北斗卫星精密授时终端
北斗卫星授时终端测试技术
需要提前对北斗卫星授时终端进行测试,因此研究其测试 技术十分必要。
1 北斗卫星授时基本原理 1.1 北斗卫星 RDSS 授时原理 北斗卫星 RDSS 授时模式按照授时用户终端是否兼 具接收和应答发射的功能,可分为单向和双向两种授时方 式。在 RDSS 单向授时模式下,北斗地面主控站首先经发 射天线将北斗卫星导航信号发送给北斗卫星,再由卫星将 授时信号转发给地面授时用户终端,授时终端通过解算处 理后,生成并输出 1PPS 信号和 TOD 时间信息。由于授时 信号经北斗地面主控站发出后,通过北斗卫星转发给用 户,信号传输过程是一个单向过程,因此称为 RDSS 单向 授时。RDSS 单向授时过程如图 1 所示。
用户 B
用户 A
北斗主控站 图 1 RDSS 单向授时过程示意图
单向授时过程中,难免会受到各种误差因素的影响, 如星历误差、授时终端天线安装位置误差、大气延迟改正 残差等,限制了单向授时的时间精度。RDSS 双向授时中, 用户授时终端首先接收主控站播发的询问信号,然后立即 向主控站反馈响应信号,地面主控站解算出信号由主控站 发送至用户授时终端的传播时延后,再将时延信息发送给 用户终端,由用户终端进行双向定时时延修正,能够消除 各项误差造成的影响,具有更高的时间精度[3]。RDSS 双向 授时过程如图 2 所示。
(2)
式(1)与式(2)中,驻 为样本的均值,n 为样本中数据 的数目,驻i 为样本中的第 i 个数据,s 为样本的标准差。计 算出样本均值与标准差后,可由式(3)计算授时精度 滓t。
(3)
3.2 输出频率稳定度测试 北斗授时终端输出频率稳定度描述的是频率输出的随 机起伏程度,要测量频率稳定度,按照图 5 进行设备连接。
北斗用于SG基站高精度授时的应用探讨
北斗用于5G基站高精度授时的应用探讨赵智慧(上海邮电设计咨询研究院有限公司,上海200092)摘要:我国于20世纪末开启了研究探索卫星导航系统,历经三十多载,北斗卫星导航系统已经初见成效,能为全球提供卫星导航服务。
当下5G基站主要采用直挂美国的全球定位系统(GPS)进行同步,考虑到安全性和可靠性,文章探究了采用我国自主研发的北斗卫星导航系统进行5G基站同步授时的可行性。
关键词:北斗;5G基站;高精度授时中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:2096-9759(2023)03-0189-040引言目前,全球有4大卫星导航系统供应商,分别是我国的北斗卫星导航系统(BDS)、美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)和欧盟的伽利略卫星导航系统(GALILEO)。
其中GPS系统是世界上第一个建立并用于导航定位的全球系统,也是全球第一大卫星导航系统。
我国北斗卫星导航系统(英文名称:BeiDou Navigation Satellite System,简称BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统。
20世纪后期,我国开始探索合适我国国情的卫星导航系统,在根据“质量、安全、应用、效益”的总要求和坚持“自主、开放、兼容、渐进”的发展原则下,按照“先区域,后全球”的总体思路,北斗卫星导航系统经历了:北斗一号系统工程建设(也称北斗卫星导航实验系统)、北斗二号系统工程建设以及2020年建成的北斗三号系统。
基于已成规模的北斗卫星导航系统,我国能为全球提供多种服务能力,如海运导航通信,定位导航授时,星基增强,地基增强和精密单点定位等。
在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并且具备短报文通信能力,定位精度为分米、厘米级别,测速精度0.2米/秒,授时精度10纳秒。
1现状分析1.1我国北斗的技术优势相对于美国的GPS系统,我国北斗的技术优势主要体现在以下几点:(1)卫星数量美国使用了24颗GPS卫星,达到全球98%的覆盖率。
北斗授时系列产品解决方案
北斗授时系列产品解决方案一、背景介绍北斗卫星导航系统是中国自主研发的全球卫星导航系统,具有全天候、全天时、全球覆盖的特点。
北斗授时是指利用北斗导航系统提供的时间信号进行时间同步,广泛应用于金融、通信、电力、交通等领域。
为了满足不同行业的需求,我们推出了一系列北斗授时产品解决方案。
二、产品解决方案1. 北斗授时终端设备我们提供多种类型的北斗授时终端设备,包括北斗授时接收器、北斗授时模块等。
这些设备具有高精度、高可靠性的特点,能够接收北斗导航系统提供的时间信号,并进行时间同步。
同时,我们还提供了多种接口和通信方式,方便与其他设备进行连接和数据交互。
2. 北斗授时软件平台我们开辟了一套完整的北斗授时软件平台,包括授时数据管理、授时任务调度、授时结果分析等功能。
