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国家授时中心 [50]
采集方式
OAI收割 [50]
内容类型
会议论文 [50]
发表日期
2011 [10]
2010 [2]
2009 [4]
2008 [4]
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脉冲激光抽运铷原子钟研究
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
杜志静
;
赵文宇
;
刘杰
;
刘丹丹
;
张首刚
收藏
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浏览/下载:23/0
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提交时间:2012/10/19
脉冲激光抽运
稳定度
光频移
腔牵引频移|Abstract
实现了原子钟原理样机的闭环
脉冲激光抽运
短期稳定度1.2×10~(-12)τ~(-1/2)(τ=100s)。
微波分立场共振和自由感应微波辐射或者光吸收检测方案的铷原子钟可以消除光频移
有效地减小腔牵引频移
从而有利于提高原子钟的稳定度。本文介绍了国家授时中心脉冲激光抽运铷原子钟的研究进展
我们获得了POP铷原子钟的原子自感应微波辐射Ramsey信号和光学Ramsey信号
微波Ramsey信号的线宽为65Hz左右
光学Ramsey信号的线宽为150Hz左右
光纤时间传递延迟补偿实验进展
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
陈法喜
;
梁双有
;
赵侃
;
李孝峰
;
张首刚
收藏
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浏览/下载:33/0
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提交时间:2012/10/19
光纤时间传输
延迟补偿
温度漂移
频率稳定度|Abstract
其次
再次
本文介绍了国家授时中心光纤时间频率传递研究的新进展。近年来
进行了实际光纤链路7.2 km传输延迟的补偿实验
在温度一2 0℃~+60℃变化情况下
国家授时中心在此方面
补偿精度为25.2ps
进行50km光纤时间延迟温度漂移实验
进行了多项实验
频率稳定度达到4.7 5×1 0~(-15)/10~4 s
补偿后150ns的漂移被消除
取得了很大的进展。首先
精度为0.3ns。
进行了实验室100km光纤闭环传输延迟的初步补偿实验
补偿后时延被完全消除
精度为0.2 7ns(1σ)
NRCan-PPP在线时间传递服务系统精度分析
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
雷雨
;
高玉平
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浏览/下载:27/0
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提交时间:2012/10/19
全球定位系统
精密单点定位
时间传递
在线服务
精度分析|Abstract
采用两个IGS/TAI并置站的GPS观测数据
2003年10月
利用NRCan-PPP系统进行时间传递实验
加拿大自然资源中心开发了一套在线定位服务系统NRCan-PPP。用户可以通过网络向系统提交GPS观测文件
并对结果进行分析与讨论
之后就可以得到高精度的定位及时间比对结果。简要介绍了NRCan-PPP在线服务系统
结果表明
该服务系统的时间传递精度可以达到亚ns级
半天的频率稳定度可达1.00×10~(-15)。
北斗系统时间评估方法及初步结果
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
高为广
;
焦文海
;
肖云
;
王茂磊
;
袁海波
收藏
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2012/10/19
卫星导航系统
北斗时
UTC(NTSC)
时间比对|Abstract
系统时间性能评估是卫星导航系统性能指标评估的重要任务之一
本文基于GPS卫星共视法和卫星双向时间频率传递法原理给出了评估北斗系统时间(BDT)性能指标的方法
并开展了北斗系统时间性能评估试验。试验结果表明
北斗系统时间(BDT)运行稳定
可靠
相对UTC(NTSC)频率准确度在10~(-14)量级
频率稳定度在10~(-15)量级
时间偏差可控制在30纳秒以内。
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
收藏
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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。