1) GPS
位同步时钟
1.
On basis of the disquisition of the bit-in-phase clock pick-up technology on phase locking technology,the paper proposes a circuit module for the bit-in-phase clock pick-up from GPS measurement information based on field-programmble gate Array(FPGA).
在对基于锁相技术的位同相时钟提取技术研究的基础上,论述了基于现场可编程逻辑(FPGA)技术实现的GPS测量信息的位同步时钟信号提取电路模块组成工作原理、关键技术、及其实现途径,并通过了软件仿真。
2) bit synchronization
位同步
1.
This paper mainly introduces the TMS320C54xx DSP software implementation method of frame synchronization and bit synchronization in the up logging signal demodulation course.
介绍了TMS320C54xxDSP对测井仪器井下上传信号解调过程中帧同步和位同步的软件实现方法,重点对比介绍了位同步的两种方法,同时简要介绍了系统功能的硬件实现。
2.
In order to transfer information more quickly and effectively,this paper presents a bit synchronization algorithm based on discrete Fourier transform(DFT).
为了更加快速有效地传输信息,研究了1种基于离散傅里叶变换(DFT)的位同步算法,考虑到调制码元波形具有稳定区和过渡区,该算法只对稳定区内的信号采样值按照载波周期做DFT运算提取幅值,通过检测幅值极小值来实现位同步。
3.
This paper researches the fast bit synchronization in high speed frequency-hop communication system combined with SDR,puts forward a method using lead and lag channel technique of implementing fast bit synchronization in high speed frequency-hop communication system,and introduces the principle and realization of it.
结合软件无线电思想,对高速跳频通信系统中快速位同步技术做了深入研究,提出了一种使用超前、滞后支路法实现高速跳频通信系统快速位同步的方法,阐述了该方法的原理,并且给出了在由DDS、ADC、FPGA和DSP构成的中频发射、接收电路板上的实现结果,验证了该方法的正确性。
3) phase synchronization
相位同步
1.
Iterative phase synchronization algorithm based on modified Costas loop for LDPC coded systems;
改进科斯塔斯环的LDPC码相位同步算法
2.
The design of a phase synchronization system of bistatic radars;
双基地雷达相位同步系统设计
3.
The Research of Microwave Remote Phase Synchronization and Distance Measurement System;
微波远程相位同步及测距系统研究
4) bit synchronous
位同步
1.
Implementation of Digital phase-locked Bit Synchronous extract based on VHDL;
数字锁相位同步提取的VHDL实现
2.
Introduces the function of a communication system simulation tool-SystemView, gives an example of bit synchronous circuit design, to illustrate the application of the simulation tool-SystemView.
介绍了通信系统仿真工具SystemView的主要功能,通过给出位同步电路的设计实例,对SystemView仿真工具的实际应用进行了阐述。
3.
This paper analyzes the realization,uni-polar and bi-polar conversion,bit synchronous in detail.
详细分析了编解码的实现过程、单双极性变换及位同步,最后给出实验结果并分析了编解码时延。
5) symbol synchronization
位同步
1.
A symbol synchronization method for digital communication is proposed, and it is a indirectly inserted pilot frequency based on pulse width modulation (PWM).
提出了一种用于数字通信的位同步方法,它是基于脉宽调制技术的间接插入导频法。
2.
This paper proposes the theory of Gardner symbol synchronization algorithm in the π/4-DQPSK modulation and demodulation,and applies the Gardner symbol synchronization algorithm to implement the demodulation,which only need two sampling points in a symbol.
本文详细介绍了π/4-DQPSK调制解调过程中Gardner位同步定时算法的原理。
6) bit-synchronization
位同步
1.
A multi-chaotic digital secure communication scheme based on discrete bit-synchronization is proposed.
采用位同步脉冲同步法设计了一种多重加密的数字混沌保密通信系统。
2.
It r esolves the problem of recovering bit-synchronization signal from continuous ze ros or ones, and ensures the stability of bit- synchronization.
