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公开(公告)号:CN118210256A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311827700.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于Qt的仪器设备监控方法及装置,所述方法包括:底层数据采集控制模块采集设备信息,得到原始数据,对所述原始数据进行处理,得到处理后的数据;将所述处理后的数据经发送到指定的远程服务器,将所述处理后的数据存储在数据库中;对所述处理后的数据进行数据预处理,得到预处理后的数据;判断所述预处理后的数据是否符合可用条件,若是,则对所述预处理后的数据进行粗差剔除,得到可用数据;进行性能指标分析,得到性能指标数据;根据所述性能指标数据,采用波形图动态显示所述性能指标数据,得到性能指标曲线。本发明仪器设备监控方法通过随时获取设备运行的状态信息,根据实时采集的信息进行判断,从而支持应急处置决策。
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公开(公告)号:CN118131279A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311828616.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明公开了一种卫星导航终端定位定时精度分析方法及装置,所述方法包括:根据星钟校正参数的拟合误差、星钟数据块的参考时间、同步校准时刻、卫星对于载体坐标的视向余弦矩阵和四维解算校正量误差,得到伪距观测量观测误差的方差和伪距观测误差;根据所述伪距观测量观测误差的方差和几何精度因子,得到定位与授时综合精度;根据星钟秒稳定度、天稳定度、同步校准时刻、钟差精度因子和空间位置精度因子,得到定位精度和授时精度。本发明的卫星导航终端定位定时精度分析方法通过明确星载钟稳定度与钟差预报误差的关系,继而推导其对卫星导航系统的定位、授时精度的影响,从而建立了星载钟性能与卫星导航系统性能的理论关系。
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公开(公告)号:CN114422067B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111654044.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04J3/06 , H04B10/118
Abstract: 本发明公开了一种静态组网数据交互的处理方法,将多个双伪码静态比对平台的测量数据在本地进行截断再重组,有效降低传输数据量的同时可提高比对节点,使组网节点的数量大幅增加,解决数据传输压力过大,组网规模受限的问题。本发明适用于多个双伪码双向比对静态平台相互交织组网时大量比对数据的交互与处理,提升组网规模。
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公开(公告)号:CN114640375B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210272491.X
申请日:2022-03-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B1/7183 , H04L7/00 , H04L7/033
Abstract: 本申请公开的一种确定时钟相位调制解调器系统,所述系统包括:功分模块、第一锁频同步模块和第二锁频同步模块,所述功分模块电连接于调制解调器系统内,所述功分模块用于将获取到的外部频率参考信号功分至少两等分;第一锁频同步模块用于锁定功分后的至少一份所述外部频率参考信号,并产生调制器时钟信号,将该锁定的所述外部频率参考信号的相位与调制器时钟信号的相位关系固定;第二锁频同步模块用于锁定功分后的至少一份所述外部频率参考信号,并产生解调器时钟信号,将该锁定的所述外部频率参考信号的相位与解调器时钟信号的相位关系固定。
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公开(公告)号:CN116931020A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310593822.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01S19/27
Abstract: 本发明涉及远程时间溯源的技术领域,具体公开了一种基于北斗PPP‑B2b和短报文服务的远程时间溯源方法和装置,该基于北斗PPP‑B2b和短报文服务的远程时间溯源方法包括:获取双频伪距、双频载波相位的测量数据和广播星历数据,并基于北斗PPP‑B2b获取实时精密星历和精密星钟修正数据;进行精密单点定位解算,得到用户站的北斗时钟与北斗时的第一时差;利用时间间隔测量获得的时差数据对第一时差进行修正,得到用户站的本地时钟与北斗时的第二时差;利用北斗短报文获取的基准站的标准时与北斗时的基准时差和第二时差,计算得到用户站与基准站的时差。本发明解决了现有的实时精密单点定位依赖于网络播发的实时精密星历、星钟数据流以及远程数据交换的技术问题。
