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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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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:14/0
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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。
电离层延迟改正模型的研究
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
武文俊
;
李志刚
;
杨旭海
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提交时间:2012/10/19
Klobuchar
ARMA(p
TEC|Abstract
q)
介绍了klobuchar他ARMA(p
q)电离层TEC预报模型的基本原理。利用IGS提供的GPS导航电文中的Klobuchar模型的8个系数
对klobuchar模型进行了计算验证。同时
用ARMA(p
q)模型计算TEC结果
并把两种电离层TEC预报模型的结果与IGS提供的综合(Final)电离层TEC文件中的结果进行比较分析。统计表明
ARMA(p
q)模型比Klobuchar模莫型在电离层TEC修正方面有了较大的改善。
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OFDM-UWB的室内精密定位系统接收机时域联合同步算法研究
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
邹德财
;
李云
;
韩涛
;
刘枫
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提交时间:2012/10/19
OFDM-UWB
室内定位
联合同步算法
符号定时
帧定时
载波频率偏移|Abstract
同时
根据基于正交频分复用超宽带(OFDM-UWB)技术的室内精密定位系统基本原理
算法实现了四种同步技术的集成化设计
实现厘米级的精密定位就要求系统接收机符号定时同步算法必须具备1~3个采样间隔的同步精度
从而在工程实现中能够有效地节省硬件资源
现有OFDM-UWB符号定时同步算法远不能满足这一苛刻需求。本文在符号定时同步研究过程中
降低系统成本
设计了一种新的信息帧格式
提高系统的抗干扰性与稳定性。
并以此为基础提出了OFDM-UWB室内精密定位系统接收机时域联合同步算法。该算法以符号定时同步为核心
将载波小数频偏
载波整数频偏
帧定时同步分别与符号定时同步进行了直接或间接的关联
形成一个不可分割的有机整体。对联合同步算法用MATLAB进行了功能验证与性能分析。结果表明
在-15dB的信噪比条件以及载波频率偏移干扰共存时
符号定时同步精度为1个采样时间间隔(1.89394ns)
克服了传统符号定时同步算法易受噪声与频偏干扰的缺点
满足了室内定位系统的基本需求