导航变频器的时延测量方法

来源 :第一届中国卫星导航学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tzhole
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在卫星导航系统中,对变频器进行准确的时延测量具有很重要的意义.首先,阐述了时延的概念以及时延的测量方法,在重点分析基于矢量网络分析仪的两种测量方法的基础上提出了一种基于高速示波器和时延传递设备相结合的时延测量方法,并分析了测量方法的性能.实践证明,该方法切实可行,可以提高变频器时延测量的准确度.
其他文献
为了准确检测湮没在噪声中的脉冲星微弱信号,提出一种基于混沌振子的频率测量方法.该方法将混沌振子理论与微弱信号检测理论相结合,利用Duffing混沌振子对小信号的敏感性以及对噪声的免疫力检测单一的脉冲星微弱信号,并应用混沌测频法中,测量脉冲星信号的频率.通过实测脉冲星数据实验,结果表明该方法可检测脉冲星信号的信噪比远低于现有的基于Fourier变换的检测算法.
基于奇偶空间的"快照"RAIM算法利用冗余GPS卫星,可以一步检测系统的较大偏差故障,但对中等的累积型故障不具备检测能力.利用多元累积和检测冗余方程的奇偶残差向量,得到了一种新的RAIM算法——多元累积RAIM(multivariate cumulative RAIM,MC-RAIM),并将平均运行长度(Average Run Length,ARL)作为该算法性能判决的指标,根据Markov链的状
分析了多径环境下天线性能对GPS载波信号精度的影响.建立多径信号的简单数学模型,分析多径环境下天线的轴比等指标对接收机载波相位的影响,从而确定天线指标与载波相位误差之间的关系,为导航接收机天线设计提供依据.
长码直捕中,卫星信号多普勒频率偏移估计是提供先验频率信息,减少频域搜索范围的一个重要方面.基于接收机和卫星的概略位置、速度和时间(PVT)信息,提出了一种适用于不同类型导航星和不同用户场景的多普勒频率偏移估计算法.数值计算表明,算法可以将多普勒频率偏移不确定范围压缩4~10倍,即使在用户和卫星PVT误差较大的恶劣应用背景下也能将不确定范围压缩一半,大大减小频域搜索单元数,使长码直捕的时间或功耗相应
GEO卫星定轨是精密定轨领域的难点,本文提出了基于伪距与转发式测距数据进行GEO卫星联合定轨的方案,详细分析了两种数据的测量模型,推导了定轨原理.基于我国区域范围地面跟踪网进行了仿真试验,从定轨精度、设备时延和伪距站对GEO轨道精度影响等方面进行了深入分析,试验结果表明:(1) 1ns的时延误差引进的GEO轨道径向和位置误差分别为0.121m和3.505m;(2)在多个转发式测距跟踪站约束的条件下
高频动态GPS精密单点定位需要高采样率GPS卫星钟差产品.针对目前各种卫星钟差估计方法存在的不足,提出一种改进的卫星钟差求解方法.该方法首先利用一个GPS观测网络中的非差消电离层组合相位观测值、IGS精密星历以及低采样率卫星钟差依次进行每一测站的卫星之间相对钟差在相邻历元间的变化值的估计;然后对各测站得到的星间相对钟差历元间变化值求均值,得到星间相对钟差历元间变化值的最或然值;再根据星间相对钟差历
介绍了基于北斗GPS双模的原子钟、高稳晶振驯服及保持时间同步系统的设计与实现.该系统创新性的融合了自适应精密频率驯服技术、高分辨率时间间隔测量技术、参考源无缝切换技术和同步时钟总线等技术.系统采用模块化设计,支持在同一平台下灵活配置多种模块,能够输出高精度的10MHz、PPS、E1、IRIG-B码、NTP、TOD等时频码信号,同时具备产生和接收PTP信号功能.该系统打破了国内现有产品功能单一的局面
空间冷原子钟是利用空间微重力环境实现的喷泉冷原子钟.它的稳定度和准确度都优于10-15,将成为空间精度最高的频率标准.空间冷原子铷钟微波源的性能直接影响冷原子铷钟的稳定度特性.本文介绍了一种适用于空间冷原子钟微波源的设计.微波源由电源变换、控制电路、微波链路等组成.测试结果表明,微波源输出6.8GHz信号1Hz处的相位噪声优于-58dBc/-Hz,分辨率为1μHz,幅度稳定度优于±0.02dB.与
中国新一代北斗卫星导航系统将由多颗GEO卫星、IGSO卫星、MEO卫星组成,在提供无线电导航业务(RNSS)同时,还将全面兼容原有北斗系统的无线电测定(RDSS)业务.在GEO卫星上将搭载用于RDSS业务的C/S与L/C定位转发器.本文针对北斗GEO卫星RDSS载荷定位转发器在轨测试方法开展研究,首先简单介绍了GEO卫星RDSS载荷定位转发器的功能;其次对北斗RDSS载荷定位转发器在轨测试所需进行
验证工作的目的是证明产品或系统按照系统要求正确地建设并将实现任务的要求,是保证产品(系统)质量和降低产品开发失败风险的一个过程.导航卫星系统是一项技术复杂、规模庞大的系统工程,验证工作与系统建设本身同样重要.本文从总体上介绍Galileo系统验证工作的技术路线,包括GALILEO系统及其验证与确认工作的背景,验证工作采用的方法和验证工具的选择.