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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 84 毫秒
1.
GPS信号校准晶振信号频率源系统可输出高准确度时频信号,但GPS信号在传输和接收过程中会产生随机抖动或野值,给系统频率校准带来误差。为减小GPS信号随机抖动和野值所带来的影响,根据GPS信号与晶振信号准确度互补的特点,建立GPS信号校准晶振信号频差模型,利用强跟踪滤波算法对频差信号误差进行修正。针对GPS信号中存在的野值问题,对强跟踪滤波算法进行改进,根据残差变化率的大小判别野值,利用替代法对野值加以修正,提高滤波准确度。将该方法应用于某GPS信号校准晶振信号频率源系统,可使系统输出频率准确度达到10-11量级。  相似文献   

2.
针对GPS秒信号包含的随机抖动和较大野值、晶振因老化和温度等特性产生的频率漂移给频率校准带来误差的问题,建立GPS信号校准晶振信号频差数学模型,提出利用状态和参数联合估计的卡尔曼滤波算法对频差信号中包含的随机噪声误差进行在线修正。针对GPS秒信号中较大跳变产生的野值问题,通过对卡尔曼滤波算法中新息序列加权的方式来消除野值的影响,使系统保持高准确度的频率输出。进行数值仿真和实例验证,结果表明:将该新息序列加权卡尔曼滤波算法应用到某GPS校准晶振频率源系统中,能使系统输出频率准确度优于1.0×10-12。  相似文献   

3.
《中国测试》2016,(6):14-18
GPS校准晶振型频率源系统接收不到GPS信号时,仅能依靠晶振自身保持较高频率标准输出。该文针对短期GPS信号丢失后晶振输出频率漂移问题,提出一种基于Wiener过程的频率漂移校正补偿方法。该方法通过建立晶振输出频率的老化特性退化模型,将温度作为加速应力引入模型参数。利用GPS信号丢失前的系统历史校准数据,采用极大似然估计法估计模型扩散参数,采用Kalman滤波方法估计模型漂移参数,进而预测晶振失锁后的频率漂移量,完成对系统输出频率的补偿校正。将该方法应用到某GPS校准晶振型频率源系统中,结果表明在GPS信号丢失后的短期内,系统的输出频率准确度能够保持在9.7×10~(-11),满足短期内的计量需求。  相似文献   

4.
针对远程目标异地作用的特性以及异地时间测量对时间统一标准的严格要求,提出了一种基于GPS的高精度异地目标光信号时间测量系统.该系统将GPS授时与本地温补晶振时钟结合起来,利用GPS授时秒脉冲1 pps进行时间同步,由本地时钟结合GPS的标准时间测量出飞行目标启动和停止的精确时间及时间间隔;同时设计了高精度的授时方案,对GPS秒脉冲进行监控和补偿,有效提高了系统的可靠性.实验表明,该系统测量在400 s内所产生的累积测量误差小于300μs,等效精度达到7.5×10-7.  相似文献   

5.
分布式测试系统需要对不同基站的测试触发脉冲进行时间同步,利用卫星导航系统的授时功能可以实现高精度的时频校准和同步定时.本文设计了由GPS/BD2双模接收机和本地高稳晶振组成的多模时间同步触发系统,用FPGA作为主控制器进行系统与上位机的数据通信和指令操作,完成了系统的硬件电路研制与用户界面编程,实现了对不同测试基站的高精度授时与同步脉冲触发功能.  相似文献   

6.
晶振时钟信号存在长期稳定度差和累积误差的问题。本文是利用GPs提供的1pps秒脉冲信号,在FPGA的基础上利用干扰秒脉冲信号消除和偏差频率平均运算等方法,减少外围电路,既消减了GPS时钟信号的随机干扰误差,又消除了本地晶振时钟信号的累计误差,从而控制本地压控晶振输出频率,提高晶振的长期稳定性。  相似文献   

7.
本文介绍了测时仪无晶振频率输出,又无电信号输入时,采用电子开关,使标准时间信号与被检测时仪同步来检定其内部晶振指标的方法。  相似文献   

8.
本介绍了测时仪无晶振频率输出,又无电信号输入时,采用电子开关,使标准时间信号与被检测时仪同步来其内部晶振指标的方法。  相似文献   

9.
设计并实现了一种基于自适应PI调节的GPS秒脉冲驯服高稳压控时钟晶振的方法.该设计以XILNX的SPARTAN3系列芯片为核心,以D/A转换器DAC7512为控制手段,通过外部的GPS秒脉冲信号实现了对高稳压控晶振OCXO MVl80的驯服.  相似文献   

10.
针对中国新一代卫星导航系统的高精度定位要求,星载氢原子钟以极其优异的长期稳定性、漂移率以及温度特性,作为频率基准大规模应用于该系统。双频方案的被动型星载氢原子钟由物理部分及电路部分两大部分组成,微波激励信号对物理部分微波腔激励后产生了腔频误差信号及高稳晶振误差信号。对于如何提取并处理这两种误差信号,提出了一种对调幅信号包络检波并以误差信号与探测信号时序同步的分离方案,同时对晶振误差信号采样保持实现氢钟锁定遥测参数下传。  相似文献   

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