用户可以通过该平台对北斗授时设备进行管理和监控,实现对时间信号的精确控制和同步。
同时,该平台还支持与其他系统的集成,提供数据接口和服务接口,方便用户进行二次开辟和定制。
3. 北斗授时应用方案我们根据不同行业的需求,提供了一系列北斗授时应用方案。
以金融行业为例,我们的解决方案可以实现金融交易系统的时间同步,确保交易数据的准确性和一致性。
在通信行业,我们的解决方案可以实现网络设备的时间同步,提高网络服务质量和用户体验。
在电力行业,我们的解决方案可以实现电力系统的时间同步,确保电网运行的安全稳定。
三、解决方案优势1. 高精度:我们的北斗授时产品具有高精度的特点,能够满足各行业对时间同步的严格要求。
2. 高可靠性:我们的北斗授时产品采用了多重备份和冗余设计,确保系统的高可靠性和稳定性。
3. 灵便性:我们的解决方案支持多种接口和通信方式,可以与其他设备和系统进行灵便连接和集成。
4. 定制化:我们可以根据用户的具体需求进行定制开辟,提供个性化的解决方案和技术支持。
四、成功案例我们的北斗授时产品解决方案已经成功应用于多个行业,取得了显著的成效。
以交通行业为例,我们的解决方案实现了交通信号灯的时间同步,大大提高了交通管理的效率和安全性。
北斗卫星室内定位授时解决方案
室内是卫星定位盲区
建筑
地铁
隧道
矿井
机增加设备复杂度和成本 达不到工业级高精度要求
现有室内定位不能满足高精度定位需求
目前主流三种室内定位导航:WIFI、蓝牙、UWB
WIFI精度2米左右,部分环境施工困难
蓝牙4.2技术方案成熟,精度1-3米;成本低
蓝牙5.1接近UWB,精度较高可达分米级,2019年面世,成熟 方案少
全场景连续定位,地图坐标统一,室内外定位无感切换 手机、车载终端无需下载专用APP程序,支持高德等常规导航软件方案意义
实现室内外定位低成本无缝融合 提高卫星定位在各行业应用深度 有助于快速高效应急救援救灾
增强站
增强站转为室内环境下 的高精度定位需求设备而设 计,如无人驾驶车辆、高度 自动化的机械设备等,优化 整个智能制造、智慧物流系 统的性能和安全性
隧道导航方案
基准站
中继站
中继站
车站机场导航方案
公交车辆定位管理专用方案
接入其他卫星系统
实际室内定位需要兼容其他卫星系统 美国GPS卫星系统在国内有大量应用 大众场所需要支持美国GPS卫星系统 专用定位系统可只使用北斗卫星系统 另外两个卫星系统根据情况选择支持
UWB技术成熟,有穿透力强、抗多径效果好、安全性高、定位 准确性高;但覆盖范围有限、芯片供应商少、系统建设成本偏
高;不是手机标配,成本较高
方案原理
室内伪卫星定位系统
基准站
卫星信号转发到室内 室内外导航终端通用 导航精度室内外相当 容易覆盖室内大空间 卫星信号覆盖成本小
系统构成
接入室外卫星信号接收 天线,接收卫星信号及 卫星时间,获取实时星 历数据
低损耗电缆
基准站
基准站
北斗授时系列产品解决方案
北斗授时系列产品解决方案一、引言北斗授时系统是基于北斗卫星导航系统的时间服务,通过北斗卫星信号传输时间信息,为用户提供高精度、高可靠的时间服务。
本文将详细介绍北斗授时系列产品的解决方案,包括产品概述、技术原理、应用场景和优势。
二、产品概述1. 北斗授时模块北斗授时模块是一种集成了北斗卫星接收器和授时芯片的小型设备。
它通过接收北斗卫星信号并解算时间信息,为用户提供准确的时间服务。
该模块具有高灵敏度、低功耗和稳定性强的特点,可广泛应用于智能电表、物联网设备等领域。
2. 北斗授时终端北斗授时终端是一种集成了北斗授时模块和显示屏的设备。
它可以通过显示屏直观地显示当前时间,并支持与其他设备的通信,实现时间同步功能。
该终端适用于各种场景,如办公室、学校、医院等,为用户提供精准的时间服务。
三、技术原理北斗授时系统基于北斗卫星导航系统,利用北斗卫星信号传输时间信息。
具体实现过程如下:1. 北斗卫星信号接收:北斗授时模块通过天线接收北斗卫星信号,并将信号传输给授时芯片。
2. 信号解算:授时芯片对接收到的北斗卫星信号进行解算,计算出当前的时间信息。
3. 时间同步:北斗授时终端通过与授时模块的通信,获取准确的时间信息,并实现时间同步功能。
四、应用场景北斗授时系列产品在以下场景中具有广泛的应用:1. 智能电表:北斗授时模块可以集成到智能电表中,为电表提供准确的时间信息,实现电费计量和电力调度等功能。
2. 物联网设备:北斗授时终端可以与物联网设备进行通信,为设备提供精准的时间同步,确保设备之间的数据同步和协同工作。
3. 金融系统:北斗授时系统可以应用于金融系统中,为交易系统提供准确的时间戳,确保交易的顺利进行。
4. 航空航天领域:北斗授时系统可以应用于航空航天领域,为飞行器提供精确的时间服务,确保飞行器的导航和通信系统正常运行。
