基于GPSD的高精度校時系統(tǒng)
2 系統(tǒng)設計實現(xiàn)
2.1 硬件平臺
GPSD綜合校時方案需要的硬件設備分為三個部分:GPS天線、GPS接收器和與GPS接收器連接的計算機,其相應的功能和應用如下:
(1)GPS天線用于接收GPS信號。本文采用的是磁吸式GPS天線,使用時要水平放置,最好置于開闊地,如天窗、窗臺、陽臺等;
(2)GPS接收器由電源、GPS接收和電平轉換三個模塊構成如圖2所示。GPS接收模塊采用JRC(Japan Radio Company)設計的G591芯片,該芯片支持多達210 PRN通道,輸出數(shù)據(jù)為NMEA0183協(xié)議的串行數(shù)據(jù),波特率為9 600 b/s,適用于各種相關開發(fā)。在本設計中,G591主要用來獲取時間信息和PPS信號,不涉及定位導航;電源模塊采用的是AMS(Advanced Monolithie Systems)設計的AMS1117-3.3芯片,該芯片輸出電壓為3.3 V,最大輸出電流為1 A,用來給G591和MAX232供電;電平轉換模塊主要采用MAXIM公司設計的MAX232芯片,該芯片負責把G591輸出的CMOS電平轉換成RS 232電平,供串口讀取。本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/193820.htm
(3)計算機設備用于處理GPS數(shù)據(jù),要求支持串口和網(wǎng)口等設備,以實現(xiàn)GPS數(shù)據(jù)接收和校時輸出。
硬件平臺搭建好了之后,本文對PPS信號和NMEA0183串行數(shù)據(jù)進行了相應的調試。對PPS信號的調試采用的是硬件方式,使用示波器來觀察GPS接收器是否有秒脈沖信號輸出,若天線和接收器工作正常,會檢測到PPS端有脈寬為100 ms的秒脈沖輸出;對NMEA數(shù)據(jù)的調試采用的是軟件方式,使用Windows操作系統(tǒng)自帶的超級終端或Linux操作系統(tǒng)的minicom等工具來讀取串口,檢測數(shù)據(jù)是否正常,正確的輸出結果是NME A0183串行數(shù)據(jù)。
若由于天線或氣象原因,G591模塊沒有接收到信號,則不會產生PPS信號,同時NMEA0183語句中的GPRMC語句的標志位也會變成無效。
2.2 軟件平臺
2.2.1 安裝過程
本文使用的是Ubuntu 11.04操作系統(tǒng),內核版本是2.6.38;需要的軟件包有setserial,gpsd,gpsd-cli-ents,python-gps,ntp。在終端中使用Ubuntu自帶的apt-get命令安裝這些軟件包,然后分別作出相應的設置:
(1)setserial的版本是2.17,該軟件是用來對串口進行相應的設置。為了能夠讓串口識別PPS信號,要對setserial的配置文件修改。在autoserial.conf中對接收GPS數(shù)據(jù)的串口添加low_latency關鍵字。
(2)gpsd的版本是2.95。安裝完成后,使用dpkgreconfigure命令要對gpsd重新進行配置,使其能夠開機自動運行,讀取串口數(shù)據(jù)。此外gpsd的調試方法也十分簡便。如果放在后臺執(zhí)行,可以通過系統(tǒng)日志文件查看其工作狀況;gpsd也可以在前臺運行,通過進入調試模式來檢查時間信息和PPS信號的捕獲情況,詳見gpsd的使用說明。
(3)ntp的版本是4.2.6。安裝完成后,要對NTP的配置文件ntp.conf進行修改。NTP服務器的正確配置決定了最終的時間同步結果。本設計選用的時間服務器只有GPS時鐘源,具體配置如下:
Linux操作系統(tǒng)從2.6.34版本開始支持PPS中斷源,而本文采用的方案是通過共享內存的方式傳遞時間信息,會與PPS中斷源發(fā)生沖突,所以要禁止掉內核響應PPS。127.127.28.1對應于NTP定義的一個內存段地址,gpsd進程就是通過這個地址向NTP傳遞時間信息。
2.2.2 結果
NTP服務器安裝后的調試工作可以通過參照系統(tǒng)和NTP的日志文件,以及查看串口狀態(tài)等操作來進行。本文總結了NTP服務器正常工作的必要條件:正確的配置、可用的網(wǎng)絡、有效的GPS信號、沒有其他進程占據(jù)GPS時鐘源使用的串口。當NTP服務器正常工作時,使用其自帶的ntpq程序可以查看NTP的工作狀態(tài),即校時的效果。如果GPS設備正常工作,NTP服務器幾秒鐘后就能鎖定GPS時鐘源,輸出結果如下所示:
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