一种多通道数据采集同步系统技术方案

技术编号:15721347 阅读:268 留言:0更新日期:2017-06-29 01:55
本实用新型专利技术涉及一种多通道数据采集同步系统。该系统包括多通道数据采集同步装置(400),多通道数据采集同步装置(400)包括一个或多个授时子卡(300);在多通道数据采集同步装置(400)外部设置有恒温装置(500),以及在授时子卡(300)外设置有保温外壳(600);保温外壳(600)受控于恒温装置(500)。本实用新型专利技术提供的一种多通道数据采集同步系统可以减少系统工作时对GPS的依赖,有效提高时间的精确度和稳定度;当授时子卡在工作设备作业时,可以有效减小因温度变化导致的时间频率漂移。

A multi-channel data acquisition synchronization system

The utility model relates to a multi-channel data acquisition and synchronization system. The system includes a synchronous device of multi channel data acquisition (400), synchronous multi channel data acquisition device (400) includes one or more sub timing card (300); synchronization device in multi channel data acquisition (400) is arranged outside the thermostatic device (500), and the timing card (300) is arranged outside with insulating casing (600); insulation shell (600) is controlled by a thermostat (500). A multi channel data provided by the utility model acquisition synchronization system can rely on GPS to reduce the system work, effectively improve the accuracy and stability of time; when the timing card at work equipment operation, can effectively reduce the time and frequency drift caused by temperature changes.

【技术实现步骤摘要】
一种多通道数据采集同步系统
本技术涉及一种数据采集同步
,特别涉及一种多通道数据采集同步系统。
技术介绍
海底多分量地震技术利用海底地震仪(OBS,OceanBottomSeismograph)探测海洋天然气水合物。将OBS放置在海底接收信号,能够提供丰富的转换横波信息,在海洋天然气水合物的勘探中发挥了重要的作用,受到业界的重视。同样的,海底的金属矿藏和石油资源也可以采用OBS或者海底电磁仪器等设备进行勘探。无论是海底地震仪还是海底电磁仪器都是采用阵列式采集方法,即同时有很多阵元形成阵列,将各个阵元采集到的数据进行融合处理后形成数据图像。这种方法需要各个阵元之间有较好的时间同步性。由于海底没有GPS信号,各个阵元在海底工作时完全靠阵元内部的时钟来保持同步,因此时钟的精度和稳定度决定了各个阵元的同步性能并进而决定了最后生成的数据图像质量。中国科学院声学研究所提出了一种多通道数据采集同步系统的方案并获得了专利授权(ZL201110448620.8),目的是将具有高精度高稳定度低功耗的芯片级原子钟应用于多通道的阵列式采集系统中,以解决系统在GPS信号不好的场合应用时多阵元之间同步的问题。该方案同样可以应用于海底地震仪或海底电磁仪器的系统中。另一方面,由于海底地震仪或海底电磁仪器的阵元一般在母船甲板上进行充电和同步,然后再投入海水中直到海底。在烈日暴晒情况下,母船甲板的温度可能高达50-70摄氏度,而海底的温度一般在4摄氏度左右。在此过程中经历的较大温差会导致阵元的时钟产生漂移,从而影响阵元间的同步性。
技术实现思路
本技术的目的是针对现有的多通道数据采集同步技术中存在的上述缺陷,提出一种多通道数据采集同步系统,以减少系统工作时对GPS的依赖,有效提高时间的精确度和稳定度;当授时子卡在工作设备作业时,可以有效减小因温度变化导致的时间频率漂移。为实现上述目的,本技术提供了一种多通道数据采集同步系统,该系统包括:多通道数据采集同步装置,多通道数据采集同步装置包括一个或多个授时子卡;在多通道数据采集同步装置外部设置有恒温装置,以及在授时子卡外设置有保温外壳;保温外壳受控于恒温装置。优选地,恒温装置包括保温部分和控制面板。优选地,保温部分包括上层外壳、下层外壳和夹层,夹层的两面分别与上层外壳和下层外壳紧密贴合。优选地,上层外壳和下层外壳的材料为塑料;夹层的材料为酚醛泡沫。优选地,控制面板包括:开关用于接通和切断电源;显示屏用于显示设定温度值和实时温度值;温度增加按钮用于在当前设定值的基础上增加温度设定值;温度减小按钮用于在当前设定值的基础上减小温度设定值;功能键用于切换温度设定功能和确认温度设定值功能。优选地,设定温度值的范围为-20℃~20℃。优选地,保温外壳设置有开口,其由外至内依次包括:金属壳体、外保温部分和内保温部分;其中,金属壳体的开口处由金属封盖密封;内保温部分用于容置授时子卡,其开口处由橡胶塞密封。优选地,金属壳体的材料为不锈钢;外保温部分的材料为酚醛泡沫;内保温部分为抽成真空的保温结构。优选地,授时子卡包括:授时子卡外壳、授时子卡接口、接口保护电路、时钟驯服及解码模块、电源及电池管理模块、电池和守时模块。优选地,多通道数据采集同步装置还包括GPS天线、基地站守时设备和接口设备。本技术提供的一种多通道数据采集同步系统可以减少系统工作时对GPS的依赖,有效提高时间的精确度和稳定度;当授时子卡在工作设备作业时,可以有效减小因温度变化导致的时间频率漂移。附图说明图1为本技术实施例提供的一种多通道数据采集同步系统的结构示意图;图2为图1中恒温装置的保温部分的局部剖面示意图;图3为图1中恒温装置的控制面板示意图;图4为图1中授时子卡的结构示意图;图5为图1中授时子卡的保温外壳剖面图;图6为本技术实施例提供的一种多通道数据采集同步系统的使用流程示意图。具体实施方式下面通过附图和实施例,对本技术的技术方案做进一步的详细描述。图1为本技术实施例提供的一种多通道数据采集同步系统的结构示意图。如图1所示,该系统包括多通道数据采集同步装置400,多通道数据采集同步装置400包括一个或多个授时子卡300;在多通道数据采集同步装置400外部设置有恒温装置500,以及在授时子卡300外设置有保温外壳600;保温外壳600受控于恒温装置500。多通道数据采集同步装置400还包括GPS天线102、基地站守时设备100、接口设备200。GPS天线102用于接收GPS时钟信号;基地站守时设备100通过GPS天线102接收GPS时钟信号,并将时钟信号分配成同步的多路时钟信号;接口设备200基地站守时设备100连接,用于将时钟信号分配成多路同步时码信号;授时子卡300安插在接口设备200上,用于将时码信号进行解码,并在工作时同步各工作设备的时间。工作时,恒温装置500保证多通道数据采集同步系统400同步授时子卡300的环境温度恒定在某一设定温度,例如4℃;多通道数据采集同步系统400的基地站守时设备100通过GPS天线接收GPS时钟信号,通过接口设备200分成多路同步时码信号,对授时子卡300进行充电和同步,等待充电和同步完成之后将授时子卡300从恒温装置500中取出,安装入工作设备如海底地震仪OBS中,对工作设备进行授时,保证多个工作设备阵元的同步。恒温装置500包括保温部分501和控制面板502。图2为图1中恒温装置的保温部分的局部剖面示意图。如图2所示,保温部分501包括上层外壳5011、下层外壳5013和夹层5012,夹层5012的两面分别与上层外壳5011和下层外壳5013紧密贴合。其中,上层外壳5011和下层外壳5013用于提供多通道数据采集同步系统的恒温空间,上层外壳5011和下层外壳5013的材料可以为塑料;夹层5012用于降低热传导,其材料可以为酚醛泡沫。图3为图1中恒温装置的控制面板示意图。如图3所示,控制面板502包括:开关5021用于接通和切断电源;显示屏5022用于显示设定温度值和实时温度值;温度增加按钮5023用于在当前设定值的基础上增加温度设定值;温度减小按钮5024用于在当前设定值的基础上减小温度设定值;功能键5025用于切换温度设定功能和确认温度设定值功能。工作时,按下开关5021使同步系统的恒温装置500接通电源,长时间按住功能键5025进入温度调整功能,利用温度增加按钮5023或温度减小按钮5024使显示屏5022上的数值设定在工作设备作业时的温度,短时间按住功能键完成温度设定,温度的设定范围可以为-20℃~20℃。图4为图1中授时子卡的结构示意图。如图4所示,授时子卡300包括授时子卡外壳301、授时子卡接口302、接口保护电路303、时钟驯服及解码模块304、电源及电池管理模块305、电池306和守时模块307。授时子卡300的外部设置有保温外壳600。授时子卡外壳301能够满足一般野外工作防护等级要求的机械外壳。授时子卡接口302采用航天器接口。接口保护电路303用于防止授时子卡300热插拔时产生的损害。守时模块307同步于经时钟驯服及解码模块304解码后的时间信号,当授时子卡300脱离接口设备200后,高稳定度的守时模块307可以继续提供高稳定度本文档来自技高网...
一种多通道数据采集同步系统