五、产品优势北斗授时系列产品具有以下优势:1. 高精度:北斗授时系统通过北斗卫星信号传输时间信息,具有高精度的特点,可以满足各种应用场景的时间需求。
北斗授时设备原理及安装
北斗授时设备原理及安装
北斗授时设备的原理基于北斗导航卫星系统,通过接收卫星信号实现精准的时间同步。
该设备通过接收来自多颗北斗卫星的信号,经过处理后获取高精度的时间信息,并通过与GPS、GLONASS等系统对比,实现更高精度的时间同步。
北斗导航卫星上配有星载原子钟,以确保北斗授时系统有精确的时间源。
导航卫星将携带了精确标准时间信息及卫星位置信息的信号发播出去,接收机通过解算自己和卫星的钟差,就可以修正本地时间,完成授时。
对于动态移动中的用户,在完成授时的同时需要获得其位置信息。
安装北斗授时设备时,需要确保设备能够接收到足够的北斗卫星信号。
安装位置应尽可能开阔,无遮挡物,以避免信号被阻挡。
此外,还需要根据设备型号和规格进行安装,确保设备能够正常工作。
以上内容仅供参考,如需更多信息,建议访问中国卫星导航定位应用管理中心官网或咨询专业技术人员。
北斗双模授时器工作原理
北斗双模授时器工作原理
嘿呀!今天咱们就来好好聊聊北斗双模授时器的工作原理呢!
首先呀,咱们得搞清楚啥是授时器。
哎呀呀,授时器简单说就是能给我们提供准确时间的一个东西。
那北斗双模授时器呢,就是结合了北斗卫星导航系统的强大功能来实现精准授时的宝贝呀!
这北斗双模授时器工作的时候呀,那可是相当神奇!它会通过接收北斗卫星发出的信号呢。
哇!你能想象吗?那些来自太空的信号,带着极其准确的时间信息!
它接收这些信号之后呢,会进行一系列复杂的处理和计算。
哎呀呀,这计算可不得了!它要把接收到的信息进行分析、筛选,去除那些干扰和错误的数据呀!然后通过一系列精密的算法,得出准确的时间。
而且呢,这北斗双模授时器还有个厉害的地方,就是“双模”!啥意思呢?就是它不光能依靠北斗卫星的信号,还能结合其他的授时方式,比如说网络授时或者地面基站授时。
哇塞!这就大大提高了授时的可靠性和稳定性呀!
比如说,万一北斗卫星的信号受到了干扰或者遮挡,哎呀呀,这时候另外一种模式就能派上用场啦!是不是特别厉害?
再来说说它内部的一些关键部件,像接收器、处理器、时钟芯片等等。
这些部件相互配合,共同完成授时的任务呢。
接收器负责接收信号,处理器进行计算和处理,时钟芯片则保持时间的准确性。
总之呀,北斗双模授时器的工作原理真的是超级复杂又超级厉害!
它让我们在生活中能够享受到精准的时间服务,无论是在通信、交通、金融还是其他领域,都发挥着巨大的作用呢!哇!你说这科技是不是太神奇啦?。
北斗授时终端现状概述
北斗授时终端现状概述近些年来,北斗卫星导航系统的逐渐崛起使得北斗授时终端应时而生。
毫无疑问,北斗授时终端相关产业和方向的研究也必将会成为一大热门。
一、北斗授时终端简介授时技术一般来说主要包括短波授时、长波授时、网络授时和卫星授时。
其中卫星导航授时因为其具有精度高、覆盖范围广、全天时、全天候和设备成本低等诸多优点,越来越受到各类用户的青睐。
利用所接收导航信号解算的高精度时间信息综合实现了NTP、B码、PTP和串口等的高精度授时服务的设备即为授时终端。
电力、金融、电信是与国家安全和人民利益息息相关的重要领域,它们对时间系统的同步性往往都有着很高的要求。
之前我国在这些领域使用的都是美国GPS授时技术,不但受制于人,还存在着极大的安全隐患。
但是随着我国北斗卫星导航系统(BDS)和北斗授时技术的快速发展,北斗授时产品目前正在逐步替代着GPS授时产品。
二、北斗授时原理北斗授时根据其授时方式的不同,大致可以分为单向授时和双向授时两种。
1、单向授时单向授时是由授时终端接收卫星信号,解算出基本观测量信息和导航电文信息,进而获得钟差修正本地时间,使得本地时间与UTC同步。
当然,单向授时细分之下也可分为RNSS 单向授时与RDSS单向授时两种模式。
鉴于文章篇幅原因,这里不再赘述。
简单来说,单向授时是北斗授时终端可以自主实现的一种定时功能。
2、双向授时相对于单向授时而言,双向授时具有较高的授时精度。
首先,双向授时设备具备出站信号接收和应答发射入站信号的能力。
它通过与地面中心站进行往返测量,由中心站获得授时终端与地面中心站的时间差值。
这样它就可以避免授时终端天线位置误差、电离层/对流层改造残差等诸多不确定因素引起的单向授时偏差。
授时终端发起授时申请,与地面中心站进行交互,向地面中心站发送定时申请,地面中心站计算其与授时终端的时间差,并通过出站信号播发给该授时终端,授时终端返回的正向传播时延信息T正向及出站电文获得的RDSS系统时间与UTC时间差值∆T(GNT-UTC),修正本地时间使其与UTC时间同步完成双向授时。
北斗卫星授时接收机的设计与实现
