地球自转角速率测量方法

    公开(公告)号:CN110865200B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201911165571.X

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种地球自转角速率测量方法,选择3或4个地面站,以使地面站及转发卫星形成全球闭合网络,在网络中,地面站之间卫星通信链路通畅;采用地面站与转发卫星之间的时间频率比对链路,每秒获得地面站与转发卫星之间网络钟差数据;对3或4个地面站中的任一地面站,地面站与转发卫星之间网络钟差数据为t(k),#imgabs0#ω为地球自转角速率,c为光速,R为地球半径,r为地面站与转发卫星之间的距离,LA(k)为地面站的纬度,LO(k)为地面站的经度,LO(s)为转发卫星的经度;计算地球自转角速率ω。相比于现有技术,本发明提供的技术方案可快速解算地球自转角速率,具有较高的实时性。

    一种GNSS同步式欺骗干扰系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118311610A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202311827499.9

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种GNSS同步式欺骗干扰系统及其控制方法,所述系统包括工控机、参考接收机、软件无线电平台、目标接收机和时间间隔计数器,所述工控机与所述软件无线电平台通过网线连接,所述工控机与所述参考接收机通过串口连接,所述参考接收机与所述时间间隔计数器连接,所述软件无线电平台与所述目标接收机直接连接或通过空馈发射至目标接收机接收天线端面,所述目标接收机与所述时间间隔计数器连接。本发明的GNSS同步式欺骗干扰系统基于软件无线电平台,进行软件无线电平台与GNSS系统时间基准同步,产生了与真实GNSS信号高度一致的欺骗信号,达到了隐蔽切入目标接收机接收环路的目的,并通过控制欺骗信号相应参量对目标接收机的定位定时实施诱骗。

    一种跨水面时间同步方法和系统

    公开(公告)号:CN113852437B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111091518.7

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本申请公开了一种跨水面时钟同步系统,包含水面浮标及设置在其上的水上装置、水下装置、浮标时钟源。所述浮标时钟源,产生水面浮标时间基准;所述水上装置,位于水面以上,用于所述浮标时钟源和陆地时钟源同步;所述水下装置,用于完成所述浮标时钟源和水下载体时间同步。本申请还包含使用所述系统实现跨水面时钟的同步的方法。本申请解决水下无人潜航器无法接收到常用时间信号,难以与常用的陆地基准时间的问题。

    一种双向时间比对调制解调器的远程升级系统

    公开(公告)号:CN116800609A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310704625.5

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明实施例公开一种双向时间比对调制解调器的远程升级系统,包括:主站和至少一个从站,所述主站,用于生成第一时间比对信号,并传输给从站,所述从站,用于生成第二时间比对信号,并传输给主站,所述第一时间比对信号和第二时间比对信号包括三层结构,其中第一层为载波信号,用于第一时间比对信号和第二时间比对信号的发射和传输,第二层为伪码,伪码由调制板卡生成并循环发送,用于主站与从站识别捕获彼此的信号建立通讯;第三层为帧数据层,用于主站与从站之间的通讯数据、远程升级指令和程序文件的传输。

    信号跟踪方法、调制解调器及时间同步系统

    公开(公告)号:CN116155474A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211693635.5

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种信号跟踪方法、调制解调器及时间同步系统,涉及高精度时间同步技术领域,该方法包括:获取时间比对信号;利用上一次跟踪环路的更新载波信息和时间比对信号生成载波参数的第一测量值;根据上一次跟踪环路中强跟踪算法的第一迭代参数值、上一次跟踪环路中载波参数的第一估计值和第一测量值计算测量噪声协方差矩阵;利用测量噪声协方差矩阵和本次跟踪环路中强跟踪算法的第二迭代参数值,计算当前跟踪环路中载波参数的第二估计值;利用第二估计值更新载波信息,得到当前跟踪环路的信号跟踪结果。本发明可以提高跟踪环路的信号跟踪结果的准确度,进而有效提高时间比对调制解调器中跟踪环路在高动态环境下的鲁棒性和准确度。

    一种双伪码双向比对的智能化测试装置

    公开(公告)号:CN114900247A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111641341.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种双伪码双向比对系统测试装置,通过根据被测装置的数据协议进行数据格式转换,将被测数据协议注入到双伪码信号发射智能化测试单元和双伪码信号接收智能化测试单元中,分别利用双伪码信号发射智能化测试单元和双伪码信号接收智能化测试单元进行自动化测量,将测试结果传送到智能控制及数据处理单元进行时差数据的处理计算,并最终时差测量结果进行统计分析,确认被测双伪码装置的性能水平;解决当前对双伪码双向时间比对系统测试评估困难的问题,进行快速便捷的完成系统指标的性能测试与评估。

    一种可同时实现明场与暗场成像的共聚焦显微装置

    公开(公告)号:CN114396888A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111659865.5

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明的一种可同时实现明场与暗场成像的共聚焦显微装置,包括:连续激光器、第一光电探测器、三维平移台、第二光电探测器;连续激光器的激光发射端一侧依次装设有扩束系统、分光平片、双腔三棱镜、挡光板;第一光电探测器的上端依次装设有第一共焦针孔、第一收集透镜。本发明装置通过双腔三棱镜,利用反射光与散射光在空间方向上的差异性,有效将样品的反射光与散射光在空间上进行分离,并分别进行明场成像与暗场成像,而且很好地保证了成像的原位性,且可以对待测样品同时进行明场与暗场高分辨显微成像,在传统共聚焦显微成像系统的基础上,利用常规的光电器件即可实现系统改进,方便快捷。

    一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法

    公开(公告)号:CN112751614B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202011550690.X

    申请日:2020-12-24

    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。

    宽带微波信号捕获方法及系统

    公开(公告)号:CN110943747B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201911139774.1

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种宽带微波信号捕获方法,包括:对K个数据每间隔N个点采集1个点,采集M次产生N个抽取信号,对N个抽取信号进行串并转换,生成信号序列S1…SN;产生本地抽取的正交载波信号,S1与正交载波信号相乘产生第一下变频信号;产生本地抽取的码信号,第一下变频信号与码信号进行相关运算得到序列S1的计算结果序列R1;对N个抽取信号中除了S1以外其余抽取信号作与S1相同的计算,得到R2…RN;对R1,R2…RN交织并串转换产生串行序列P,判断串行序列P中最大值,最大值对应的码相位为捕获的码相位,最大值对应的频率为捕获的载波频率。本发明的技术方案对高速数据进行抽取分块,对信号进行分块并行处理,实现对宽带信号的捕获接收。

    一种动态双向时间比对装置

    公开(公告)号:CN111045316B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911363117.5

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种动态双向时间比对装置,包括:北斗接收测量单元、双向时间比对单元、动态模型及数据融合计算单元以及测量控制单元;北斗接收测量单元,用于根据测量控制单元基于外部输入的控制指令所输出的第一控制信息对外部输入的导航信号进行解算以输出解算信息,基于导航信号生成时间信号;双向时间比对单元,用于基于外部输入的基准信号、时间信号、外部输入的比对信号以及测量控制单元基于外部输入的控制指令所输出的第二控制信息进行钟差初始测量以生成钟差初测信息;测量控制单元,用于基于解算信息和钟差初测信息输出基础钟差数据,以及接收动态模型及数据融合计算单元基于解算信息和基础钟差数据生成的最终动态比对信息并输出。

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