作者单位
摘要
1 广西大学 计算机与电子信息学院,南宁 530004
2 清华大学 电子工程系,北京 100084
摘要:为了解决传统的时间间隔测量方法受到时钟分辨率和硬件成本高的限制,提出了一种双频时间间隔测量方法。该方法通过在接收机处对接收到的时钟信号进行相位扰动或等效相位扰动,使得接收到的时钟信号在一个待测信号周期内具有确定的相位概率分布。然后,通过多次采样和统计计算,消除了由低时钟分辨率引起的读数误差。仿真和实验结果表明,双频时间间隔测量方法的测量误差为0.06 ns,达到了亚纳秒级的测量精度,突破了时钟分辨率的限制。
灵活前传网络 双频时间间隔测量 光学雷达 光网络 flexible fronthaul network, double-frequency time 
光通信技术
2023, 47(5): 0078
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900
研制了一种具有同步时序闭环监控的精密同步机,该同步机输出光同步信号,采用单光纤反馈光模块传输同步信号、基于内插法的时间间隔测量方法,能高精度测量反馈的光同步信号与基准信号的时间差,实现了光同步信号的时序闭环监控,达到的技术指标为同步时序闭环监控误差小于等于250 ps。采用本精密时序闭环监控同步技术一方面可以保证同步信号可靠的送达触发对象,另一方面根据测得的时间差值与设定的时序延时值进行比较,可以获得同步信号经过光传输的固有延时量,从而可以实现精密时序的精确配置要求。
时间同步 时序闭环监测 时间间隔测量 光电转换 time synchronization close-loop monitoring time-interval measurement photoelectric conversion 
强激光与粒子束
2023, 35(8): 082003
刘景岩 1,2,*路美娜 1王羿 1蔡伟杰 1,2[ ... ]洪津 1
作者单位
摘要
1 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所, 中国科学院通用光学定标与表征技术重点实验室, 安徽 合肥 230031
2 中国科学技术大学, 安徽 合肥 230031
为实现高精度航天设备时序信号的地面检测, 设计了一套基于现场可编程逻辑门阵列 (FPGA) 的专用地面检测系统, 时间数字转换电路 (TDC) 是该系统的关键部件。该电路采用数字内插技术, 使用高频时钟直接计数进行“粗”测保证检测系统量程, 再利用待测信号跳变沿锁存移相时钟电平状态进行“细”测提高测量精度。分析了测量误差来源并提出了相应解决办法。实验结果表明, 该电路测量分辨率满足 0.2 ns 设计值, 重复性引起的测量不确定度小于 0.1 ns。
地面检测 时间间隔测量 现场可编程逻辑门阵列 时间数字转换电路 ground test system time interval measurement field programmable gate array time-to-digital conversion circuit 
大气与环境光学学报
2021, 16(6): 553
陈星驰 1,2,3于笑楠 1,2佟首峰 1,2,*赵佰秋 1,2
作者单位
摘要
1 长春理工大学空间光电技术国家与地方联合工程研究中心, 吉林 长春 130022
2 长春理工大学空地激光通信技术国防重点学科实验室, 吉林 长春 130022
3 长春理工大学光电工程学院, 吉林 长春 130022
阐述了激光雷达系统中脉冲整形电路的作用,设计了基于恒比定时法和基于脉冲峰值检波法的脉冲整形电路,在实验室及室外条件下对两种脉冲整形电路的性能进行分析,验证了不同脉冲整形电路在激光雷达系统中的性能。结果表明,恒比定时电路与峰值检波电路都拥有亚ns级的时间鉴别能力,恒比定时电路的时间鉴别能力受距离、回波脉冲幅度影响很小,检测精度仍需继续优化。本研究为激光雷达系统的测距精度优化提供了参考。
传感器 激光雷达 时间间隔测量 脉冲整形 恒比定时电路 峰值检波 
激光与光电子学进展
2020, 57(19): 192804
作者单位
摘要
北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院, 北京 100191
为满足激光测距领域大量程、高精度、高分辨率的应用需求, 设计了一种高精度脉冲激光测距系统。系统基于最小可分辨45ps的专用计时芯片TDC-GP22实现高精度、高分辨率的时间间隔测量, 并采用高带宽放大电路及恒比定时时刻鉴别方法提高系统精度。详细论述了TDC-GP22时间间隔测量模块的硬件设计及软件流程。实验结果表明, 该系统的测量分辨率达45ps, 对时间间隔1μs内的测量精度可达60ps, 对应150m测距精度可达1cm; 对时间间隔1μs以上的测量精度可达1ns, 对应千米级测距精度可达0.15m, 满足高精度距离测量的应用需求。
脉冲激光测距 高精度 时间间隔测量 时刻鉴别 pulsed laser ranging high precision TDC-GP22 TDC-GP22 time interval measurement time discrimination 
半导体光电
2018, 39(6): 848
作者单位
摘要
沈阳理工大学 理学院, 辽宁 沈阳 110159
在脉冲激光测距系统中,设计实现了基于FPGA和TDC-GP21的高速精密时间间隔测量系统.采用TDC-GP21的高精度测量模式,配置TDC-GP21完成了时间间隔测量,通过校准测量对测量结果进行补偿修正,提高了系统的测量精度;设计了多级嵌套状态机实现高速SPI通信,减小了系统单次测量周期;分析了影响测量精度的因素,比较分析了3种时刻鉴别方法的漂移误差,设计了高通阻容时刻鉴别模块,减小了系统的非线性误差.实验分别进行了基于FPGA脉冲信号的时间间隔测量和激光测距试验,对比验证了系统的测量误差,分析了系统在测量区间的线性度.实验结果表明,系统可以实现高速稳定测量,线性度良好,重复测量频率达1 kHz,测量精度在±100 ps内.