北斗卫星授时接收机的设计与实现徐宁波【摘要】针对北斗卫星导航系统的时钟高稳特性,研究了高精度、低成本授时接收机的设计和实现方法.介绍了授时接收机从北斗卫星提取授时时标的设计方案,对方案中各部分做了功能分析.对产生授时时标中的关键环节、本地时钟的选择、本地时钟钟差的处理、卫星位置偏差的处理和授时时标合成策略进行了阐述.给出了授时系统的测试方法,分析了性能指标,测试结果表明能够达到优于100 ns (1σ)的授时精度.【期刊名称】《无线电工程》【年(卷),期】2010(040)010【总页数】3页(P38-39,61)【关键词】授时时标;本地钟差;卫星星历【作者】徐宁波【作者单位】武汉大学,测绘学院,湖北,武汉,430079;远东华强导航定位有限公司,河北,石家庄,050081【正文语种】中文【中图分类】TN850 引言时间和频率与人类的生活越来越息息相关,对国民经济建设和发展起着重要作用。
随着北斗一号卫星导航系统日趋成熟,基于该系统的授时应用也越来越得到人们的关注。
基于卫星信号传递时间的方法一般有2种:①卫星共视法,地面上距离很远的2台或几台时钟进行比较而实现同步;②载波相位法,通过计算2台接收机与卫星之间的几何距离得到时间信息。
针对简单便捷应用的授时,前2种方法虽然精度更高,但设计复杂需要多台接收机同时工作以互相比对提取时间信息,而且地域性受到制约不利于授时接收机的普遍应用。
因而提出了应用单颗卫星采用位置保持模式授时的方法,并在实践中得到验证。
1 授时接收机设计方案1.1 授时接收机的组成授时型接收机是在卫星接收机的基础上添加了授时模块。
授时模块主要由本地钟、时刻比对、钟差计算、秒脉冲(1pps)合成和秒脉冲(1pps)合成控制等部分组成,如图1所示。
从硬件实现上包括可编程逻辑器件(FPGA)和处理器(DSP)两部分,通过相互配合来完成授时时标的输出,其中钟差计算和1pps合成控制在DSP中实现,其他部分在FPGA内部实现。
“北斗一号”卫星定位系统工作原理
“北斗一号”卫星定位系统工作原理该系统由三颗(两颗工作卫星、一颗备用卫星)北斗定位卫星(北斗一号)、地面控制中心为主的地面部份、北斗用户终端三部分组成。
北斗定位系统可向用户提供全天候、二十四小时的即时定位服务,定位精度可达数十纳秒(ns)的同步精度,其精度与GPS相当。
2008年北京奥运会期间,它将在交通、场馆安全的定位监控方面,和已有的GPS卫星定位系统一起,发挥“双保险”作用。
“北斗一号”卫星定位系出用户到第一颗卫星的距离,以及用户到两颗卫星距离之和,从而知道用户处于一个以第一颗卫星为球心的一个球面,和以两颗卫星为焦点的椭球面之间的交线上。
另外中心控制系统从存储在计算机内的数字化地形图查寻到用户高程值,又可知道用户出于某一与地球基准椭球面平行的椭球面上。
从而中心控制系统可最终计算出用户所在点的三维坐标,这个坐标经加密由出站信号发送给用户。
“北斗一号”的覆盖范围是北纬5°一55°,东经70°一140°之间的心脏地区,上打下小,最宽处在北纬35°左右。
其定位精度为水平精度100米(1σ),设立标校站之后为20米(类似差分状态)。
工作频率:2491.75MHz。
系统能容纳的用户数为每小时540000户。
“北斗一号”卫星导航系统与GPS系统比较1、覆盖范围:北斗导航系统是覆盖我国本土的区域导航系统。
覆盖范围东经约70°一140°,北纬5°一55°。
GPS是覆盖全球的全天候导航系统。
能够确保地球上任何地点、任何时间能同时观测到6-9颗卫星(实际上最多能观测到11颗)。
2、卫星数量和轨道特性:北斗导航系统是在地球赤道平面上设置2颗地球同步卫星颗卫星的赤道角距约60°。
GPS是在6个轨道平面上设置24颗卫星,轨道赤道倾角55°,轨道面赤道角距60°。
航卫星为准同步轨道,绕地球一周11小时58分。
一种基于北斗授时的B码终端设计与实现
一种基于北斗授时的B码终端设计与实现戴群雄;霍海强;贾杰峰【期刊名称】《无线电工程》【年(卷),期】2016(000)001【摘要】针对众多领域的用户在组建时频网络时对高精度时间同步的需求,以从北斗卫星导航信号中解算的时间信息和授时秒脉冲为基准,基于B码编码原理,设计实现了一种高精度B码授时终端。
通过实验验证,结果表明设计输出的直流B码具有优于100 ns的同步授时精度,交流B码具有微秒级的同步授时精度,能作为一个稳定的B码时间源,为用户提供高精度的B码授时服务。
