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浅海坐底式海洋环境监测系统开发应用及其回收方法研究
CNKI期刊论文
OAI收割
2020
作者:
陈永华
;
胡贺岗
;
刘庆奎
;
姜斌
;
李晓龙
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提交时间:2024/12/18
洋监测系统
浅海
坐底式
海底观测网节点
结构组成与工作原理
回收方法
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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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。
卫星双向时间频率传递链路的性能评估
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
李玮
;
张虹
;
袁海波
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提交时间:2012/10/19
卫星双向时间频率传递
性能评估
误差分析
校正方法|Abstract
卫星导航系统的时间同步精度对定位有决定性的影响
时间同步误差会最终反映为用户的定位偏差。因此
系统时间同步精度是评价卫星导航系统性能的一项关键指标
对这项指标的评定依赖于对系统时间同步精度的测试与评估。站间时间同步技术是卫星导航定位系统时间同步的基础
卫星双向时间频率传递(TWSTFT)的精度可以达到优于1ns
是国际上公认精度最高的远程站间时间同步方法之一。中国科学院国家授时中心(NTSC)是国内最早开展TWSTFT工作的单位
已经建立了多条亚欧
亚太TWSTFT链路
同时也开展了利用C波段进行TWSTFT的相关试验。本文分析了TWSTFT方法的基本原理和技术特点
以国家授时中心建立的亚太
亚欧TWSTFT链路为背景
对TWSTFT系统的体系结构
主要功能
工作模式进行了分析
对链路的性能进行了评估
研究了主要的误差及其校正方法。本文所做的研究工作对我国卫星导航系统的站间时间同步系统建设和测试评估起到了借鉴作用。
基于微分动力系统的GNSS互操作评价模型
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
韩涛
;
卢晓春
;
王雪
;
绕永南
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提交时间:2012/10/19
互操作
评价模型
微分动力系统
GNSS
稳定性|Abstract
全球导航卫星系统(GNSS)互操作是一个崭新的课题
因此互操作的评价方法有待于进一步深化和研究。评价互操作的效果需要考虑到系统的综合效益与整体系统代价之间的关系
找到它们相互制约
促进过程中的平衡点。基于微分动力系统原理
仿照生物种群动力学的Lotka-Volterra模型
我们建立了GNSS系统综合效益与整体系统代价之间的动力学模型
分析了该模型平衡点的存在与稳定性条件
并据平衡点构造了GNSS系统的性价比函数
并通过该性价比函数对互操作分别进行了定性与定量的评价。首先
介绍了互操作的定义与内涵。其次
介绍了生物种群动力学Lotka-Volterra模型的原理与意义。再次
结合种群动力学与GNSS系统自身特点
建立了GNSS系统综合效益与整体系统代价之间的动力学模型与GNSS系统性价比函数。接着
分别讨论了该系统平衡点的存在性条件与稳定性条件。最后
结合互操作阐述了该模型的具体意义
并以实例方式说明了评价算法的应用方法。
泥石流灾害风险评价方法及其应用研究
期刊论文
OAI收割
中国安全科学学报, 2008, 卷号: 18.0, 期号: 012, 页码: 140-147,26
作者:
韩用顺
;
崔鹏
;
刘洪江
;
杨命青
;
李朝奎
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提交时间:2021/03/01
泥石流灾害
风险评价
原理与方法
地理信息系统(GIS)
东川区
一种简化的光频频率测量方法思考
会议论文
OAI收割
2005年全国时间频率学术交流会, 中国西安, 2005
靳冬
;
周渭
;
张首刚
;
郭文阁
;
姜海峰
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提交时间:2012/10/19
飞秒光梳
光频测量
时间原理
原子频标|Abstract
实现光频频率的绝对测量需要将其与微波频率通过一定的方法连接起来
传统的方法依赖于谐波光频链
系统复杂且昂贵。利用飞秒光梳测量光频
通过其一系列频率梳在光频信号和微波信号之间建立直接联系
使得光频测量的准确度和实用性取得重大突破。同时
在频率测量当中
利用互成倍数频率信号间的周期性相对关系
也可以利用相对低的参考频率实现大其105以上的较高频率测量。本文通过对飞秒光梳频率测量技术中的时间原理的讨论
探讨采用时间处理的方法实现大跨度频率比的高频测量
为今后超高频甚至光频的频率测量提供了一种新的思路。