【技术保护点】
一种多通道数据采集同步系统,包括多通道数据采集同步装置(400),所述多通道数据采集同步装置(400)包括一个或多个授时子卡(300);其特征在于,在所述多通道数据采集同步装置(400)外部设置有恒温装置(500),以及在所述授时子卡(300)外设置有保温外壳(600);所述保温外壳(600)受控于所述恒温装置(500)。

【技术特征摘要】
1.一种多通道数据采集同步系统,包括多通道数据采集同步装置(400),所述多通道数据采集同步装置(400)包括一个或多个授时子卡(300);其特征在于,在所述多通道数据采集同步装置(400)外部设置有恒温装置(500),以及在所述授时子卡(300)外设置有保温外壳(600);所述保温外壳(600)受控于所述恒温装置(500)。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述恒温装置(500)包括保温部分(501)和控制面板(502)。3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述保温部分(501)包括上层外壳(5011)、下层外壳(5013)和夹层(5012),所述夹层(5012)的两面分别与所述上层外壳(5011)和所述下层外壳(5013)紧密贴合。4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述上层外壳(5011)和下层外壳(5013)的材料为塑料;所述夹层(5012)的材料为酚醛泡沫。5.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述控制面板(502)包括:开关(5021),用于接通和切断电源;显示屏(5022),用于显示设定温度值和实时温度值;温度增加按钮(5023),用于在当前设定值的基础上增加温度设定值;温度减小按钮(5024),用于在当前设定值的基...

【专利技术属性】
技术研发人员:汤亮张忠山郑成诗季磊支萌辉张倩
申请(专利权)人:中国科学院声学研究所
类型:新型
国别省市:北京,11

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