%In view of the requirements of users in multiple domains for high⁃precision time synchronization in time and frequency network constitution,using timing information and timing second pulse as a reference,a kind ofhigh⁃precision B⁃code timing terminal is designed based on B⁃code coding principle.The experiment results show that the synchronous timing precision of B code(DC)of this terminal is better than 100 ns,and that of B code( AC) is of millisecond level,so this terminal can serve as a stableB⁃code source,pro⁃viding users with high⁃precision B code timing service.【总页数】4页(P53-56)【作者】戴群雄;霍海强;贾杰峰【作者单位】中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081; 卫星导航系统与装备技术国家重点实验室,河北石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081; 卫星导航系统与装备技术国家重点实验室,河北石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081; 卫星导航系统与装备技术国家重点实验室,河北石家庄050081【正文语种】中文【中图分类】TN965.3【相关文献】1.基于AVR单片机的IRIG-B码授时系统设计与实现 [J], 普仕凡;徐名峰;张丽艳;费继友;雷子浩2.北斗/GPS双模授时的B码时统终端设计* [J], 唐彬;徐庆芳;姚善化3.基于FPGA和DSP的北斗1PPS授时系统的设计与实现 [J], 陈芬芬4.一种基于北斗授时同步的中高频电台自动选频方法 [J], 周建英;杜亚琦5.一种基于北斗授时的跳频同步实现方法 [J], 胡汉武;赵峙岳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
北斗授时系列产品解决方案
北斗授时系列产品解决方案一、背景介绍北斗导航卫星系统是中国自主研发的全球卫星导航定位系统,具有全天候、全天时、全球覆盖的特点。
北斗系统不仅可以提供精确定位和导航服务,还可以提供高精度的时间信号,即北斗授时。
北斗授时在许多领域有广泛的应用,如金融、通信、电力、交通等。
为了满足市场需求,我们提供了一系列的北斗授时产品解决方案,以匡助客户实现高精度的时间同步。
二、解决方案介绍1.北斗授时接收器北斗授时接收器是我们提供的核心产品之一。
该接收器能够接收北斗卫星发射的时间信号,并将其转化为标准的时间格式输出。
接收器具有高灵敏度、高稳定性和高精度的特点,能够在各种复杂的环境中正常工作。
同时,接收器还支持多种接口,如RS232、RS485、Ethernet等,方便与其他设备进行数据交互。
2.北斗授时服务器北斗授时服务器是将北斗授时接收器与网络技术相结合的产品。
该服务器能够接收多个北斗授时接收器的时间信号,并通过网络将时间信号分发给其他设备。
服务器具有高性能的处理能力和稳定的数据传输能力,能够满足大规模的时间同步需求。
同时,服务器还支持多种时间同步协议,如NTP、PTP等,以适应不同的应用场景。
3.北斗授时终端北斗授时终端是我们提供的一种便携式设备,用于实现个人或者小范围内的时间同步。
终端具有小巧轻便的特点,携带方便。
用户只需将终端与北斗卫星建立连接,即可获取高精度的时间信号。
终端还支持蓝牙和Wi-Fi等无线通信方式,方便与其他设备进行数据交互。
4.北斗授时应用软件为了更好地满足客户的需求,我们还提供了一套北斗授时应用软件。
该软件能够实时监测北斗授时产品的工作状态,并提供相应的管理和配置功能。
用户可以通过软件对北斗授时产品进行灵便的控制和调整,以满足不同场景下的时间同步需求。
三、解决方案优势1.高精度:北斗授时产品具有高精度的特点,能够满足各种精确时间同步的需求。
2.稳定性:北斗授时产品采用先进的技术和材料,具有高稳定性,能够在各种复杂环境下正常工作。
卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范
《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》1 范围本文件规定了卫星定位导航授时设备单北斗功能测试方法及结果评价。
本文件适用于单北斗设备。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
BD 420011—2015 北斗全球卫星导航系统(GNSS)定位设备通用规范BD 420006—2015 北斗全球卫星导航系统(GNSS)定时单元性能要求及测试方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1 单北斗 Beidou only用且仅用北斗卫星导航系统信号,不用其他卫星导航系统信号。
