в режиме удержания.
На фиг.4 приведен пример графика характера изменения фазы на выходе УГ при использовании предлагаемого способа формирования частоты и фазы УГ в режиме удержания.
Таким образом, в предлагаемом способе производится прогнозирование некомпенсированных отклонений частоты выходного сигнала УГ, вызванных конечной разрядностью кода ЦСУ.
Для расчета некомпенсированных отклонений частоты, из спрогнозированного в соответствии с выражением (1) отклонения частоты вычитается отклонение частоты, которое может быть скомпенсировано рассчитанным изменением ЦСУ.
Значение изменения ЦСУ, необходимого для компенсации спрогнозированного в соответствии с выражением (1) отклонения частоты, можно рассчитать в соответствии с выражением (2).
D ( k + 1 ) = [ F ( k + 1 ) f D ] ( 2 )
Figure 00000002
где:
D(k+1) - необходимое изменение ЦСУ в момент времени k+1 относительно начального значения ЦСУ в режиме удержания;
F(k+1) - спрогнозированное отклонение частоты в момент времени k+1 относительно начального значения частоты в режиме удержания;
fD - изменение частоты УГ при изменении ЦСУ на единицу младшего разряда;
[…] - обозначает округление до ближайшего целого значения.
Некомпенсированное отклонение частоты на выходе УГ можно определить по выражению:
F o u t ( k + 1 ) = F ( k + 1 ) + D ( k + 1 ) f ( 3 )
Figure 00000003
где:
D(k+1) - необходимое изменение ЦСУ в момент времени k+1 относительно начального значения ЦСУ в режиме удержания;
Fout(k+1) - спрогнозированное некомпенсированное отклонение частоты на выходе УГ в момент времени k+1;
F(k+1) - спрогнозированное отклонение частоты в момент времени k+1 относительно начального значения частоты в режиме удержания;
fD - изменение частоты УГ при изменении ЦСУ на единицу младшего разряда.
Некомпенсированное отклонение частоты на выходе УГ будет вызывать отклонение фазы выходного сигнала УГ, равное произведению среднего отклонения частоты на время.
Если обозначить как Δt промежуток времени между моментами времени k и k+1, можно спрогнозировать отклонение фазы в момент времени k+1, проведя расчет по следующему выражению:
Ф ( k + 1 ) = Ф ( k ) + F o u t ( k + 1 ) + F o u t ( k ) 2 Δ k ( 4 )
Figure 00000004
где:
Ф(k) и Ф(k+1) - отклонение фазы сигнала на выходе УГ в моменты времени k и k+1, относительно начального значения в режиме удержания;
Fout(k) и Fout(k+1) - спрогнозированное некомпенсированное отклонение частоты на выходе УГ в моменты времени k и k+1;
Δt - промежуток времени между моментами времени k и k+1.
Предполагается, что промежуток времени Δt достаточно мал, чтобы считать изменение частоты на этом промежутке линейной функцией.
Пример.
Характер изменения некомпенсированных отклонений частоты и соответствующих отклонений фазы можно рассмотреть, используя численный пример, относящийся к термостатированному кварцевому УГ, при воздействии эффекта старения. Допустим, что скорость ухода частоты в результате старения УГ составляет 2*10-10 относительных единиц в сутки (или 2,3*10-15 относительных единиц в секунду), а величина изменения частоты на выходе УГ, соответствующая изменению ЦСУ на одну единицу наименьшего разряда, составляет 7,6*10-12 относительных единиц.
Для приведенного численного примера, изменение некомпенсированного отклонения частоты на выходе УГ, рассчитанное по выражению (3), будет соответствовать графику на фиг.1. Общий характер изменения фазы, рассчитанного по выражению (4), будет соответствовать графику на фиг.2.
В аппаратуре синхронизации времени, в частности в серверах времени, систематическая и случайная составляющие основной погрешности формируемой шкалы времени должны быть метрологически установлены. Это накладывает ограничения и на отклонения фазы выходного сигнала УГ.
Чтобы не допустить выхода фазы сигнала УГ за заданные пределы, необходимо ввести дополнительные изменения ЦСУ, по отношению к рассчитанным по выражению (2) значениям.
Если обозначить пределы отклонения фазы как Фmax и Фmin, функцию определения необходимых значений ЦСУ в виде математического выражения можно записать следующим образом:
D ( k + 1 ) = [ F ( k + 1 ) f D ] + δ ( 5 )
Figure 00000005
где:
δ=1, если Ф(k+1)≤Фmin
δ=-1, если Ф(k+1)≥Фmах
δ=0, в других случаях.
Если в рассмотренный выше численный пример добавить пределы отклонения фазы, например
Фmax=1*10-10с и
Фmin=-1*10-10с,
и воспользоваться выражением (5) для определения значений ЦСУ, изменение некомпенсированного отклонения частоты на выходе УГ будет соответствовать графику на фиг.3, а характер изменения фазы будет соответствовать графику на фиг.4. Отклонения фазы на выходе УГ снизились, по сравнению с фиг.2, почти в 32 раза и не превышают заданных пределов.
Периодичность прогнозов зависит от заданных пределов изменения фазы следующим образом:
Δ t < < Ф m a x Ф m i n f D ( 6 )
Figure 00000006
В результате применения предлагаемого способа, мгновенные отклонения частоты УГ не превышают ±fD, а мгновенные отклонения фазы на выходе УГ не превышают заданных пределов.
Технико-экономический эффект.
Применение предлагаемого способа позволяет использовать в БС на сетях связи недорогие управляемые генераторы с влияниями на отклонения частоты эффекта старения и изменений температуры большими, чем в существующем оборудовании. Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить стоимость используемых УГ, при сохранении параметров качества связи. Также применение предлагаемого способа позволяет значительно увеличить допустимое время работы БС в режиме удержания без ухудшения качества связи. Это снижает расходы на эксплуатацию оборудования и сетей синхронизации.
Наиболее наглядно экономический эффект проявляется при использовании предлагаемого способа в серверах времени.
Рассмотрим аппаратуру эталонной шкалы времени, предназначенную для организации распределенной в пространстве шкалы времени методом физической транспортировки работающей эталонной шкалы. Если требуется обеспечить синхронность локальных шкал времени до единиц наносекунд, аппаратура эталонной шкалы времени, без применения предлагаемого способа, должна содержать атомную шкалу времени на основе цезиевых или водородных генераторов. Рубидиевые и, тем более, кварцевые генераторы без применения предлагаемого способа не могут использоваться в аппаратуре эталонной шкалы времени, так как имеют значительные коэффициенты старения и температурные коэффициенты отклонения частоты.
Применение предлагаемого способа позволяет во многих случаях использовать в аппаратуре эталонной шкалы времени рубидиевые генераторы, что дает значительный экономический эффект. Так, стоимость водородного стандарта 41-1007 (изготовитель ЗАО «Время-Ч», Нижний Новгород) более чем в 34 раза превосходит стоимость рубидиевого генератора FE-5680A (поставщик ОАО «Морион», Санкт-Петербург). Экономия на замене только одного водородного стандарта рубидиевым генератором составляет более двух миллионов рублей.

