張鑫波,張 冰
(中國電子科技集團公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081)
在測控領域中,測角數(shù)據(jù)的準確性直接決定著衛(wèi)星的定軌精度。各測控站在每次任務中直接將打有時標的測角數(shù)據(jù)上報中心。為便于比對和數(shù)據(jù)分析,中心要求各測站上報的測角數(shù)據(jù)時標必須是整點形式(通常取整50ms)。而各測站的整點測角數(shù)據(jù),大多是基于Windows中斷機制采集保存的。在實際工程中,計算機上運行的各程序軟件都會不同程度地采用Windows中斷,這樣勢必會影響測角數(shù)據(jù)的時標采集,偶爾會出現(xiàn)中斷丟失或時標不整點的現(xiàn)象。盡管測角數(shù)據(jù)是真實的,但不便于中心進行數(shù)據(jù)比對。因此,筆者試圖采用軟件修正的辦法對數(shù)據(jù)時標點進行修正,以提高數(shù)據(jù)的比對效率。
各設備在硬件中斷(50ms)中,都會通過時統(tǒng)卡讀取時統(tǒng)的系統(tǒng)時間,首先將包含年月日時分秒毫秒的時間轉換為毫秒,經過與上一個周期記錄的時間進行比對,如果時間差為整50ms,則認為正確時標,否則需要進行時標修正,并利用前幾點數(shù)據(jù)計算出修正后時標對應的數(shù)據(jù)點。對于算法中用的一些變量,定義如下:
T0:當前的系統(tǒng)時間轉化為的毫秒數(shù);
T1:上一個周期系統(tǒng)時間轉換為的毫秒數(shù);
Δ:當前時間與上一周期時間毫秒時間差(即:T0-T1);
bStart:基準時間點選擇標志;
M:毫秒時間差包含50ms的個數(shù)(即:Δ/50,除法結果的商);
N:毫秒時間差減去50ms倍數(shù)后的余數(shù)(即:Δ%50,除法結果的余數(shù));
A0:當前周期內的角度值;
A1:前一個周期內的角度值;
A2:前兩個周期內的角度值。
算法通過對時間間隔Δ進行比較分析。重要前提,就是上一周期時間點必須是準確的整50ms,否則無法保證后續(xù)時間修正的準確性,其程序流程圖見圖1。程序初始化時各參數(shù)變量均為零,第一個判斷為了使軟件或時統(tǒng)設備在啟動正常后進入本流程,第二個判斷用于跳出對初始基準時間點的選擇,第三個判斷是對初始基準時間點T0的選擇。
圖1 時標基準點選擇流程圖
根據(jù)物理學中的速度相關公式,可以由前兩點的速度、距離信息遞推出下一點的距離信息。將式(1)~ (4)帶入(5)中,可推到得到式(6)。
經過對大量數(shù)據(jù)記錄文件的分析,發(fā)現(xiàn)時標數(shù)據(jù)的變化主要包含以下4種情況:
1)時間間隔Δ=0,即連續(xù)產生了2次中斷,采集到了相同的數(shù)據(jù),丟棄本周期內采樣數(shù)據(jù);
2)時間間隔0<Δ<50,當Δ>40時迭代遞推出下一個臨近整50ms時間點數(shù)據(jù),否則丟棄本周期內采樣數(shù)據(jù),不做任何處理;
3)時間間隔Δ=50,正確的時間采樣數(shù)據(jù);
4)時間間隔Δ>50,即本中斷采樣時間滯后或出現(xiàn)中斷丟失的情況,需要計算出錯過的整50ms的時標,并迭代遞推出該時標點的數(shù)據(jù),對于Δ%50后的余數(shù),可采用情況2)中的相關處理方法。
結合以上4種現(xiàn)實情況的分析,可以得到具體的時標修正算法流程圖,見圖2。針對需要修正的時間周期,由上一周期系統(tǒng)時間累加50ms得到當前系統(tǒng)時間,并利用前幾個周期的數(shù)據(jù)點遞推得到當前時間點數(shù)據(jù),同時依次更新前幾個周期內的數(shù)據(jù)信息。
圖2 時標修正算法流程圖
首先,得到未采用時標修正算法的記錄文件中時間間隔Δ的相關數(shù)據(jù),見圖2。其中,時標出現(xiàn)了很多跳點,即非整50ms的時間點。當采用了時標修正算法后,可以得到效果圖3。圖中時間間隔始終為50ms,完全解決了時標異常的問題。同時,上報的測角經比對,均滿足系統(tǒng)精度要求,也驗證了數(shù)據(jù)迭代的正確性。
圖3 未采用時標修正算法的時標信息圖
圖4 采用時標修正算法的時標信息圖
經過驗證,該算法能夠完全消除上報數(shù)據(jù)中時標異常的現(xiàn)象,并且已經應用在某9m測控天線中。經過長期運行,時標及測角的精度均滿足系統(tǒng)指標要求。該算法簡單,容易實施,節(jié)約了改造硬件的成本,極大地增強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
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[2]徐孝凱.C++語言基礎教程[M].北京:清華大學出版社,2003.