3.2 定位精度 positioning accuracy输出的位置与基准位置之差的统计值(95%)。
3.3 授时精度 timing accuracy输出的秒脉冲与1pps基准信号差值的统计值。
3.4 授时误差 timing error一个时标(或时钟)相对一参考时标(或参考钟)的时刻差。
3.5 冷启动 cold start在星历、历书、概略位置未知的状态下启动。
4 缩略语下列缩略语适用于本文件。
BDS:北斗卫星导航系统(Beidou Navigation Satellite System)Galileo:伽利略卫星导航系统(Galileo Navigation Satellite System)GLONASS:格洛纳斯卫星导航系统(GLObalNAvigation Satellite System)GNSS:全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)GPS:全球定位系统(Global Positioning System)HDOP:水平精度因子(Horizontal Dilution Of Precision)PDOP:位置精度因子(Positional Dilution Of Precision)5 测试条件5.1 测试环境条件除另行规定外,所有测试应在以下条件下进行:a)温度:15℃~35℃;b)相对湿度:20%~80%。
北斗授时系列产品解决方案
北斗授时系列产品解决方案一、背景介绍北斗卫星导航系统是中国自主研发的全球卫星导航系统,具有高精度、高可靠性和高安全性的特点。
北斗授时系列产品是基于北斗卫星导航系统的时间服务产品,可广泛应用于各个领域,如金融、电力、通信、交通等。
本文将详细介绍北斗授时系列产品的解决方案。
二、解决方案概述北斗授时系列产品解决方案旨在提供高精度的时间服务,确保各个领域的设备和系统具备准确的时间同步能力。
解决方案主要包括以下几个方面:1.北斗授时设备为了实现时间同步,需要使用北斗授时设备。
这些设备可以通过北斗卫星接收时间信号,并将时间信号传递给需要同步时间的设备和系统。
北斗授时设备具有高灵敏度、高稳定性和高可靠性的特点,能够在各种环境下提供准确的时间服务。
2.北斗授时协议为了确保各个设备和系统能够正确解析和使用北斗授时信号,需要制定统一的北斗授时协议。
该协议规定了北斗授时信号的格式、传输方式和解析方法,确保各个设备和系统之间的时间同步能够顺利进行。
3.北斗授时服务平台为了方便用户管理和监控北斗授时设备,需要建立一个北斗授时服务平台。
该平台可以实时监测北斗授时设备的工作状态、时间同步情况和故障报警信息,并提供远程配置和管理功能,方便用户对北斗授时设备进行管理和维护。
4.应用接口和开发工具为了方便各个应用系统集成北斗授时功能,需要提供相应的应用接口和开发工具。
这些接口和工具可以帮助开发人员快速集成北斗授时功能,实现时间同步和数据交换,从而提高系统的可靠性和性能。
三、解决方案优势北斗授时系列产品解决方案具有以下优势:1.高精度:北斗授时设备采用高精度的时钟芯片和信号处理技术,能够提供纳秒级的时间同步精度,满足各个领域对时间同步精度的要求。
2.高可靠性:北斗授时设备具有高灵敏度和高稳定性,能够在复杂的环境下正常工作,并提供稳定可靠的时间服务。
3.高安全性:北斗授时协议采用加密算法和身份验证机制,确保北斗授时信号的安全性,防止恶意攻击和数据篡改。
北斗授时最大时间误差__概述说明以及解释
北斗授时最大时间误差概述说明以及解释1. 引言1.1 概述北斗授时技术是指利用中国自主研发的北斗导航卫星系统进行时间同步和授时的技术。
这项技术在各个领域具有广泛的应用,如交通运输、金融支付系统以及科学研究等。
但随着授时精度要求的提高,人们对于北斗授时技术的最大时间误差也提出了更高的要求。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面阐述北斗授时最大时间误差的概述、分析与解释。
首先介绍北斗授时技术的背景和原理,然后详细讨论时间误差的来源和影响因素。
接着,通过数据分析方法与标准化评估指标,对北斗授时技术的最大时间误差进行评估与分析。
此外,我们还将探讨不同领域中时间误差带来的影响,并提出解决方案。
最后,总结归纳时间误差相关内容,讨论北斗授时技术的优势与局限性,并提出未来发展方向及改进建议。
1.3 目的本文旨在全面了解北斗授时技术的最大时间误差问题,并对时间误差的来源进行深入分析。
通过评估和探讨不同领域中时间误差带来的影响,为解决这一问题提供可行的解决方案。
同时,对北斗授时技术的优势与局限性进行评估,并提出未来发展方向及改进建议,以期为相关研究和实践提供有益参考。