Claims (1)

  1. Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания, включающий предварительное, в режиме синхронной работы, накопление наборов параметров, характеризующих зависимость отклонений частоты выходного сигнала управляемого генератора (УГ) от эффектов старения УГ и от воздействий изменений температуры окружающей среды, и формирование частоты и фазы выходного сигнала УГ в режиме удержания путем прогнозирования отклонений частоты выходного сигнала УГ от начального значения на основе предварительно накопленных наборов параметров, времени работы в режиме удержания и текущих значений температуры окружающей среды, расчет необходимых изменений цифрового сигнала управления (ЦСУ) УГ на основе спрогнозированных значений отклонений частоты и формирования изменений ЦСУ УГ для компенсации спрогнозированных отклонений частоты выходного сигнала УГ, отличающийся тем, что производится прогнозирование некомпенсированных отклонений частоты выходного сигнала УГ, вызванных конечной разрядностью кода ЦСУ, производится прогнозирование отклонений фазы выходного сигнала УГ от начального значения, вызванных некомпенсированными отклонениями частоты, и, в случае выхода спрогнозированного отклонения фазы выходного сигнала УГ за заранее заданные предельные значения, вводится поправка к ЦСУ, равная по модулю одной единице младшего разряда кода ЦСУ, причем знак поправки выбирается таким, чтобы ограничить отклонения фазы выходного сигнала УГ.
RU2012125317/08A 2012-06-18 2012-06-18 Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания RU2494535C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125317/08A RU2494535C1 (ru) 2012-06-18 2012-06-18 Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125317/08A RU2494535C1 (ru) 2012-06-18 2012-06-18 Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2494535C1 true RU2494535C1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254186

