北斗授时简介ppt课件.ppt
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1、北斗授时北斗授时2015年11月10日1目录目录术语定义授时原理物理架构产品描述总结2 时间与时钟 1PPS(1 pulse per second)、TOD NTP/SNTP 原子钟(氢、铷、铯)铯133的共振频率为9 192 631 770Hz) 晶体钟(10MHz) TAI(international atomic time国际原子时) UTC(coordinated universal time协调世界时,又称时间统一时) 北京时间:UTC+8一、术语定义3时间标准时间参照:天文时UTI(Universal Time)、国际原子时TAI(International Atomic Time
2、)、协调世界时UTC(Coordinated Universal Time)、北京时间等。授时系统三大要素:时钟源、时间传递、校时。4时间同步时间同步是指设备都工作在同一时间下,不能有毫秒甚至是微秒级的差异。便于准确记录每个事件发生的时刻,特别是出问题时可以追根朔源,找到问题的发生点。频率同步只是要求工作在某个固定的频率上,便于复用和解复用,又叫时钟同步!5二、授时原理(RDSS单向授时)在单向授时模式下,用户机不需要与地面中心站进行交互,但需已知接收机精密坐标,从而可计算出卫星信号传输时延,经修正得出本地精确的时间。62.1 RDSS双向授时双向定时的所有信息处理都在中心控制站进行,用户机只
3、需把接收的时标信号返回即可。中心站系统在TO时刻发送时标信号ST0,该时标信号经过延迟T1后到达卫星,经卫星转发器转发后经T2到达定时用户机,用户机对接收到的信号进行的处理,也可看做信号转发,经T3的传播时延到达卫星,卫星把接收的信号转发,经T4的传播时延传送回中心站系统。也即表示时间T0的时标信号ST0,最终在T0+T1+T2+T3+T4时刻重新回到中心站系统。中心站系统把接收时标信号与发射时刻相减,得到双向传播时延T1+T2+T3+T4,除以2得到从中心站到用户机的单向传播时延。中心站把这个单向传播时延发送给用户机,定时用户机接收到的时标信号及单向传播时延计算出本地钟与中心控制系统时间的差
4、值,修正本地钟,使之与中心控制系统的时问同步。 72.2 RNSS授时 与GPS授时一致,用户设备只需接收卫星广播的RNSS导航信号,即可获得北斗系统时间,然后将本地时间与北斗系统时间进行比较得到本地时钟与北斗系统时间的偏差。如果测站坐标已知,并且精度可靠,那么只要收到一颗卫星的信号即可进行精确授时。如果测站坐标未知,RNSS只要能接收到四颗或四颗以上卫星,即可解算出位置和钟差,实现定位与授时。82.3 RDSS单双向授时对比l双向定时和单向定时的主要差别在于从中心站系统到用户机传播时延的获取方式;l在北斗系统中单向定时精度的系统设计值为100ns,双向定时为20ns;l单向定时需要事先计算用
5、户机的位置;双向定时无需知道用户机的位置,所有处理都在中心站系统完成。l单向定时由于采用被动方式进行,不占用系统容量。而双向定时是通过与中心站交互的方式来进行定时,因此会占用系统容量,受到一定的限制。92.4 三种授时技术对比10三、物理架构(北斗授时服务器/北斗授时用户机)113.1北斗授时接收模块 北斗高精度授时接收模块接收“北斗一号”卫星信号,采用单向授时技术,采用一次下变频射频技术,实现北斗卫星信号的快速捕获、跟踪、解调功能,恢复出卫星数据和同步信号。 结合高精度北斗卫星授时数据处理技术与高精度数字时频标合成技术,完成卫星轨道数据的平滑滤波和最优估值、电波的电离层校正、多普勒校正、电波
6、时延等计算、TOD时间信息输出和时标信号合成控制。设计输出1PPS性能指标优于100ns。 北斗授时接收模块主要包括:接收天线、射频模块、中频数字接收单元、卫星数据处理单元和用户接口单元,通过设定用户本地位置、北斗卫星信号的接收与卫星定时信号的恢复,生成授时信号,实现单向授时功能。123.3时频处理模块 时频处理模块是本系统的重要组成部分,主要完成北斗与GPS双卫星系统授时性能监测、判优与智能切换、高精度本地时间维护、高精度时频标合成、内部协议分析及转发、显示与人机交互等功能。可根据对时间保持能力的要求高低配置不同的晶体钟或原子钟测量两个脉冲之间的相位差(时间间隔)通常可采用高频脉冲计数法实现
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