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基于MiiNePort E2的氢原子钟监控设计与实现

2016-12-21王淑华张忠能赵赟

全球定位系统 2016年5期
关键词:信息

王淑华,张忠能,赵赟

(1.中国科学院上海天文台,上海 200030;2.上海交通大学计算机科学与工程系,上海 200040;3. 北京卫星导航中心,北京 100094)



基于MiiNePort E2的氢原子钟监控设计与实现

王淑华1,张忠能2,赵赟3

(1.中国科学院上海天文台,上海 200030;2.上海交通大学计算机科学与工程系,上海 200040;3. 北京卫星导航中心,北京 100094)

NRAO是中国科学院上海天文台为国家射电天文台研发的新型氢原子钟。本文介绍了NRAO内部实时监控模块MIINePort E2的设计与实现。该模块基于Web Server实现,实时接收NRAO控制板传来的各子系统工作参数,在PC端可以通过Web页面完成对系统工作状态的监视和控制,因而可以对氢原子钟实现远程监控。

氢原子钟;NRAO 监控;MiiNePort E2

0 引 言

卫星导航、深空探测和VLBI地面测控系统中,一般采用高稳定度、低相位噪声的氢原子钟作为本振频率源和时间源[1]。氢原子钟需要对其物理参数和相关状态进行实时监视和控制,为故障诊断提供参考。目前,中国科学院上海天文台研发的氢原子钟SOHM-4,通过串口联接并在计算机上安装应用软件对其进行监控。一旦计算机的操作系统升级,监控软件就会因为软件兼容性问题而无法运行。内置MiiNePort E2模块通过网络接口对NRAO实施监控,对现有硬件的改动最小,且计算机系统升级与之无冲突。

1 NRAO氢原子钟监控的总体结构设计

NRAO氢原子钟通过网口与网络内的监控计算机相连,在计算机上打开浏览器对NRAO进行实时监控。为了通过MiiNePort E2模块对NRAO进行实时监控,需在氢原子钟原有的外部通讯板卡上加一块尺寸为29×17×9 mm(11.41×6.69×3.54in)的MiiNePort E2模块[2]及一个网口水晶头插座,其结构如图1所示。……

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