文章提出了一种简易位同步器的设计,其特点是解决了长0和长1码元的位同步信号提取问题,并保证了位同步信号的稳定性。
参考词条
相位同步化
波相位同步
盲相位同步
微分位同步
积分位同步
位同步信号
位同步算法
等位同工酶
两相原位同步法
幅值/相位同步
相位同构星座
半拍错位同步器
自适应位同步
类别特征权重向量模型
水闸工程
补充资料:时间同步与频率同步
时间同步是通过时刻比对将分布在不同地方的钟的时刻值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对时间同步(也称对时),后者称为相对时间同步。频率同步是通过频率比对将分布在不同地方的频率源的频率值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对频率同步(也称校频),后者称为相对频率同步。不同的时间频率源在一段时间内的时间同步等效于相应的频率同步,所以一般统称为时间频率同步。
时间频率同步方法 时间频率同步的方法很多,较典型的是利用高频、甚低频、罗兰-C、电视、搬运钟和卫星等发出的标准时间频率信号作为依据进行同步。
接收高频发播的标准时间频率信号进行同步的方法比较简单。但是它依靠天波传播,受电离层高度变化的影响,传播距离会发生变化,所以同步精度只有几毫秒。
接收甚低频发播的标准时间频率信号进行同步的方法依靠地波传播,损耗低,相位稳定,有效作用距离可及全球。如果避开日出、日落时间,采用时间编码体制,则同步精度可达10微秒。
罗兰-C链是美国海军设立的一个低频(100千赫)双曲线导航系统,传播特性稳定,覆盖区域较广(见罗兰导航系统)。国际时间局利用这个系统作为比对世界各国的原子钟数据以求得国际原子时的手段。它的同步精度可达1微秒。
利用电视中的标准时间频率信号进行时间频率同步的精度也较高,而且经济易行,但它只能用于电视网所及之处。它分为无源法和有源法两种。无源法是以电视信号的某一约定的行同步脉冲作为比对用的参考时刻(中国采用行6,美国采用行10),同步精度可达0.5微秒;有源法直接接收彩色电视中的标准时间信号和副载频,时间同步精度可达0.5微秒,频率同步精度可达5×10-12 /30分。
将便携式时间频率标准从一个地方搬运到另一个地方进行时间频率同步,是一种最直接和准确、可靠的方法,时间同步精度达0.1微秒。
卫星时间频率同步 1962年美国和英国利用"电星"通信卫星进行了时间同步试验。随后,很多国家(包括中国)也利用同步卫星进行过多种时间频率同步试验。卫星时间频率同步方法分为单向转发、双向转发、卫星标准和全球定位系统四种。
① 单向转发法:在同步轨道上的卫星接收来自主地球站的标准时间频率信号,并转发给其他地球站用户。这种方法受卫星位置漂移和地球站与卫星之间传播时延误差等影响,同步精度只有几毫秒。
② 双向转发法:进行时间频率同步的两个地球站通过同步卫星转发,同时向对方发射或接收时间频率信号。这样,传播时延误差可以在很大程度上被抵消,同步精度可提高到几十纳秒量级。
③ 卫星标准法:通过接收同步卫星所携带的时间频率标准的信号来进行时间频率同步。这种方法虽然也是单向传播,但卫星同时发出自己的位置信号以供计算传播时延,所以同步精度可达微秒量级。
④ 全球定位系统:美国研制的可覆盖全球的卫星导航系统,包括均匀分布的18颗同步卫星,各卫星带有相同的时间频率标准。各地用户就近接收 3颗卫星上伪噪 声编码的时刻信号、位置信号和供计算修正用的信号,以进行时间频率同步。同步精度可达纳秒量级。
