杜 燕,劉陽琦,潘紅芳,趙景斐
(北京環(huán)球信息應(yīng)用開發(fā)中心,北京 100094)
銣原子頻標遠程在線校頻方案設(shè)計
杜 燕,劉陽琦,潘紅芳,趙景斐
(北京環(huán)球信息應(yīng)用開發(fā)中心,北京 100094)
依據(jù)銣頻標檢定規(guī)程和衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)地面監(jiān)測站技術(shù)指標要求,設(shè)計了一套銣原子頻率標準在線校頻方案,解決了監(jiān)測站銣原子頻率標準每年到計量單位檢定的問題,從而確保各監(jiān)測站銣頻標長期正常工作。該方案對于銣原子頻率標準校頻具有通用性,可以推廣使用。
衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);地面監(jiān)測站;銣原子頻率標準;校頻;定時接收機
衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)監(jiān)測站一般采用銣原子頻率標準(以下簡稱銣頻標),銣頻標為監(jiān)測設(shè)備提供標準頻率信號。銣頻標是一種被動型原子頻標,系二級標準頻率源,需定期檢定[1]。傳統(tǒng)方法是將銣頻標送到計量單位進行檢定。一個導航定位系統(tǒng)有近百臺銣頻標,如果采用傳統(tǒng)方法,不僅周期長、費用高,而且影響系統(tǒng)的正常工作。本文依據(jù)銣頻標檢定規(guī)程,充分利用衛(wèi)星導航系統(tǒng)的高精度授時功能[2-3],將主站的高精度頻率標準傳遞到監(jiān)測站,對銣頻標進行在線檢定,及時修正銣頻標頻率偏差,保證監(jiān)測站的數(shù)據(jù)質(zhì)量。
要實現(xiàn)對在線銣頻標的頻率校準,首先應(yīng)對在線銣頻標進行精確測量。監(jiān)測站銣頻標準確度指標要求為優(yōu)于5×10-11,要完成對其頻率校準,參考標準準確度應(yīng)比被測銣頻標高一個數(shù)量級;為減少環(huán)境溫度對測量精度的影響,對測試環(huán)境也有一定要求。
(1)溫度范圍:18℃~25℃范圍內(nèi)任一點,測試過程中最大允許變化范圍±3℃。
(2)相對濕度:不大于80%。
(3)供電電源:電壓220±22 V,頻率50±1 Hz。
(4)負載:在測試過程中,負載應(yīng)固定不變。
校準所用儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)過計量技術(shù)機構(gòu)檢定(或校準),滿足校準使用要求,并在有效期內(nèi)。
(1)定時接收機要求:校頻頻率5 MHz、10 MHz,校頻準確度1×10-12/day。
(2)時間間隔計數(shù)器要求:測量范圍10 Hz~100 MHz,有外接頻標功能,有串口接口;測量準確度±1 ns。
(3)計算機要求:CPU主頻2 GHz,內(nèi)存1G,硬盤160 G,兩個RS-232接口。
采用接收比對方法,對銣頻標準確度進行測量,根據(jù)測量結(jié)果對銣頻標準確度進行校準。定時接收機跟蹤鎖定相應(yīng)衛(wèi)星,接收時頻信息,輸出標準1 PPS秒信號,作為參考標準。銣頻標輸出1 PPS秒信號,該信號為被測信號。時間間隔計數(shù)器測量被測信號與參考信號的時差值,利用時差在時間間隔內(nèi)的變化量,計算出被測銣頻標的準確度,根據(jù)對準確度指標要求,對銣頻標進行頻率調(diào)整。原理框圖如圖1所示。
圖1 銣頻標校頻設(shè)備連接圖Fig.1 Rb frequency calibration equipment connection diagram
該軟件為數(shù)據(jù)采集與處理軟件。采集被測銣頻標與參考頻標的時差比對數(shù)據(jù),完成數(shù)據(jù)的采集、預處理、發(fā)送及工況監(jiān)視等任務(wù),并實時計算被測頻標的各項性能指標,將計算結(jié)果存儲至本地數(shù)據(jù)庫。
該軟件具備如下功能:
(1)實時采集被測頻標與參考頻標的時差比對數(shù)據(jù);
(2)對時差數(shù)據(jù)的采集頻度能夠進行靈活控制;
(3)對原始測量數(shù)據(jù)進行粗差剔除、擬合等處理;
(4)實時計算顯示被測銣頻標的頻率準確度;
(5)計算結(jié)果存儲到本地數(shù)據(jù)庫中,并提供事后查詢功能;
(6)計算結(jié)果以WORD格式文件輸出,并提供報表打印功能;
(7)實時監(jiān)測測量設(shè)備的工作狀態(tài),對工作異常進行識別和報警。
2.2.1 設(shè)計說明
數(shù)據(jù)采集與處理軟件模塊結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 數(shù)據(jù)采集與處理軟件模塊結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure of data collection and processing software module
串口數(shù)據(jù)接收與發(fā)送主要完成從RS-232接口接收測量時差數(shù)據(jù)包,并發(fā)送至數(shù)據(jù)預處理模塊進行解析;從數(shù)據(jù)預處理模塊接收采集頻度控制指令,并通過RS-232接口完成數(shù)據(jù)的寫入。
數(shù)據(jù)計算處理是軟件的主體部分,根據(jù)鐘差測量結(jié)果,計算被測鐘的頻率準確度,準確度計算公式如下:
式中,x(t)為被測銣頻標與參考頻標的時差測量數(shù)據(jù)。
軟件執(zhí)行流程如圖3所示。
圖3 數(shù)據(jù)采集與處理軟件執(zhí)行流程Fig.3 Processing flowchart of data collection and processing software
2.2.2 運行環(huán)境
數(shù)據(jù)采集與處理軟件運行在數(shù)據(jù)處理計算機上,存在形式是“.exe”應(yīng)用程序,計算機要求為有串行接口。操作系統(tǒng)為Windows XP,開發(fā)軟件為Visual C++6.0,數(shù)據(jù)庫Micsoft Access 2007。
2.3.1 測試步驟
將在線工作銣鐘輸出信號按連接圖接入測試系統(tǒng)。對需加電開機的銣鐘應(yīng)加電預熱一天進行測試。
將定時接收機(“北斗”定時接收機/GPS定時接收機)加電,按照定時接收機說明書的要求完成定時接收機設(shè)置,跟蹤鎖定相應(yīng)衛(wèi)星。接收機處于位置保持狀態(tài),輸出有效的參考時間。
設(shè)置時間間隔計數(shù)器。將計數(shù)器A、B通道負載設(shè)置為50 Ψ,直流耦合,觸發(fā)電平設(shè)置為0.7 V。
將采集處理計算機串口連接時間間隔計數(shù)器,并啟動數(shù)據(jù)采集處理軟件。
