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1精密时频传递技术综述显示文摘精密时间频率传递技术在当今众多领域中发挥基础支撑作用,同时也是UTC(coordinated universal time)、TAI(international atomic time)等国际时间标准建立和维持的关键技术之一。本文对3类主流的精密时频传递技术进行了研究。结果表明,卫星时频传递发展最为成熟,应用最为广泛,但同时也面临性能提升瓶颈及安全性、环境适应性等隐患;光纤时频传递利用先进的光纤传输技术,在传递性能方面具有一定的优越性,但易受环境温度等因素的影响,且在铺设范围、成本及灵活性方面存在局限性;激光时频传递利用卫星激光测距技术实现星地时钟的高精度比对,但该技术实施需要专用系统及设备,应用领域有限,目前主要应用于卫星导航系统性能增强。本文研究可为建设满足精度、稳定性、可靠性及安全性要求的国家时频体系提供参考。何婷 陈国军 马嘉琳 2018测绘通报2018,,5:4
2轨道方程平滑方法在轨道预报中的应用显示文摘航天器的轨道预报和落点预报等信息处理对预报起始点的速度精度要求很高。由于非合作测量设备通常不具备测速能力,通常采用多项式平滑微分和卡尔曼滤波等传统方法计算的速度参数精度较差,造成航天器轨道预报精度不高。为提高航天器轨道预报初始点的坐标和速度参数精度,依据自由段轨道符合椭圆轨道方程这一事实,提出使用轨道方程来拟合航天器自由段轨道的方法,可以很好地消弱目标测量数据中随机误差的影响,提供稳定且精度较高的轨道预报结果。本方法可用于航天器轨道预报和落点预报的数据处理。朱时银 刘利军 李曦 2021测控技术2021,40,8:2
3双TWSTFT链路北斗站间时间频率传递:钟差阿伦方差的置信区间计算显示文摘卫星双向时间频率传递(TWSTFT)是我国北斗卫星导航系统(BDS)中实现地面站之间时间频率传递的重要方法.不同于通常的站间时频传递系统,BDS的一些地面站之间通过两颗地球静止轨道卫星实现了双TWSTFT独立比对链路.基于此双链路特征,我们之前的研究表明,通过有效分离钟差阿伦方差与测量噪声阿伦方差,可降低测量噪声对站间钟差频率稳定度评估(阿伦方差表示)的影响.本文在假设测量噪声为相位白噪声,钟差噪声为频率白噪声的情况下,推导给出了BDS双TWSTFT链路分离测量噪声阿伦方差获得的站间钟差阿伦方差置信区间的计算方法.对BDS实测数据分析表明,平滑时间=1 s时,通过双TWSTFT链路可获得的站间钟差的阿伦偏差(阿伦方差的平方根)的置信区间上限为3.2481012(置信度0.95).相比之下,通过单TWSTFT链路直接获得的站间钟差的阿伦偏差仅为(8.59–8.91)×1011(=1 s).本文结果进一步表明,利用两条独立比对链路,可以将测量噪声阿伦方差与钟差阿伦方差进行有效分离,从而减少测量噪声对钟差频率稳定度评估结果的影响.杨文可 龚航 胡小工 韦素媛 郭文普 2015中国科学:物理学、力学、天文学2015,45,7:2
4一种基于时间和频率传递的北斗导航卫星应用研究显示文摘双向卫星时间频率传递(TWSTFT)搭载在北斗卫星导航系统装置(BDS)上可以计算出卫星和地面主时钟之间的时钟误差。双向卫星时间频率传递(TWSTFT)是一种高精度的实时观测方法 ,因为大多数的系统误差,如轨道误差、位置误差、对流层和电离层延迟误差可以通过计算双向伪距差分消除。另一种方法 ,多卫星精密定轨(MPOD)方法 ,可以用于估计卫星时钟误差。本文通过MPOD时钟估计的比较,论述了基于时间和频率传递的北斗导航卫星应用,如卫星钟差预报、导航系统的实时监控,轨道卫星时钟的性能评价等。实验结果表明,对于卫星时钟的预测精度双向卫星时间频率传递(TWSTFT)要高于多卫星精密定轨(MPOD)。国际GNSS服务分析中心(IGS ACS)通过连续五周的比较,发现北斗时间(BDT)和全球定位系统时间(GPST)两者的参考时间差可以在几十纳秒级内实现。因为MPOD时钟预算精度不够高,TWSTFT时钟误差可以在104秒间隔内获得更精确的卫星时钟的性能评估。通过BDS与GPS卫星时钟的性能比较,我们发现在10~3秒的时间间隔内BDS时钟稳定性约10^(-12),其类似于GPS IIR。钟晨 2017自动化技术与应用2017,36,5:0
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