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基于模拟设备的基准时钟倍频产生工作时钟,调制端在同步脉冲(整秒时刻)下,由测距编码模块产生基带数据,调制的基带数据帧帧头后沿与同步脉冲对齐,作为测距标识。请问,同步脉冲是谁的同步脉冲呢?

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2周前
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理解问题基于模拟设备的基准时钟倍频产生工作时钟,调制端在同步脉冲(整秒时刻)下,由测距编码模块产生基带数据,调制的基带数据帧帧头后沿与同步脉冲对齐,作为测距标识。请问,同步脉冲是谁的同步脉冲呢?

已完成理解基于模拟设备的基准时钟倍频产生工作时钟,调制端在同步脉冲(整秒时刻)下,由测距编码模块产生基带数据,调制的基带数据帧帧头后沿与同步脉冲对齐,作为测距标识。请问,同步脉冲是谁的同步脉冲呢?

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同步脉冲是模拟设备的同步脉冲。

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🔄同步脉冲来源

模拟设备:同步脉冲由模拟设备产生,用于驱动激光终端进行测距帧的发送。

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📡测距标识

帧头后沿:测距标识是基带数据帧的帧头后沿,与同步脉冲对齐,用于高精度计时。

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同步脉冲是模拟设备的同步脉冲。

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🌐 同步脉冲的来源

  • 模拟设备的基准时钟:同步脉冲是由模拟设备的基准时钟倍频产生的工作时钟生成的。这意味着同步脉冲的频率和稳定性直接依赖于模拟设备的基准时钟。
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  • 整秒时刻的同步脉冲:同步脉冲在整秒时刻生成,这是一个精确的时间点,确保了测距编码模块产生的基带数据帧帧头后沿与同步脉冲对齐。
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🔄 同步脉冲的作用

  • 测距标识的生成:同步脉冲用于生成测距标识,这是通过调制端在同步脉冲(整秒时刻)下,由测距编码模块产生基带数据实现的。基带数据帧的帧头后沿与同步脉冲对齐,作为测距标识。
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  • 高精度计时:同步脉冲的对齐确保了高精度计时,记录激光终端发送的帧序号、码元和NCO相位信息,这些信息对于精确测距至关重要。
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🛠 同步脉冲的实现

  • NCO时标模块:在NCO时标模块中进行比对,完成高精度计时。NCO(Numerically Controlled Oscillator)时标模块通过比对同步脉冲和测距标识,确保计时的准确性。
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  • 激光终端的处理:激光终端在标准pps驱动下整秒时刻发送测距帧,激光终端对空间光进行探测完成光电转换,基于星钟频率信号倍频产生工作时钟对同步后的电信号进行采样、码同步、帧同步一系列处理。
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📡 同步脉冲的应用

  • 星间激光链路:同步脉冲在星间激光链路中用于模拟绝对距离,支持大范围的星间激光链路绝对距离的模拟,具有较大的调节范围和较高的调节精度。
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  • 数据帧测距:数据帧测距是将数据帧的帧同步末位下降沿作为测距标识,该脉冲和星钟整秒时刻(1PPS)对齐。当接收到对方星的测距标识时,对本星发射模块编码NCO的相位进行采样,相位值即关联距离信息。
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🔧 同步脉冲的优化

  • 精确模拟:通过调节模拟设备输出的光纤时延线进行小范围的精确模拟,最终通过对不同距离的实际测试值进行拟合,确定实际的距离模拟值。
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  • MZM调制器:激光距离模拟设备发射端采用MZM(Mach-Zehnder Modulator)调制器和光纤时延线,通过精确的延时来完成星间链路距离模拟。
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📊 同步脉冲的验证

  • 相位采样:两星星钟时差为△t,在接收到对方测量标识时刻对本星发射信号的码元相位进行采样,获得相位测量时间T。两星相位采样后,分别获得相位时间T1和T2’,在T2’的基础上加上1PPS的延时时间,即ΔPPS得到T2,则满足T1=Δt+τt2+R21+τr1,T2=τt1+R12。
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  • 高精度计时:通过相位采样和比对,确保高精度计时,记录激光终端发送的帧序号、码元和NCO相位信息,这些信息对于精确测距至关重要。
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📝 总结

同步脉冲是由模拟设备的基准时钟倍频产生的工作时钟生成的,用于生成测距标识和高精度计时。它在星间激光链路中用于模拟绝对距离,支持大范围的星间激光链路绝对距离的模拟,具有较大的调节范围和较高的调节精度。通过精确模拟和相位采样,确保了测距的准确性和可靠性。

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