按圖1連接設(shè)備,被測銣頻標輸出1 PPS信號作為時間間隔計數(shù)器開門信號,定時接收機輸出的1 PPS信號作為時間間隔計數(shù)器關(guān)門信號。每秒測試一次,測出兩個1 PPS信號的時差。
采集處理計算機采集時間間隔計數(shù)器數(shù)據(jù),并實時計算出銣頻標準確度,測試完成后,生成測試報告。
2.3.2 校準步驟
當被測銣頻標準確度低于技術(shù)指標要求時,應(yīng)對其進行校頻。測量時觀察計數(shù)器時差值,每次調(diào)頻幅度不可太大,調(diào)整過程中可以參考1 h準確度進行微調(diào),記錄調(diào)整過程,調(diào)到準確度指標要求后,穩(wěn)定運行一天,再次測試銣頻標準確度,滿足要求后,記錄銣頻標校頻結(jié)果。
銣頻標校頻流程如圖4所示。
圖4 銣頻標校頻流程圖Fig.4 Rb frequency calibration flowchart
測試或調(diào)整后的頻率準確度滿足技術(shù)指標要求,記錄下本次校頻結(jié)果,出具測試報告。
依據(jù)銣頻標檢定規(guī)程,頻率準確度復校時間定為1年。
利用衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)自身的授時功能進行遠程在線銣頻標校頻,具有校頻精度高、設(shè)備量少、效率高、節(jié)約經(jīng)費的優(yōu)點,經(jīng)過實際使用,滿足導航系統(tǒng)監(jiān)測站對銣頻標的精度要求。下一步監(jiān)測站裝備升級時,可與該校準系統(tǒng)一體化設(shè)計,實現(xiàn)自動化校準,效能將得到更好的發(fā)揮。
該方法對于銣原子頻率標準校頻具有通用性,可以推廣使用。
[1]JJG 292-1996,銣原子頻率標準檢定規(guī)程[S].JJG 292-1996,Rb Atomic Frequency Standards Verification Regulation[S].(in Chinese)
[2]郭信平.衛(wèi)星導航系統(tǒng)應(yīng)用大全[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011.
GUO Xin-ping.FullApplication of SatellitesNavigation System[M].Beijing:Publishing House of Electronics Industry,2011.(in Chinese)
[3]譚述森.衛(wèi)星導航定位工程[M].北京:國防工業(yè)出版社,2007.
TAN Shu-sen.Engineering of satellites Navigation-positioning System[M].Beijing:National Defense Industry Press,2007.(in Chinese)
DU Yan was born in Shangqiu,Henan Province,in 1964.She is now a senior engineer.Her research concerns satellite navigation and time frequency.
Email:luckyzhaowenjun@163.com
劉陽琦(1979— ),男,江西九江人,工程師,主要研究方向為衛(wèi)星導航和時間頻率技術(shù);
LIU Yang-qi was born in Jiujiang,Jiangxi Province,in 1979.He isnow anengineer.His research concerns satellite navigation and time frequency.
潘紅芳(1982— ),女,山東諸城人,助理工程師,主要研究方向為衛(wèi)星導航和時間頻率技術(shù);
PAN Hong-fang was born inZhucheng,Shandong Province,in 1982.She is now an assistent engineer.Her research concerns satellite navigation and time frequency.
趙景斐(1979—),男,黑龍江哈爾濱人,工程師,主要研究方向為衛(wèi)星導航和時間頻率技術(shù)。
ZHAO Jing-fei was born in Harbin,Heilongjiang Province,in 1979.He is now an engineer.Hisresearch concerns satellite navigation and time frequency.
Design of Remote Online Frequency Calibration for Rb Frequency Standards
DU Yan,LIU Yang-qi,PAN Hong-fang,ZHAO Jing-fei
(Beijing Global Information Center of Application and Exploitation,Beijing 100094,China)
According to the Rb frequency standard verification regulations and technical specification requirements for satellite navigation and positioning system ground stations,a set of solution to Rb atomic frequency standards online frequency calibration is designed and described in this paper.The set of solution can solve the problem of going to metrology branches to monitor Rb atomic frequency standard every year and ensure that Rb frequency standard can work normally long-term in all the monitoring stations.The solution can be widely applied in Rb frequency calibration.
satellite navigation and positioning system;ground monitoring station;Rb atomic frequency standards;frequency calibration;timing receiver
TN965;TM935
A
10.3969/j.issn.1001-893x.2012.06.046
1001-893X(2012)06-1051-03
2012-05-09;
2012-06-08
杜 燕(1964—),女,河南商丘人,高級工程師,主要研究方向為衛(wèi)星導航和時間頻率技術(shù);