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GNSS時間比對設(shè)備設(shè)計與實現(xiàn)

發(fā)布時間:2020-12-30 13:12
  針對高精度低成本遠(yuǎn)距離時間比對的需求,設(shè)計了基于衛(wèi)星共視原理的時間比對設(shè)備,改進(jìn)了傳統(tǒng)使用時間間隔測量鐘差的方法,以外部10 MHz,1 pps為觀測數(shù)據(jù)測量基準(zhǔn),開展了偽碼精度、時延穩(wěn)定性、超短基線、300 km基線試驗驗證工作。試驗結(jié)果表明,基于GPS/BDS導(dǎo)航系統(tǒng)在300 km基線條件下能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)于1 ns的時間比對不確定度(A類),能夠提供遠(yuǎn)距離的時間比對服務(wù)。 

【文章來源】:無線電工程. 2020年07期

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

GNSS時間比對設(shè)備設(shè)計與實現(xiàn)


圖1 時間比對原理

設(shè)備,模塊,機(jī)箱,時頻


GNSS時間比對設(shè)備采用19英寸2U上架機(jī)箱設(shè)計,如圖2所示。內(nèi)部采用插卡設(shè)計,各導(dǎo)航系統(tǒng)采用獨立板卡,可根據(jù)不用應(yīng)用場景進(jìn)行組合使用。GNSS時間比對設(shè)備由全頻點天線、變頻模塊、解算模塊、時頻模塊、監(jiān)控模塊及軟件等組成,如圖3所示。

設(shè)備,模塊,整機(jī),信號


GNSS時間比對設(shè)備由全頻點天線、變頻模塊、解算模塊、時頻模塊、監(jiān)控模塊及軟件等組成,如圖3所示。全頻點天線為射頻信號輸入口,采用右旋圓極化設(shè)計,能夠同時接收BDS,GPS,GLONASS,GALILEO系統(tǒng)的導(dǎo)航信號,并完成低噪聲放大;變頻模塊完成導(dǎo)航信號的下變頻功能,輸出中頻信號;解算模塊以外部輸入的10 MHz,1 pps信號為參考,進(jìn)行信號的捕獲、跟蹤及原始數(shù)據(jù)輸出等;時頻模塊對外部輸入的10 MHz,1 pps信號進(jìn)行分路輸出,分配至內(nèi)部各模塊;監(jiān)控模塊采集整機(jī)的狀態(tài)信息用于設(shè)備前面板狀態(tài)顯示,同時上報整機(jī)數(shù)據(jù)至軟件;軟件用于顯示整機(jī)狀態(tài)及觀測數(shù)據(jù),觀測數(shù)據(jù)按照RINEX3.0格式要求進(jìn)行本地存儲,同時按照共視標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)處理得到CGGTTS文件。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]空間信息網(wǎng)絡(luò)時間同步技術(shù)研究[J]. 楊輝,蔚保國,王正勇,于奧,白巍,張杰.  無線電工程. 2018(03)
[2]基于UTC(NTSC)的時間頻率遠(yuǎn)程校準(zhǔn)與溯源研究[J]. 和濤,張慧君,李孝輝,趙志雄.  電子測量技術(shù). 2013(05)
[3]基于GNSS共視觀測的時統(tǒng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)[J]. 汪坤,嚴(yán)發(fā)寶.  兵工自動化. 2010(12)
[4]GPS共視法遠(yuǎn)距離時間頻率傳遞技術(shù)研究[J]. 高小珣,高源,張越,寧大愚,王偉波.  計量學(xué)報. 2008(01)
[5]基于EURO-160型P3碼GPS接收機(jī)的共視比對系統(tǒng)[J]. 張晗,高源,朱江淼,劉明亮,高小珣.  電子測量技術(shù). 2007(11)
[6]GPS全視法時間傳遞回顧與展望[J]. 江志恒.  宇航計測技術(shù). 2007(S1)
[7]雙星系統(tǒng)高精度共視授時技術(shù)[J]. 許國宏,韋金辰,陳國宇.  應(yīng)用科技. 2007(02)

博士論文
[1]基于共視原理的衛(wèi)星授時方法[D]. 許龍霞.中國科學(xué)院研究生院(國家授時中心) 2012

碩士論文
[1]北斗共視授時技術(shù)研究與設(shè)計[D]. 許國宏.哈爾濱工程大學(xué) 2007



本文編號:2947702

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