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14 个结果
  • 简介:介绍了卫星激光测距中回波信号的实时识别和预报轨道实时修正的方法和应用情况。回波信号的实时识别和预报轨道的实时修正有助于测距系统自动化的提高、弱回波信号卫星(如GPS)的探测以及白天测距能力的增强。

  • 标签: 卫星激光测距 回波信号识别 卫星预报轨道修正
  • 简介:给出了一种高实时性的距离门控实现方法,该方法基于高性价比的Spartan-3XC3S200FPGA芯片实现。相比传统的距离门控设计将距离门控计算放在计算机内进行,该方法把运算任务从计算机中抽调出来放在FPGA内部进行,最大程度地保证距离门控系统运行的高精度、高工作频率及高实时性。针对此方法的基本原理、运行流程及一些关键部分的实现作出了详细论述,如串口部分及其传输协议,乘法模块的实现以及大气后向散射的避免方法等。

  • 标签: 距离门 Sprtan-3 XC3S200 高实时性 高重复率卫星激光测距
  • 简介:本文主要介绍了用Dual83/20微机进行产时收集,处理激光测距资料的方法。所收集的测距参数有:激光发射时刻、测站和卫星之间的距离、卫星的方位和高度等。为了实时收集和处理大批量的各种类型的测距参数,我们在Dual83/20微机和SLR测距仪之间设计了一个接口转换系统。

  • 标签: 人卫激光测距资料 计算机 资料处理 测距参数 SLR测距仪
  • 简介:针对区域导航系统卫星轨道预报精度差、在轨卫星故障或者GEO卫星轨道机动后轨道快速恢复等问题,对独立时间同步体制下区域卫星导航系统的广域差分技术进行了深入研究,从非传统力学的角度提出了通过单历元广域差分进行星历误差改正的技术,完善了广域差分星历误差改正体制;并通过协方差矩阵分析了广域差分星历改正数误差传播规律,设计了控制误差传播放大的算法。模拟实验结果证明,在时间同步条件下可以通过发播等效钟差改正数、星历误差改正数实时地为服务区内用户提供高精度的卫星星历和卫星钟差改正参数。星历误差改正参数精度基本不受先验轨道、卫星钟差精度和观测数据累计时间长度的影响;在综合观测误差改正精度为2ns的情况下,可为系统实时提供平均精度优于5m的星历误差改正参数。

  • 标签: 卫星导航 广域差分 时间同步 星历误差 协方差分析
  • 简介:本文介绍了我们为中国科学院乌鲁木齐天文站研制的高密度VLBI数据采集系统磁头校准控制软件。该软件用于测定高密度磁带机的一系列物理系数,如绝对磁头偏差、相对偏差、压电马达速度等。

  • 标签: 甚长基线干涉测量 辅助仪器 控制软件 VLBI观测 数据采集
  • 简介:气象数据采集系统作为MKⅢ终端的部件与HP1000F计算机连接。由计算机软件控制,在VLBI观测时可自动采集有关气象数据。该系统也可脱机运行。气压测量范围82000pa-105000pa,分辨率10pa,精度40pa。温度测量范围-40℃-+40℃,分辨率0.1℃,精度0.3℃。湿度测量范围20%RH-99%RH,分辨率0.1%RH,精度3%RH。工作环境-40℃-+40℃。

  • 标签: 天文观测 射电观测 辅助仪器 上海天文台 气象数据采集
  • 简介:首先介绍了嫦娥三号任务中,VLBI观测网、VLBI中心的设置和处理流程,然后简单介绍了差分单程测距(delta-differentialone—wayranging,ADOR)处理方法。重点对整个任务期间的观测结果进行了统计分析,并从中选出有代表性的几次任务进行了说明。

  • 标签: 嫦娥三号 深空探测 VLBI 相关后处理 DOR
  • 简介:本文简单回顾了上海天文台VLBI数据采集(简称终端)系统建立的过程。着重叙述了佘山25米站VLBI终端系统的组成和主要性能,以及自1987年以来运动情况和对该系统改进与完善方面所作的一些工作。

  • 标签: 甚长基线干涉仪 数据处理 上海天文台 VLBI观测 技术改进
  • 简介:上海地区GPS综合应用网的数据采集处理中心设立在上海天文台,经过两年多的实时运行,网络设备及处理计算机等相对稳定,处理软件也渐趋成熟和完善;介绍了GPS数据采集处理中心的网络结构、数据自动化处理软件。

  • 标签: GPS 综合应用网 数据采集处理 软件
  • 简介:全球定位系统(GPS)广播电文中的“星期数”信息组字段的最大值为1023,因此,GPS系统时间(星期数——译者注)将在1999年8月21~22日的子夜时刻“翻滚”(rollover),即在第1023星期的结束时刻,GPS系统的“星

  • 标签: 全球定位系统 系统时间 期数 信息组 最大值 接收机
  • 简介:罗兰C西北太平洋链(9970)今年9月份,罗兰C西北太平洋链进行了频繁的时刻调整。据美国海军天文台(USNO)报道,调整分别发生在9月9日、11日、14日、15日、16日,总量达1.5μs,方向超前。9月23日又进行了提前0.3μs的调整。陕西天文台测量到了这些调整。据陕西天文台综合了日本通讯综合研究所(CRL)及日本国立天文台(NAOT)东京的测量结果分析,罗兰C西北太平洋链的发射时刻9月底和9月上旬相比共提前了约1.5μs。

  • 标签: 西北太平洋 陕西天文台 综合研究所 美国海军 测量结果 频率调整