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国家授时中心 [12]
心理研究所 [1]
采集方式
OAI收割 [13]
内容类型
会议论文 [12]
期刊论文 [1]
发表日期
2017 [1]
2011 [8]
2005 [4]
学科主题
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共13条,第1-10条
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教养方式与外化行为双向影响的追踪研究
期刊论文
OAI收割
西南大学学报(社会科学版), 2017, 卷号: 43, 期号: 6, 页码: 106-111
作者:
赵德刚
;
侯金芹
;
江兰
;
陈祉妍
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浏览/下载:34/0
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提交时间:2018/01/05
同伴关系
外化行为
教养方式
青少年
双向影响
交叉滞后回归
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。
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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浏览/下载:25/0
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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。
卫星双向比对中变频器路径时延随温度变化研究
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
张虹
;
李焕信
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浏览/下载:25/0
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提交时间:2012/10/19
设备时延
温度
频率转换器
时间传递精度|Abstract
上
下变频器是卫星双向时间与频率传递(TWSTFT)中非常重要的设备。在时间传递过程中
他们起到了把中频信号(70MHz)与高频信号(上行14GHz或者下行12GHz)相互转换的作用。测量评估变频器传递时延受温度的影响
选择合适的温度减小温度影响
达到提高卫星双向时间传递精度的目的。本文做了以下实验
用闭环频率转换器代替卫星转发器
在它周围控制温度变化
利用卫星双向闭环实验测量传递时延。分别用温度记录仪和计数器记录温度变化和时延值
分析研究两者关系
得到以下结论
变频器的传递时延在温度区间6—13摄氏度时最稳定。换句话说
在这个温度区间
变频器的传递时延随温度变化最小。因此为了减小在时间传递中温度对设备时延的影响
最好把温度控制在这个温度区间。文章最后将温度区间6—13摄氏度传递精度与其他温度区间的传递精度做比较分析。
基于动态双向时间同步的星间测距算法
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
黄飞江
;
杨俊
;
卢晓春
;
单庆晓
;
周永彬
;
陈建云
收藏
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2012/10/19
卫星导航系统
星间通信
星间测距
动态双向时间同步|Abstract
星间精密测距是卫星导航系统实现自主导航的基础。为获得高精度的星间距离
在仿真星座内星间距离变化规律的基础上
分析了卫星运动对星间双向时间同步和星间测距的影响
提出了一种基于动态双向时间同步的星间测距算法。该算法首先通过动态双向时间同步得到星间伪距拟合方程
其次由拟合方程计算时间同步精度最高的时刻
最后将该时刻代入星间伪距拟合方程
即可求得误差最小的星间距离。仿真计算结果表明在包含仿真误差的条件下
该算法测距误差范围在5米以内
可以用于卫星导航系统的星间精密测距。