基于时间-数字转换的精密时间基准测量系统设计与实现

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在日常的科研和工程实践中,许多物理量的测量都需要以时间作为尺度进行量化。特别在航空航天测控领域,时间基准和时间同步的精度直接影响测控系统对于飞行控制和测量数据的准确性。针对目前精密时间基准测试仪器测量分辨率低、测量范围小、精度不高、设计复杂等不足,结合最新的时间-数字转换技术,在简化设计的基础上实现基准偏差的连续、大量程和精确测量。首先,本文在介绍和分析目前几种常用时间-数字转换技术优缺点的基础上,根据系统具体的功能和性能指标要求,设计采用了直接脉冲计数法与抽头延迟线法相结合的方法实现基准偏差的精确测量,并在此基础上设计了系统的总体方案。同时通过对系统测量结果进行误差分析,选择合适的数据处理方法降低干扰对结果数据的影响。其次,根据系统的总体方案设计进行软硬件设计。系统采用FPGA芯片为系统逻辑时序控制核心,采用VHDL硬件编程语言实现基准脉冲信号参数配置和信息提取,并通过时序逻辑控制两片TDC-GP2时间测量芯片和高速脉冲计数器实现基准偏差的连续精确测量;采用基于WINCE 6.0系统的ARM平台为参数设置和数据处理终端,采用C#程序语言编写数据收发程序、数据处理程序和图形化显示程序,实现系统基准脉冲信息和本地基准偏差测量结果的显示和储存。最后,通过设计模拟的应用环境进行功能和性能测试。实验结果表明,系统可以实现时间基准偏差的连续测量以及数据处理方法的有效性,验证了系统可以实现测量范围1ns~1.2s,最高分辨率100ps,测量精度可以达到设定值的0.0015%±0.3ns,同时在保证系统功能和性能的前提下实现了系统的简化设计。
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