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机构
国家授时中心 [34]
采集方式
OAI收割 [34]
内容类型
会议论文 [34]
发表日期
2012 [4]
2011 [14]
2009 [10]
2008 [2]
2005 [4]
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浏览/检索结果:
共34条,第1-10条
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时间频率远程校准试验系统客户端设计与实现
会议论文
OAI收割
第三届中国卫星导航学术年会, 中国广东广州, 2012
和涛
;
张慧君
;
李孝辉
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浏览/下载:30/0
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提交时间:2012/10/19
时间频率
远程校准
客户端
GPS|Abstract
高精度的时间和频率在科学研究领域和工程实践活动中的应用越来越广泛
但是高精度的时间和频率需要进行校准才能达到较高的准确度。国家授时中心保持我国的标准时间(UTC(NTSC))
可以利用该资源实现远程用户的时间和频率的校准
以及用户的本地时间的高精度溯源。论文阐述了时间频率远程校准系统的设计思想和总体设计框架
论述了客户端实现的基本原理
即通过接收GPS卫星信号
测量客户端待校准时间与GPS系统时间(GPST)的时差
并把时差数据通过GPRS网络发送到分析中心
最终研究了客户端实现的关键技术。在此基础上
给出了客户端的实现方法。最后
设计试验对客户端的实现进行了初步验证。
北斗卫星校准铷钟单元的设计与实现
会议论文
OAI收割
第三届中国卫星导航学术年会, 中国广东广州, 2012
倪媛媛
;
胡永辉
;
何在民
收藏
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2012/10/19
校频
时间间隔计数器
卡尔曼滤波|Abstract
介绍了校频的基本原理
设计了基于北斗卫星的铷钟校频单元。提出了档位自动切换的时间间隔计数器
以提高测量分辨率
采用卡尔曼滤波算法降低了北斗秒脉冲信号抖动以及测量噪声。利用设计的单元对准确度为1×10-10铷钟进行校准
31天的测量结果表明频率准确度优于3×10-12。
卫星导航系统时间频率性能测度方法研究
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
吴海涛
;
李孝辉
;
华宇
;
任晓乾
收藏
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2012/10/19
时间频率
性能测度
卫星导航
性能带限
可微度|Abstract
对导航系统中的时间频率性能进行评估较为复杂。目前已知的时间频率测试主要是针对单机和分离部件
就时间频率体系整体来研究测试评估方法还较少。本文通过对导航系统中的时间频率体系的分析
提出从时间频率链性能带限和时间频率的可微度两个方面进行整体性能的分析和测评。时间频率性能带限主要用于分析评估时间频率技术指标分解的合理性
各关联内容技术指标的协调性和一致性。时间频率可微度主要用于分析评估时间频率信号和数据的平稳性。通过可微度分析计算
来评估数据更新
参数建模
模型预报
以及冗余切换
信号控制和保持驾驭的策略和技术的有效性。本文提出并使用这两个概念
研究了对卫星导航系统中的时间频率的一种测试评估方法。
用北斗双频观测数据改正C波段双向卫星时间传递中的电离层时延
会议论文
OAI收割
中国天文学会2011年学术年会, 中国江西南昌, 2011
孔垚
;
杨旭海
收藏
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2012/10/19
电离层时延
8080
观测数据
4526
北斗
2888
双频
1914
时间传递
1417
频率传递
311
TWSTFT
245
电离层影响
170
跟踪站
98
波段
69
载波相位
66
测轨
38
电离层附加时延
21
接收机
8
归算
8
观测方向
4
频率信号
4
数据计算
3
原子钟
2
发式
2|Abstract
<正>在中国科学院的转发式测轨网中
各站之间可以实现C波段的双向卫星时间频率传递(本文简称为
TwSTFT(C))。另外
各跟踪站布设了北斗测地型接收机
由于TwSTFT(C)和北斗接收机并址观测
外接同一个原子钟的时间频率信号
并且对卫星的观测方向一致
因此可使用双频数据计算电离层附加时延
用于修正C波段双向卫星时间传递中的电离层影响。
GNSS时差监测接收机钟差修正方法研究
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
张慧君
;
李孝辉
;
许龙霞
;
薛艳荣
收藏
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浏览/下载:27/0
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提交时间:2012/10/19
GNSS
钟差
监测接收机
修正|Abstract
GNSS时差监测接收机只有在钟差确定的基础上才能实现系统时间的监测
通过接收GNSS空间信号来精确测量接收机的钟差是一项非常有意义的工作
不但可以用于系统时差监测也可以应用于GNSS定时
GNSS共视。本文首先分析了影响接收机钟差的各项误差
包括星钟改正
Sagnac效应改正
电离层延迟改正
对流层延迟。通过接收GPS空间信号
实时获取伪距及星历数据信息
对各项误差改正项进行计算
并从每颗卫星的伪距中扣除各项误差因素后得到接收机钟差。重点研究了卫星高度角对电离层延迟
对流层延迟以及接收机钟差的影响。最后
给出接收机钟差修正的一些有益的结论以及建议。