高精度的時間傳遞技術已經廣泛地應用在守時授時、導航定位、科學研究等各個領域。量子時間傳遞技術利用頻率糾纏脈沖作為時間信號的載體,結合高精度的量子測量技術可以極大地提高時間傳遞精度。由于頻率糾纏脈沖自身...
為實現局域無線時間同步系統多個時鐘的同步,達到時間同步高精度的需求,基于雙向偽碼測距原理對偽碼測距環路進行了跟蹤精度的性能優化分析。首先通過分析局域無線時間同步系統下跟蹤環路傳統的實現結構,利用無電文...
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基于多極線型Paul阱的汞離子微波鐘由于不依賴于龐大、笨重的激光系統使得它重量輕、體積小,并且具有穩定度高、漂移率小等特點,非常適合作為下一代衛星導航系統和深空探測的星載原子鐘,具有較高的研究價值。采...
基于全球衛星導航系統的共視時間比對技術一直是全球守時實驗室參與協調世界時(UTC)計算的重要手段之一。為進一步改善共視時間比對的各項性能指標,利用中國科學院國家授時中心(NTSC)和日本情報通信研究院...
針對BPM短波授時系統在數據服務方面存在的不足,考慮到MFSK和Chirp信號在通信系統中應用的獨特優勢和短波信道特點,提出一種將二進制Chirp-rate鍵控與M進制Chirp信號中心頻率鍵控進行級...
使用快速傅里葉變換、功率譜密度法、Allan方差分析法對UBLOX-EVK-M8U的微機械慣導器件進行了頻域與時域的分析,獲得了其隨機噪聲的主要來源為量化噪聲、角速度隨機游走和零偏不穩定性。在對噪聲特...
衛星雙向時間頻率傳遞(TWSTFT)是協調世界時(UTC)產生過程中的重要時間比對技術手段,其精度可達0.5ns。目前,全球大約有20多個時間保持水平最高的守時實驗室利用衛星時間和測距設備(SATRE...
MBOC(multiplexed BOC)調制信號是由BOC(1,1)和BOC(6,1)組成,其實現方式有三種,即北斗B1C的QMBOC(quadrature multiplexed BOC),GPS...
原子鐘是守時系統的核心,對工作環境要求嚴苛,尤其是氫原子鐘對環境變化極其敏感,溫濕度變化直接影響其輸出信號的品質.傳統的溫濕度監測采用人工與模擬溫度計相結合方式,測量精度低、工作量大、自動化程度低.基...