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广域差分系统中星钟和星历改正新方法研究 学位论文
: 中国科学院研究生院, 2009
作者:  蔡成林
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基于超宽带的室内定位系统关键技术研究 学位论文
: 中国科学院研究生院, 2009
作者:  徐劲松
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基于声卡的精密频率测量方法研究 学位论文
: 中国科学院研究生院, 2009
作者:  徐新生
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CAPS差分站天线的网络化远程控制系统研究.pdf 学位论文
: 中国科学院研究生院, 2009
作者:  刘 阳
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低噪声偏差频率产生器 专利
专利类型: 新型, 申请日期: 2009-04-29, 公开日期: 2009-04-29
作者:  王文利;  王丹妮;  赵爱萍
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GNSS系统时间偏差及其监测与预报 会议论文
2009全国时间频率学术会议论文集, 中国四川成都, 2009-10-22
作者:  张慧君;  李孝辉
Adobe PDF(676Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:119/1  |  提交时间:2012/10/19
Gnss  系统时间偏差  测量  预报|abstract  Gnss(Global Navigation Satellite System)全球导航卫星系统是基于时间差测量的系统  准确稳定的系统时间是卫星导航系统工作的保障条件之一。本论文首先分析了各个gnss系统的系统时间概况  随着gnss系统的逐渐增多和日益完善  系统间的兼容性以及互操作性将需要一个统一的时间尺度。讨论了gnss系统时间偏差(以下简称时差)测量原理。在此基础上  给出了gnss系统时差监测与预报的总休设计方案。一个初步的gnss系统时差测量平台已经建立起来了  它包括硬件部分和软件部分  给出了软件运行界面以及数据平滑处理结果。最后讨论了有待于进一步做的工作。  
低采样率下高频信号的测频方法的研究与实现 会议论文
2009全国时间频率学术会议论文集, 中国四川成都, 2009-10-22
作者:  王玉兰;  李孝辉
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频率测量  奈奎斯特采样定理  采样率  欠采样  互相关|abstract  针对奈奎斯特采样定理对采样率的限制  对高频信号进行精密测量需要花费昂贵成本来得到适合的高采样率问题  本文提出一种欠采样的频率测量算法  即用不符合采样定律的特定低采样率对高频信号进行采集  采用互相关算法对采集所得的数据进行处理  最终实现了对高频信号的精密测量。试验结果得出  应用该算法采样能得到较逼真的波形  对于5mhz以上的高频信号  频率信息仍能精准的保留。运用该方法测量10mhz的信号  频率测量精度可达10~(-13)量级以上。  
多模卫星导航系统中的时差处理方法对定位的影响分析 会议论文
, 中国广西桂林, 2009
作者:  许龙霞;  李孝辉
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多模卫星导航系统  系统时差  星座仿真  Dop值|abstract|Dop值|abstract  随着卫星导航应用的普及与发展  多模导航的优越性越来越被人们所认识到。但由于各个导航系统的系统时间都是独立产生的  因此要利用多个系统进行导航定位就要对各导航系统之间的系统时差进行处理。针对此问题  本文研究了两种适用于多系统导航定位的时差处理方法——系统级处理方法和接收机端处理方法。文中首先仿真分析了不同遮挡程度下单系统  双系统及三系统下的可见卫星数  结果表明采用的导航系统越多可使用的卫星数量越多  覆盖越好。对给出的两种时差处理方法  仿真了dop值在不同遮挡程度下的变化情况  分析了系统时差对定位结果准确度的影响。仿真结果表明轻微遮挡下  若导航电文广播时差精度为5ns  则采用接收机端处理方法优于系统级处理方法。  
变频系统延迟测试的两种方法比较 会议论文
, 中国广西桂林, 2009
作者:  张慧君;  李孝辉
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变频系统  延迟  群时延  调制信号  测试|abstract  变频系统时延的精确测量对于精密卫星导航定位  远距离时间传递  雷达侦测等都具有重要作用。本论文研究了采用高性能矢量网络分析仪进行多级变频系统群时延测量的方案以及测量的关键技术  并给出了测量实例。由于矢量网络分析仪是根据扫频激励信号来完成群时延曲线测试的  所以它不能反映变频系统中传输调制信号时的真实时延值。鉴于此  研究了采用高速宽带示波器对bpsk调制信号在变频系统中的传输时延进行测量的方法。最后  将两种方法的测量结果进行了比较  并对两种测量方法的关系及优缺点做了比较。  
基于TDC-GPX的多通道时间间隔测量系统设计 会议论文
, 中国广西桂林, 2009
作者:  施韶华;  李孝辉;  张慧君
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时间间隔测量  抽头延迟线技术  通用串行总线|abstract  在参考时钟频率的限制下  时间间隔测量的精度难以进一步提高。本文基于抽头延迟线技术  采用tdc-gpx芯片作为时间间隔测量系统的时间数字转换部分  最多可进行8通道测量  在40mhz的参考时钟频率下可以实现小于100ps精度的时间间隔测量。系统通过通用串行总线接口与计算机相连  可在计算机控制下进行测量和显示测量结果。测试表明  该系统单通道测量精度为18.6 Ps  多通道测量精度为82 Ps。