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天文望远镜多通道定时装置

摘要

天文望远镜多通道定时装置,由基准时钟源、天文观测终端、时间分配器和计算机组成,所述天文观测终端由N个子终端组成,所述时间分配器与N个子终端对应的时间模块组成,每个时间模块设有定时信号输入端、触发端和时间信号输出通道,所述基准时钟源的定时信号输出端和每个时间模块的定时信号输入端连接,所述天文观测终端中各子终端的同步信号输出端和对应的时间模块的触发端连接,各时间模块的时间信号输出通道和计算机连接。本发明可以从单个时钟源获取多个精确时间,并且和终端信号同步,节省了经费,降低了故障率,提高系统稳定性,改善了维护性。

著录项

  • 公开/公告号CN102809926A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2012-12-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国科学院紫金山天文台;

    申请/专利号CN201210270557.8

  • 发明设计人 许占伟;王歆;

    申请日2012-07-31

  • 分类号G04G5/00;G04G7/00;

  • 代理机构江苏致邦律师事务所;

  • 代理人樊文红

  • 地址 210008 江苏省南京市鼓楼区北京西路2号

  • 入库时间 2023-12-18 07:36:17

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-07-04

    授权

    授权

  • 2015-05-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):G04G5/00 申请日:20120731

    实质审查的生效

  • 2012-12-05

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种天文望远镜多通道定时装置,它利用GPS或北斗导航系统作为基准时钟源,将其秒信号作为定时信号输入分配器得到更精确的时间,如0.1毫秒级及更高,同时可将单台天文望远镜的多终端设备或多台单终端天文望远镜的多路同步信号作为触发信号以异步工作方式输入分配器,可以得到和多路同步信号相对应的多路精确时间信号输出。

背景技术

精确的时间是天文观测需要的一个极其重要的参数,时间系统是天文望远镜必不可少的一个部件,因此每台天文望远镜终端一般都配有GPS等时间系统以提供精确的时间。一些大口径望远镜利用本身大口径强光力的优势逐渐改变单一任务的功能,向多任务方向发展,希望配备有多种设备终端,能采用异步方式工作;每个终端必须具备独立的时间系统,多通道精确定时装置可以提供和多个终端数据信号同步的时间信号,并且每路数据独立传输; 同一测站中相距不远的多个单终端望远镜也可以通过多通道定时装置,获取各自需要的时间信号;该装置既可以节省一定的经费,降低望远镜故障率,提高望远镜工作稳定性,也给设备维护带来极大方便。

发明内容

本发明提供一种天文望远镜多通道定时装置,该装置能够为天文观测提供多通道的、同步的精确时间信号。

完成上述发明任务的技术方案是:天文望远镜多通道定时装置,由基准时钟源、天文观测终端、时间分配器和计算机组成,所述天文观测终端由N个子终端组成,各子终端相互间用光电隔离器隔离,所述时间分配器与N个子终端对应的时间模块组成,每个时间模块设有定时信号输入端、触发端和时间信号输出通道,所述基准时钟源的定时信号输出端和每个时间模块的定时信号输入端连接,所述天文观测终端中各子终端的同步信号输出端和对应的时间模块的触发端连接,各时间模块的时间信号输出通道和计算机连接。

    作为本发明的进一步改进,所述天文望远镜多通道精确定时装置用于执行下列步骤:

步骤1  由基准时钟源获取GPS或北斗导航系统时间信号;

步骤2 将GPS或北斗导航系统的时间信号作为定时信号,输入时间分配器的各时间模块; 

步骤3各子终端将各自的同步信号作为触发信号输入时间分配器的对应时间模块;

步骤4当某个时间模块的触发端有触发信号输入时,该时间模块以定时信号为基准,并将定时信号细分为更为精确的时间;

 步骤5 该时间模块将收到触发信号的精确时间作为时间信号;

步骤6 各时间模块将各自的时间信号打包,采用RS485/RS422协议用串口包方式将时间信号包通过对应的时间信号输出通道发送至计算机。。

作为本发明的进一步改进,所述步骤2中的时间信号为秒信号,所述步骤4中将秒信号分割为0.1毫秒级或更高。

该装置将获取GPS或北斗导航系统时间信号作为基准时钟源,将其秒信号作为定时信号,把秒信号输入时间分配器,经过时间分配器的处理后获得天文观测中需要的更为精确的时间,根据系统需求,可以精确到 0.1毫秒级以及更高;同时,在单台天文望远镜的多个终端或多台望远镜的单个终端工作时,输出的同步信号作为时间分配器的触发输入,只有在终端的触发输入有信号时,时间分配器才对应各自的触发输入信号输出相应的精确的时间信号,多个终端可以采用异步方式工作,各自独立;该时间信号以串口包输出至计算机,采用RS485/RS422协议工作,抗干扰能力强,可以在较长的距离传输。

附图说明

图1 为本发明实施例1的结构框图。

具体实施方式

实施例1,天文望远镜多通道定时装置,参照图1,由基准时钟源1、天文观测终端2、时间分配器3和计算机4组成,天文观测终端2由第一子终端21a、第二子终端21b……第N个子终端21n组成,时间分配器3由与N个子终端对应的第一时间模块31a、第二时间模块31b、……第N时间模块31n组成,每个时间模块设有定时信号输入端311、触发端312和时间信号输出通道313。基准时钟源定时信号输出端11和每个时间模块的定时信号输入端311连接,各子终端21a、21b……21n的同步信号输出端22a、22b……22n和对应的时间模块的触发端312连接,各时间模块的时间信号输出通道312和计算机4连接。

按照以下步骤进行:

步骤1由基准时钟源1获取GPS或北斗导航系统时间信号;

步骤2 第一子终端21a、第二子终端21b……第N个子终端将GPS或北斗导航系统的秒信号作为定时信号,输入时间分配器3的各时间模块; 

步骤3将各自的同步信号作为触发信号输入时间分配器的第一时间模块31a、第二时间模块31b、……第N时间模块31n;

步骤4当某个时间模块,例如第一时间模块31a的触发端312有触发信号输入时,第一时间时间模块31a以秒信号为基准,并将秒信号细分为更为精确的时间,根据系统需求,可以精确到 0.1毫秒级以及更高; 

步骤5 第一时间模块31a时间模块将收到触发信号时的精确时间作为时间信号。其它时间模块31b、31c…..31n获取时间信号的方式和第一时间模块1a相同,不再赘述。

步骤6 各时间模块将各自的时间信号打包,采用RS485/RS422协议用串口包方式将时间信号包通过对应的时间信号输出通道313发送至计算机4。

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