2. 北斗授时技术2.1 背景介绍北斗授时技术是指利用中国的北斗导航卫星系统进行时间同步的一种技术。
北斗导航卫星系统是我国自主研发的卫星定位与导航系统,具备全球覆盖能力。
除了提供精准的位置信息外,北斗系统还能够通过广播信号传输时间信息,实现对用户终端设备的时间同步。
2.2 原理解析北斗授时技术的原理基于卫星与用户终端之间的通信。
首先,北斗卫星上搭载高精度的原子钟设备,确保卫星本身具有高准确度的时间标准。
然后,卫星通过广播信号向用户终端发送时间信息。
用户终端接收到广播信号后,利用内部设备对接收到的信号进行处理,并根据卫星发射信号与接收信号之间所需的时间差来计算出授时误差。
2.3 授时过程北斗授时技术中包括以下几个主要步骤:(1)用户终端接收广播信号:用户终端通过天线接收到由北斗卫星发送的广播信号。
北斗通信终端原理
北斗通信终端原理北斗通信终端是指采用北斗卫星系统进行通信的终端设备。
北斗卫星系统是中国自主研发的卫星导航与定位系统,其通信功能能够实现位置服务、短消息、数据中继等功能。
下面我将介绍北斗通信终端的原理。
1.北斗卫星信道:北斗卫星系统由一系列以地球同步轨道和倾斜地球同步轨道为主的卫星组成,这些卫星会不断向地球发送信号,形成覆盖区域。
北斗通信终端通过接收北斗卫星信号,实现与其他终端或基站之间的通信。
2.数据处理:北斗通信终端接收到的北斗卫星信号经过解调、解扰等处理后,得到原始的通信数据。
然后,终端会进行帧同步、解帧等操作,将数据解析出来。
这些数据可以是通信信息、位置信息、时间信息等。
3.通信协议:北斗通信终端在进行通信时,需要遵循一定的通信协议。
通信协议规定了数据的格式、传输方式、错误检测和纠正等内容。
常用的北斗通信协议有北斗短报文协议和北斗扩频载波协议等。
4.位置服务:除了通信功能,北斗通信终端还具有定位功能。
通过接收多颗卫星的信号,终端可以计算出自身的位置信息。
这一功能在许多领域都有广泛应用,如车辆定位、物流管理、灾害应急等。
5.电力管理:北斗通信终端需要进行电力管理,以保证其正常工作。
终端通常会配备电池或电源模块,用于供电。
同时,终端还会采用低功耗设计和自动休眠功能,以延长终端的使用时间。
总结起来,北斗通信终端通过接收北斗卫星信号,经过数据处理和通信协议的支持,实现与其他终端或基站之间的通信。
同时,终端还具有位置服务功能和电力管理功能。
这些原理的应用使得北斗通信终端在各个领域都有着广泛的应用前景。
北斗卫星导航系统用户终端通用技术要求
北斗卫星导航系统定时型终端通用规范(预)2014.08.141 范围本标准规定了北斗卫星导航系统定时型终端(以下简称定时型终端)的技术要求、测试方法、检验规则及包装、运输和储存等要求。
本标准适用于定时型终端备的研制、生产和使用,也是制定北斗定时产品标准、检验产品质量和产品应用选型的依据。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
•GB/T 191 包装储运图标志•GB/T 2421.1—2008 电工电子产品环境试验概述和指南•GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划•GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)•GB/T 4857.5 包装运输包装件跌落试验方法•GB/T 5080.1—1986 设备可靠性试验总要求•GB/T 5080.7—1986 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案•GB/T 5296.1—1997 消费品使用说明总则•GB/T 12267—1990 船用导航设备通用要求和试验方法•GB/T 12858-1991 地面无线电导航设备环境要求和试验方法•GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件•GB/T 17626.3—2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验•GB/T 20512 GPS接收机导航定位数据输出格式3 术语、定义和缩略语3.1术语和定义北斗卫星导航系统用户终端通用技术要求确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1北斗定时型终端BeiDou timing terminal基于北斗系统授时功能,可以接收北斗卫星信号完成解算、测量、时间修正并复现、输出BDT标准时间信息、时标信息功能的接收设备。
3.2缩略语下列缩略语适用于本文件。
北斗授时终端的分类
北斗授时终端的分类1.引言1.1 概述概述部分的内容可以围绕以下几个方面展开:北斗导航卫星系统是中国自主研发的卫星导航系统,旨在提供全球定位、导航和授时服务。