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公开(公告)号:CN116318501A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211707803.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开的长码双向时频比对信号相关峰的计算方法及系统,涉及地面、星地和星间高精度时间同步领域,以解决传统NCO内插方法不能确定码长大于32768小于65536点信号相关峰位置,无法捕捉信号的问题。方法包括:获取预设长度的双向时频比对信号数据和本地码模板数据,将信号数据和码模板数据补零至目标长度;对补零后数据进行快速傅里叶变换,变换后的数据共轭相乘,相乘后的结果进行快速傅里叶反变换,得到结果数据;根据结果数据中两个相关峰的位置坐标,将结果数据分割为包含大相关峰和小相关峰的两段数据,将两段数据补零至预设长度,对两段数据进行叠加得到数据相关峰位置和幅值。实现了预设长度数据信号峰值和幅值的确定,具有很强实用性。
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公开(公告)号:CN116232516A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211733055.4
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本说明书公开了一种水下设备基于应答式时间同步的通信系统、方法、设备,涉及通信领域,旨在解决水下无线信号通信中的时间同步问题的问题。本发明系统包括主站装置、一个或多个待同步站装置;以主站装置的时间为基准,每一个待同步站装置分配一个激光通讯波长,采用波分复用方式广播发送主站同步电文,待同步站装置在接收到广播信号后,基于相位调整量进行时间相位的调整并以分配波长以激光的方式发送应答信号。本发明提高了水下设备集群作业的便利性,也提高了时间同步的精准度。
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公开(公告)号:CN110865531B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201911140191.0
申请日:2019-11-20
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G04F10/02
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性回归的时间间隔测量方法,包括:第一待测信号进入LC振荡器,第一待测信号激发LC振荡器电容充电和电感放电产生阻尼正弦波信号;对阻尼正弦波信号进行A/D转换和采样产生数字信号;对数字信号进行非线性回归估计,以估计阻尼正弦波的幅度、频率、相位和阻尼系数;对第二待测信号进行与第一待测信号进行相同的处理,以估计第二待测信号激发产生的阻尼正弦波的幅度、频率、相位和阻尼系数;第一待测信号产生的阻尼正弦波信号与第二待测信号产生的阻尼正弦波信号进行相关运算,以估计两个阻尼正弦波信号的时间间隔。本发明的技术方案可以消除由于温度变化而引起的时间间隔测量误差,降低了系统的使用复杂度。
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公开(公告)号:CN111010235B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201911318883.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B10/40 , H04B10/516 , H04B10/50
Abstract: 本方案提供了一种收发机和光学时频传递装置,其中,该收发机包括:调制解调器,基于灵活配置的偏置二进制载波FlexBOC调制策略,产生FlexBOC调制信号;和/或,基于FlexBOC解调策略,对光电信号进行解调,获得时频数据;激光收发单元,发射基于FlexBOC调制信号产生的激光信号;和/或,将接收到的外部激光信号转换为电信号。本申请所述技术方案通过采用灵活配置的偏置二进制载波(FlexBOC)调制解调技术,不但能够克服无线电时频传递技术中的多径干扰因素,实现皮秒级自由空间光学双向精密时频传递,而且还能够有效减小占用带宽,极大地降低带宽的要求。
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公开(公告)号:CN112751614A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011550690.X
申请日:2020-12-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B10/25 , H04B10/516
Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法,该方法包括:S10、第一站对100MHz的伪随机序列、时间戳信息和100GHz的微波载波信号进行调制发射,形成微波调制信号;S20、第一站对所述微波调制信号进行光电转换,得到第一光信号,将所述第一光信号加载到200THz的光载波信号上,形成第二光信号;S30、将所述第二光信号输入至第一站与第二站之间的光纤链路;S40、第二站接收所述第二光信号并将所述第二光信号转化为电调制信号;S50、第二站对所述电调制信号进行锁相接收并处理,得到第一站到第二站的传输时延pd1‑2。本申请所述技术方案时间传递精度可达阿秒量级,解决了实际应用环境下难以超越皮秒量级时间传递精度的问题。
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