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  • NTP时间服务器授时系统性能指标

    NTP时间服务器授时系统接收信号频率为2491.75MHz, 观测卫星角度为方位0度到360度,仰角10度到29度,用户终端天线输入端卫星信号电平为-154.6dbW,接收信号误码率不大于1E-5。观测卫星角度为0度到360度,仰角30度到75度。用户终端天线输入端卫星信号电平为-157.dBW时,接收信号误码率不大于1*E-
    [ 2021-03-18 ]
  • 北斗NTP时间服务器授时终端技术发展

    作为一个进入信息社会的现代化大国,导航定位和NTP时间服务器授时系统是重要,关键的的国家基础设施之一。从建立一个现代化国家的大系统工程总体考虑,导航定位和NTP时间服务器授时系统是基础的基础,它对整体社会的支撑是全方位的,因此要建立导航定位和NTP时间服务器授时体系。我国发展北斗卫星导航系统具有重要意义。高精度时间频率传递
    [ 2021-02-23 ]
  • 北斗卫星同步时钟系统

    北斗卫星同步时钟系统时间与GPS系统时间一样,也属于原子时系统。它的秒长是由地面主控站,监控站和卫星上所有的原子钟,通过对比测量,得到一个实时运控的时间尺度,并受UTC得到。北斗卫星同步时钟系统起始历元为2006年1月1日协调世界时0时0分0秒为北斗授时系统的原点;北斗卫星同步时钟系统是原子时,不作闰秒调整。累积86400秒为1日,累积6
    [ 2021-02-18 ]
  • NTP时间服务器闰秒

    和世界时相比,原子时的尺度更加均匀,但它并不能完全取代世界时,这是因为在地球科学的各种研究中,都涉及地球的瞬时位置,这些都离不开以地球自转为基础的世界时。但是,和原子时相比,世界时具有长期变慢的趋势。为此有必要建立一种兼有两种时间系统的各自优点的新时间系统,即UTC,它既使用了原子时的秒长,又能在时刻上尽量与世界时接近。
    [ 2021-02-01 ]
  • 卫星同步时钟系统协调世界时

    卫星同步时钟系统原子时的优点是稳定度高,缺点是与昼夜交替不一致。为了保持原子时的优点而避免其缺点,从1972年起采用了以原子时秒长为尺度,时刻上接近于世界时的一种折中时间系统,称为协调世界时。协调世界时秒长等于原子时秒长,采用闰秒的办法使协调世界时的时刻与世界时接近。两者之差应不超过0.9秒,否则在协调世界时的时刻上减去1s,称为闰
    [ 2021-01-28 ]
  • 卫星同步时钟系统国际原子时与地球时

    国际原子时是由全世界约50个时间实验室的合成而形成的。国际度量衡局用分布在全世界各地的这些实验室的总共250个左右自由运转的原子钟的数据,采用ALGOS算法计算得到自由原子时EAL。TAI则是参照基准频标,对自由原子时EAL经过频率修正后导出。地球时(TT)是现代在地球表面上的时间标准,它是卫星同步时钟系统位于大地海平面体验
    [ 2021-01-27 ]
  • ntp时间服务器原子时

    ntp时间服务器原子时出现后,得到了迅速的发展和广泛的应用,许多国家建立了地方原子时系统,但不同的地方原子时之间存在差异。国际上大约有100座授时原子钟,通过相互对比,并经数据处理,推算出统一的原子时系统,国际度量衡局收集各国各实验室原子钟的比对和时号发播资料,进行综合处理,建立了国际原子时。原子时由原子钟的读数给出,因此,原子钟振荡器
    [ 2021-01-25 ]
  • 卫星同步时钟世界时

    卫星同步时钟世界时以平子夜为零时起算的格林尼治平太阳时称为世界时,如果以GAMT代表平太阳相对格林尼治子午圈的时角,则世界时与平太阳时之间的关系为 UT=GAMT+12H。卫星同步时钟世界时与平太阳时的尺度基准是相同的,其差别仅在于起算点不同。世界时系统是以地球自转为基础的。
    [ 2021-01-18 ]
  • GPS载波相位时间比对

    GPS载波相位和码测量相结合用于高精度时间频率传递。GPS载波相位时间比对一直是高精度时间传递的研究问题之一。
    [ 2020-12-29 ]
  • 导航信通共视时间

    国际度量衡局在依靠各时间实验室的单频单通道GPS共视接收每天48次跟踪GPS卫星,把全球约50个时间实验室200多台原子钟的观测资料,通过共视对比,统一算成UTC向全世界发布。
    [ 2020-12-25 ]

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