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125317/08A RU2494535C1 (ru) 2012-06-18 2012-06-18 Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494535C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU58276U1 (ru) * 2006-06-13 2006-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Система радиосвязи с подвижными объектами
EP1860901A2 (en) * 2006-05-24 2007-11-28 Hitachi, Ltd. Wireless communication apparatus for controlling bandwidth of channel
RU2325035C2 (ru) * 2002-04-15 2008-05-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для измерения частоты базовой станции в сетях сотовой связи, использующих мобильные приемники гсп
RU2344448C2 (ru) * 2007-02-19 2009-01-20 Александр Николаевич Добротворский Способ определения метеорологических параметров
US7692499B2 (en) * 2007-12-31 2010-04-06 Integrated Device Technology, Inc. Digitally compensated highly stable holdover clock generation techniques using adaptive filtering

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2325035C2 (ru) * 2002-04-15 2008-05-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для измерения частоты базовой станции в сетях сотовой связи, использующих мобильные приемники гсп
EP1860901A2 (en) * 2006-05-24 2007-11-28 Hitachi, Ltd. Wireless communication apparatus for controlling bandwidth of channel
RU58276U1 (ru) * 2006-06-13 2006-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2344448C2 (ru) * 2007-02-19 2009-01-20 Александр Николаевич Добротворский Способ определения метеорологических параметров
US7692499B2 (en) * 2007-12-31 2010-04-06 Integrated Device Technology, Inc. Digitally compensated highly stable holdover clock generation techniques using adaptive filtering

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107210608B (zh) 模拟信号生成装置及模拟信号生成方法及存储介质
CN105718642B (zh) 一种基于门限自回归模型的参考时间尺度产生方法
CN104702214B (zh) 一种晶体振荡器频率补偿的方法
CN107086901B (zh) 一种bdt建立方法及utc(ntsc)建立方法
CN110554597B (zh) 基于Vondark-Cepek滤波的氢铯时间尺度融合方法
US11108094B2 (en) Method and device for using an electrochemical energy store so as to optimize the service life
JP2014158375A (ja) デマンドレスポンス要請装置、及びデマンドレスポンス要請方法
US20190317155A1 (en) Energy storage device managing apparatus, energy storage apparatus, photovoltaic power generating system, degradation amount estimating method, and computer program
CN112636857A (zh) 一种基于残差修正的高精度时频信号动态驾驭方法
CN105631556A (zh) 一种非恒定的条件非线性最优参数扰动计算方法
CN109474276B (zh) 一种cpt原子钟频率同步控制方法及系统
RU2494535C1 (ru) Способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания
Formichella et al. Robustness tests for an optical time scale
CN102916654A (zh) 一种用于补偿晶振老化的方法
CN103152041B (zh) 一种精细结构常数变化测量方法及应用该方法的系统
US11035902B2 (en) Advanced fuel gauge
US10366403B2 (en) Distributed forecasting and pricing system
EP3355626B1 (en) Method and apparatus for digital quartz temperature and drift compensation for a sleep timer of a nb-iot device
CN115844497A (zh) 超声换能器的控制方法、装置、设备及存储介质
Mandal et al. Quantum transition probabilities during a perturbing pulse: Differences between the nonadiabatic results and Fermi’s golden rule forms
CN111711446B (zh) 一种利用gps信号驯服晶振频率的方法、系统及介质
Peil et al. Measurements with multiple operational fountain clocks
JP6599624B2 (ja) 変動量予測回路及びエージング補償回路
JP2018078717A (ja) 電力系統安定化システム
CN110618604A (zh) 一种利用ntp辅助作源提高守时精度的方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160619