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随着我国北斗卫星导航系统日趋成熟,研制出小体积、低成本、低功耗的北斗卫星导航专用发射机迫在眉睫.因此,设计了一种北斗卫星导航终端发射通道集成电路.该电路首先在跨导输入级采用电阻负反馈技术,改进了吉尔伯特单元的双平衡电路结构,然后采用 A 类放大器、共源共栅负反馈结构来设计片内驱动放大器,最后采用 AB 类放大器结构设计、仿真和制作了小型化高效率的外置功率放大器.经测试,该电路输出特性优异. 相似文献
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, 《国外电子测量技术》2013,32(1):14+16
北斗卫星导航系统[BeiDou(COMPASS)Navigation Satellite System]是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统,是国家的重大战略工程。2000年,我国建成北斗导航试验系统,成为继美、俄之后的世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。目前,我国北 相似文献
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北斗卫星导航系统是我国自主建设、独立运行的卫星导航系统。该系统能够提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。为满足电网业务对高精度授时、定位、导航等应用的需求,分析了地基增强系统建设的技术条件和要求。并结合山东省电网自身资源条件,从基准站选址、观测墩建设、系统供电、系统防雷、通信接入和安全防护等方面进行研究,给出了电力北斗精准服务网地基增强系统解决方案。该方案也可为其他类似项目建设提供借鉴和参考。 相似文献
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北斗系统与中国PNT应用平台 总被引:3,自引:0,他引:3
陈洪卿 《电子测量与仪器学报》2010,24(12):1075-1081
从PNT(定位、导航、授时)系统工程的视角介绍北斗卫星导航系统的进展和未来。北斗系统有开放服务和授权服务两种业务;开放服务免费提供定位(精度为10 m)、测速(精度为0.2 m/s)、授时(单向精度为50 ns)和短电文(120字/次)通信服务;授权服务将向授权用户提供更安全、精度更高的定位、导航(测速)、授时和通信服务以及系统完好性信息。该系统具有开放性、自主性、兼容性、渐进性等特点;它能为中国的电信网、电力网、广播电视网、计算机网提供高精度时间频率同步,并为渔业、交通运输、军事、地震、气象、科技工程诸等多领域提供各种PNT应用;有必要指出,北斗系统是中国PNT业务的核心和应用产业平台。 相似文献
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为提高城市道路照明的质量控制体系,依据国家相关标准和质量管理体系,并结合义乌市实际情况,提出基于北斗导航系统的道路照明检测系统技术方案。同时,将盐城师范学院电光源检测技术研究所作为主要技术合作伙伴,共同制定技术方案,开展联合攻关。 相似文献
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Rachid El Assir 《国外电子测量技术》2013,32(7):1-5,9
1引言
全球定位系统(GlobalPositioningSystem,GPS)一度是惟一投入使用的全球导航卫星系统(GNSS),它在全球各地应用,访问定位服务(LBS)。随着俄罗斯的GLONASS导航系统在2011年年底的全面运营,以及中国的北斗系统和欧洲的伽利略系统的进一步开发,此类系统的功能和应用将得到越来越多的关注。 相似文献
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随着嫦娥一号的发射升空,全社会已掀起一股关注航天事业发展的热潮。其中,与嫦娥探月工程并列《航天发展"十一五"规划》中五大重点工程的北斗卫星导航系统,因其具备极为广泛的民用价值尤为引人关注。 相似文献
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目前时间同步技术在电力系统的应用已经成熟,电力时间同步系统通过卫星授时模块接收卫星导航信号,
通过解定位方程获得时间信息和位置信息,形成了以北斗卫星导航系统为主、GPS为辅的多要素时间源选择机制.然
而卫星导航系统易受周围环境影响,容易受到各种形式的干扰、攻击和欺骗.为解决此类问题,综合考虑不同模式的
卫星欺骗信号及干扰信号,提出了时间同步系统防欺骗和抗干扰试验验证方案,通过搭建典型欺骗和干扰试验环境,
分别对防欺骗和抗干扰设备的防生成式欺骗、防转发式欺骗、抗干扰能力等进行测试.试验结果验证了防欺骗和抗干
扰设备保护电力时间同步系统免受卫星欺骗及干扰的可行性,所提出的方案具有借鉴意义. 相似文献
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《电子测量与仪器学报》2015,(11)
北斗是中国自主研发的卫星导航系统,利用北斗替代GPS的战略意义和经济利益不言而喻。北斗实现全球覆盖预计在2020年实现。通过对北斗授时(BDT)的综合分析,以及与GPS授时的比较研究,对典型时频参数测试分析,确认在现有环境下以北斗替代GPS授时完全满足技术指标要求。通过对轨道交通时钟控制系统典型应用分析后,可以得出结论,未来北斗系统必然要取代GPS系统,成为完全独立的授时系统。 相似文献
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随着北斗卫星导航系统的投入运行,基于北斗卫星的远程时间频率比对成为可能。国家授时中心基于北斗卫星共视时间比对方法,搭建了一套远程时间频率校准系统,由远程时间比对基准终端、远程时间比对校准终端和数据分析处理中心组成,可在远程恢复出UTC(NTSC)的时间频率信号。远程时间比对基准终端测量UTC(NTSC)与北斗卫星钟的钟差;远程时间比对校准终端测量本地原子钟与北斗卫星钟的钟差,并在本地驾驭生成与UTC(NTSC)同步的时频信号;数据分析处理中心处理来自远程时间比对基准终端和远程时间比对校准终端的数据。该系统摒弃了传统的不连续观测方法,以10 min作为1个观测周期,实现了时间频率的连续比对。试验结果表明,该系统配送UTC(NTSC)的不确定度为3.74 ns,配送信号的频率天稳定度达到1.97E-14。 相似文献