
冲击波存储测试系统的时基统一性研究
Research on Time Base Unification of Shock Wave Storage and Test System
针对冲击波存储测试系统时基统一性差,不能有效统一冲击波传播时间基准问题,研究一种基于光纤和卫星授时的冲击波超压存储测试系统。该测试系统采用光纤断线触发方式为多台测试系统提供统一触发信号,通过卫星授时模块实现对各个测试节点精确授时,实现多台冲击波超压测试系统的时基统一。试验表明该测试系统响应时间快,时间精度高,可以完成在统一时基下爆点时刻和冲击波来临时刻的准确测取。
In order to solve the problem that the shock wave storage and testing system has poor time base unity and cannot effectively capture the burst point time and the shock wave propagation time, a shock wave overpressure storage and testing system based on optical fiber and satellite timing is studied. The test system provides a unified trigger signal for a plurality of test systems by adopting an optical fiber disconnection trigger mode, realizes accurate time service for each test node through a satellite time service module, and realizes time base unification for a plurality of shock wave overpressure test systems. The test results show that the test system has fast response time and high time precision, and has completed the accurate measurement of the explosion point time and the shock wave arrival time under the unified time base.
冲击波测试 / 时基统一 / 光纤技术 / 卫星授时 {{custom_keyword}} /
shock wave test / uniform time base / optical fiber technology / satellite clock {{custom_keyword}} /
表1 不同测点测试数据统计表 |
测点位置/m | 触发时刻/μs | 冲击波到达 时刻/μs | 冲击波传播 时间/μs |
---|---|---|---|
20 | 20 000 013 | 20 014 041 | 14 028 |
20 | 20 000 014 | 20 014 040 | 14 026 |
20 | 20 000 013 | 20 014 039 | 14 026 |
25 | 20 000 013 | 20 022 941 | 22 928 |
25 | 20 000 013 | 20 022 939 | 22 926 |
30 | 20 000 014 | 20 034 117 | 34 103 |
30 | 20 000 013 | 20 034 116 | 34 103 |
40 | 20 000 014 | 20 057 675 | 57 661 |
40 | 20 000 013 | 20 057 677 | 57 664 |
[1] |
张晓光. 冲击波超压场重建技术研究[D]. 太原: 中北大学, 2018.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[2] |
杨磊. 静爆场冲击波测试系统动态特性与布点优化研究[D]. 太原: 中北大学, 2019.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[3] |
刘浩, 尤文斌, 裴东兴, 等. 水下冲击波超压高速存储测试系统的研究[J]. 弹箭与制导学报, 2017, 37(1):60-64.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[4] |
张晓光, 尤文斌, 任小军. 多次重触发冲击波测试记录仪的研究[J]. 中国电子科学研究院学报, 2017, 12(6):614-619.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[5] |
刘嘉慧, 崔春生, 刘双峰, 等. 冲击波测试系统统一时基的断线触发方式[J]. 探测与控制学报, 2019, 41(1):92-96.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[6] |
肖文平. 基于FPGA下光纤通信数据传输技术的思考[J]. 信息系统工程, 2018(5):24.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[7] |
田鸿. 强电磁干扰下光纤网络的数据传输系统改进设计[J]. 现代电子技术, 2016, 39(20):53-56.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[8] |
施舒. 智能双星授时系统的研究及分析[J]. 科技创新与应用, 2018(21):75-76.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[9] |
韩峰. 多参数程控的冲击波存储测试系统研究[D]. 太原: 中北大学, 2018.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[10] |
高尚, 薛其林, 刘蓓蕾. 多光缆的光纤通信信号多路传输系统[J]. 中国新通信, 2019(20):10.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[11] |
吴浩. 基于波分复用(WDM)方式下的EPON+1 550 nm技术在广电双向网络改造中的应用[J].科技信息,2009(17):49-50.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[12] |
曹建民, 陈仕波. 光纤通讯中测试信号的引出[J]. 光电工程, 2012, 39(7):8-12.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
[13] |
吕中杰, 韩金良, 黄风雷. 基于卫星通信的空中爆炸冲击波威力测试系统[J]. 北京理工大学学报, 2019, 39(4):331-336.
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
{{custom_ref.label}} |
{{custom_citation.content}}
{{custom_citation.annotation}}
|
/
〈 |
|
〉 |