时间间隔测量 高精度 时刻鉴别 time-interval measurement FPGA FPGA TDC-GP21 TDC-GP21 high precision time discriminator 
液晶与显示
2015, 30(1): 83
作者单位
摘要
解放军理工大学通信工程学院, 江苏 南京 210007
提出了一种基于单光子探测的光纤传输时间峰值扫描测量方法。通过调节门控信号的到达时间以及与光脉冲匹配的开闸宽度,统计单光子探测器的计数率峰值来判断光脉冲的准确到达时刻,避免了单光子探测器在盖格工作模式下输出雪崩脉冲的时间抖动测量误差。在理论分析峰值扫描测量法的基础上,设计了峰值扫描测量实验系统,在长度为125 km 光纤信道上测量光脉冲传输时间精度达到35 ps,同时验证了实验系统测量的准确度约为13 ps。
光纤光学 时间间隔测量 峰值扫描 单光子探测器 门模式 
中国激光
2015, 42(5): 0508003
作者单位
摘要
重庆大学光电工程学院, 重庆 400044
基于FPGA的时间间隔测量, 由于其精度高、成本低、系统结构简单等突出优点, 在时间间隔测量领域已成为主要研究方向之一。介绍了一种基于FPGA延迟链差值的时间间隔测量方法, 利用片内单元缓冲器与触发器组成的延迟链形成的延迟链差值进行时间间隔测量, 整个系统占用了较少的芯片资源。此方法既可为功能电路独立使用, 也可通过FPGA中Logic Lock反标注进行系统的移植。此次研究建立在Altera公司的Cyclone系列二代芯片上, 时序仿真表明时间间隔测量误差小于1 ns, 硬件测试精度优于2 ns。
时间间隔测量 延迟链 时序仿真 硬件测试 time-interval measurement delay chain timing simulation hardware test 
光学与光电技术
2014, 12(5): 42
作者单位
摘要
北京石油化工学院光机电装备技术北京市重点实验室, 北京 102617
提出了脉冲激光测距中基于多点平均原理的高精度飞行时间间隔测量新方法,该方法以参考正弦信号作为测量基准。在脉冲计数法的基础上,应用多点平均法原理消除由于正弦曲线的非线性产生的时间累积误差,对正弦信号时间进行高精度细分测量。建立了高精度脉冲激光测距系统,利用线性调频技术对参考正弦信号在一个周期内进行伪随机采样,实现高精度时间间隔测量。测距系统原理结构简单、成本低。实验获得的单次距离测量误差稳定在±3 mm以内。
测量 伪随机采样 时间间隔测量 多点平均法 线性调频技术 时间细分 
中国激光
2014, 41(8): 0808002
作者单位
摘要
1 北京交通大学电子信息工程学院, 北京 100044
2 中国科学院半导体研究所, 北京 100083
3 潍坊港华燃气有限公司, 山东 潍坊 261000
激光测距中,时间间隔的测量精度对测距精度起决定作用。针对时间间隔的测量精度问题提出了一种基于TDC-GP1计数芯片高精度测量方法,把时间间隔直接转化为高精度的数字,并结合软硬件的实现方法,通过DSP芯片控制TDC-GP1进行单通道的时间间隔测量,由内部粗计数器和精延时通道合作完成时间间隔测量,直接将待测时间间隔转换成数字量读出。实验结果表明,该模块测量频率快,单脉冲测量精度可达100 ps以内,线性度良好,可满足不同应用中的测速和精度要求。
时间间隔测量 高精度 time interval measurement TDC-GP1 TDC-GP1 high accuracy 
光电技术应用
2013, 28(1): 60

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