时间频率同步的发展 随着对时间频率同步精度要求的提高,已提出静止轨道激光同步 (LASSO)和航天飞机实验等时间频率同步的新建议。国际时间局和法国建议利用LASSO进行时间频率同步,即利用"意大利工业研究卫星"(Sirio-Ⅱ)同步卫星上的激光反射器,将一个地球站向卫星发射的激光脉冲反射到另一个地球站以进行时间频率同步,预期同步精度将优于1纳秒。美国航空航天局建议利用航天飞机实验进行全球范围内高精度的时间频率同步。航天飞机上装有高精度的原子钟,它通过单向或双向连续波信号和时码调制微波信号同地面上的时间频率标准进行比对。为了校准这一空间系统,在使用微波信号的同时还使用短脉冲激光信号。此外,还采取修正传播时延误差和消除多普勒效应误差等措施,预期同步精度也优于1纳秒。
时间频率同步方法 时间频率同步的方法很多,较典型的是利用高频、甚低频、罗兰-C、电视、搬运钟和卫星等发出的标准时间频率信号作为依据进行同步。
接收高频发播的标准时间频率信号进行同步的方法比较简单。但是它依靠天波传播,受电离层高度变化的影响,传播距离会发生变化,所以同步精度只有几毫秒。
接收甚低频发播的标准时间频率信号进行同步的方法依靠地波传播,损耗低,相位稳定,有效作用距离可及全球。如果避开日出、日落时间,采用时间编码体制,则同步精度可达10微秒。
罗兰-C链是美国海军设立的一个低频(100千赫)双曲线导航系统,传播特性稳定,覆盖区域较广(见罗兰导航系统)。国际时间局利用这个系统作为比对世界各国的原子钟数据以求得国际原子时的手段。它的同步精度可达1微秒。
利用电视中的标准时间频率信号进行时间频率同步的精度也较高,而且经济易行,但它只能用于电视网所及之处。它分为无源法和有源法两种。无源法是以电视信号的某一约定的行同步脉冲作为比对用的参考时刻(中国采用行6,美国采用行10),同步精度可达0.5微秒;有源法直接接收彩色电视中的标准时间信号和副载频,时间同步精度可达0.5微秒,频率同步精度可达5×10-12 /30分。
将便携式时间频率标准从一个地方搬运到另一个地方进行时间频率同步,是一种最直接和准确、可靠的方法,时间同步精度达0.1微秒。
卫星时间频率同步 1962年美国和英国利用"电星"通信卫星进行了时间同步试验。随后,很多国家(包括中国)也利用同步卫星进行过多种时间频率同步试验。卫星时间频率同步方法分为单向转发、双向转发、卫星标准和全球定位系统四种。
① 单向转发法:在同步轨道上的卫星接收来自主地球站的标准时间频率信号,并转发给其他地球站用户。这种方法受卫星位置漂移和地球站与卫星之间传播时延误差等影响,同步精度只有几毫秒。
② 双向转发法:进行时间频率同步的两个地球站通过同步卫星转发,同时向对方发射或接收时间频率信号。这样,传播时延误差可以在很大程度上被抵消,同步精度可提高到几十纳秒量级。
③ 卫星标准法:通过接收同步卫星所携带的时间频率标准的信号来进行时间频率同步。这种方法虽然也是单向传播,但卫星同时发出自己的位置信号以供计算传播时延,所以同步精度可达微秒量级。
④ 全球定位系统:美国研制的可覆盖全球的卫星导航系统,包括均匀分布的18颗同步卫星,各卫星带有相同的时间频率标准。各地用户就近接收 3颗卫星上伪噪 声编码的时刻信号、位置信号和供计算修正用的信号,以进行时间频率同步。同步精度可达纳秒量级。
时间频率同步的发展 随着对时间频率同步精度要求的提高,已提出静止轨道激光同步 (LASSO)和航天飞机实验等时间频率同步的新建议。国际时间局和法国建议利用LASSO进行时间频率同步,即利用"意大利工业研究卫星"(Sirio-Ⅱ)同步卫星上的激光反射器,将一个地球站向卫星发射的激光脉冲反射到另一个地球站以进行时间频率同步,预期同步精度将优于1纳秒。美国航空航天局建议利用航天飞机实验进行全球范围内高精度的时间频率同步。航天飞机上装有高精度的原子钟,它通过单向或双向连续波信号和时码调制微波信号同地面上的时间频率标准进行比对。为了校准这一空间系统,在使用微波信号的同时还使用短脉冲激光信号。此外,还采取修正传播时延误差和消除多普勒效应误差等措施,预期同步精度也优于1纳秒。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。