而北斗授时终端则是利用北斗卫星系统提供的授时服务的设备。
北斗授时终端主要用于各个领域的时间同步需求,如电力、金融、交通、通信等。
它通过接收北斗系统传输的时间信号,对本地时间进行校正和同步,以实现高精度的时间统一。
北斗授时终端的分类可以根据其功能和应用领域进行划分。
一般来说,可以将北斗授时终端分为以下几类:1. 标准授时终端:这类终端主要用于对时间同步精度要求较高的应用场景,如金融交易系统、科学研究等。
标准授时终端通常具有较高的时间同步精度和稳定性,能够满足对精确时间的需求。
2. 普通授时终端:这类终端主要用于一般的时间同步需求,如办公自动化系统、智能设备等。
普通授时终端具有较为普遍的时间同步精度,能够满足一般应用场景对时间同步的需求。
除了根据功能和应用领域的划分,北斗授时终端还可以按照其形态进行分类。
目前市场上常见的北斗授时终端形态主要包括手持式、固定式和嵌入式等。
不同形态的授时终端适用于不同的场景和需求,用户可根据实际应用情况选择合适的形态。
总之,北斗授时终端作为利用北斗卫星系统提供的授时服务的设备,在各个领域中具有重要的应用价值和意义。
通过对北斗授时终端的分类和理解,可以更好地选择和应用适合自身需求的授时终端,提高时间同步精度和应用效果。
现在我们将进一步探讨北斗授时终端的基本原理以及具体的分类。
1.2 文章结构文章结构是指文章的组织框架和排列顺序。
本文按照以下顺序展开:1. 引言:介绍北斗授时终端的基本背景和研究意义。
包括北斗导航系统的概述,以及为什么有必要对北斗授时终端进行分类研究。
2. 正文:2.1 北斗授时终端的基本原理:介绍北斗授时终端的工作原理和基本概念。
包括接收北斗卫星信号、解算时间信息以及将时间信息输出给用户等过程。
2.2 北斗授时终端的分类:详细介绍北斗授时终端根据不同的特点和用途进行的分类。
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北斗卫星精密授时终端
项目概述
本项目拟围绕卫星通信设备、微蜂窝基站设备等的精确定时需求,面向基于北斗授时系统的精密时频发布的规模化应用,采用下一代民用原子钟的最新技术及理念,开发VCSEL激光器、专用低功耗微波集成电路及MEMS工艺气室,研制生产小型化相干布局囚禁(CPT)原子钟。
在此基础上研制新一代基于北斗导航授时的低功耗、高精度的时间同步关键设备。
突破时间同步对高速卫星通信与高速移动通信的制约,较大程度提高通信效率,形成针对高速卫星通信与高速移动通信的时间同步的解决方案,为高速卫星通信系统、宽带移动通信系统提供可靠的时钟同步平台。
进而对北斗卫星授时终端进行规模化应用推广,为国家北斗卫星民用化战略服务。
技术优势
项目的先进性:
1.通过研究获得了高质量的CPT参考谱线,使CPT原子钟的千秒稳定度达到
10-12量级。
2.研制体积小于30mm3的微型原子气室,做到原子钟体积小型化。
3.研制专用低功耗集成电路及光路,做到可用电池驱动原子钟。
4.将可用电池驱动的原子钟作为守时模块加入北斗授时终端,大幅度提高北斗授时终端的自持工作能力。
主要技术指标:
1.原子钟物理部分总体积小于1cm3。
2.CPT原子钟总体积小于15cm3。
3.CPT原子钟总功耗小于600mW。
4.输出频率:10MHz
5.准确度:优于1×10-10
6.秒稳优于1×10-10,千秒稳定度达到10-12量级。
7.北斗授时终端自持工作能力大于1万秒。
技术水平
北京大学拥有数十年的原子钟研制经验,其作为主要参加单位研制的铷钟已经运行于北斗卫星系统。
项目组曾获得二代导航重大专项和863项目的支持,发表国际高水平SCI论文20余篇,授权发明专利三项。
项目进度
1.研究微型碱金属原子气室的关键技术,在低功耗条件下获得较好的CPT信号。
2.将VCSEL激光器与微型气室整体集成,采用真空绝热技术集成,使原子钟物理部分小型化。
3.研制专用控制集成电路,伺服控制物理部分,在低功耗、小型化的前提下使物理部分稳定工作。
4.研制专用低功耗微波电路,使输出10MHz标准信号稳定在原子的精细能级上。
5.将CPT原子钟集成至北斗授时终端,并测量改进北斗授时终端的自持工作能力。
市场状况及市场预测
本项目产品采用CPT原子钟的最新技术,研制新一代基于北斗卫星授时的低功耗、高性能的时间同步关键设备,对于提升我国的北斗卫星授时终端的授时精度具有重要意义。
本项目推广后预计搭载本产品的宽带卫星车载设备和便携设备分别达到年400套和200套左右的销售,微蜂窝基站设备在专网和公网上分别达到年4000套和12000套左右的销售,另外,随着4G移动网络的发展,基于4G网络的微蜂窝基站设备预计将达到年销售额6000万左右。
投资与成本估算,效益分析
项目总投资3500万元人民币,其中申请政府专项补贴1000万元人民币,企业自筹2500万元人民币。