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61.
黄敏 《地震地磁观测与研究》2001,22(3):36-38
目前 ,锁相环路已在模拟和数字通讯及无线电电子学的各个领域中得到广泛应用。随着大规模、超高速的数字集成电路的发展 ,为数字锁相环路的研究与应用提供了广阔空间。由于晶体振荡器和数字调整技术的加盟 ,可以在不降低振荡器的频率稳定度的情况下 ,加大频率的跟踪范围 ,从而提高整个环路工作的稳定性与可靠性。在无线数字遥测台网中 ,常要求从地震数据流中提取位同步时钟 ,用以给整机提供稳定、可靠的时钟来保障其正常工作 ,位同步锁相环是其中一个十分重要的环节。该时钟应与数据流保持良好的相位同步锁定 ,只有这样才能保证传输的数字地… 相似文献
62.
单频GPS接收机在国土资源调查应用中的误差分析 总被引:1,自引:0,他引:1
单频GPS接收机在国土资源调查中的应用越来越普及,而它在定位中受到误差源的影响。文中介绍了GPS接收机的主要误差来源,分析了各种误差对准确定的影响程度,为实际工作中避免和削弱这些影响提供了可以借鉴的方法。 相似文献
63.
对巴颜喀拉山年宝玉则花岗岩岩体样品的锆石、磷灰石进行了裂变径迹(FT)分析。结果显示该区的隆升可以分为三大阶段:①从低绿片岩相到锆石时钟启动:从200MaBP到105.57MaBP,去顶量约为2km,样品埋深上升到距地表约6km深度。去顶速率约为0.02mm/a;②从锆石时钟启动到磷灰石时钟启动:由于磷灰石在此时已抬升到距地表约6km的深度。由此到达时钟启动需距地表约3km时,去顶量应为3km,此阶段的持续时间为101.53MaBP,去顶速率约为0.03mm/a:③从磷灰石时钟启动至达到地表(至今):由于磷灰石在前一阶段也已抬升到距地表约3km的深度。即去顶量为3km。此阶段的持续时间为4.04MaBP,去顶速率约为0.74mm/a。 相似文献
64.
IGS于2013年4月正式发布针对GPS/GLONASS广播星历的实时改正数产品,进一步扩展了实时精密定位的应用领域。目前对IGS实时改正数的研究主要集中在精密单点定位、GPS气象等方面,还没有动态差分定位方面的研究。本文首先分析了IGS实时轨道和时钟改正数的精度,然后对其用于车载动态伪距差分定位的精度进行了研究。试验结果表明,IGS实时轨道精度可以达到5 cm,时钟精度在0.5 ns以内;使用IGS实时服务的车载动态伪距差分定位平面精度可以达到亚米级,高程精度优于1.5 m。 相似文献
65.
对计算机2000 年问题的成因及其在计算机应用领域造成的影响进行了分析, 并提出了解决2000 年问题的测试方法和解决方案 相似文献
66.
谭征 《紫金山天文台台刊》2000,19(1):37-46
本文介绍了GPST-1型GPS实时钟研制中的一些新设计,新技术,如:自动置时,核对和修正;分段并行同步;软硬件抗干扰措施以及应急下的人工置时外同步功能等等。这种GPS实时钟的精度达85ns,稳定可靠。 相似文献
67.
针对地磁观测台网中部分记录仪的时钟不准确及产出数据的对应时间与实际时间不一致的问题,提出了地磁数据时钟精度检验的扰动区间极值比对法,利用2015年3月国家地磁观测台网的全部数据对该方法的正确性和可靠性进行检验,并给出校正值。结果表明,该方法对于钟差超过1min的数据检出率达到100%,且对检出的异常数据给出误差小于2min的校正时间,准确率达到94.44%,不受地方时的影响。该方法为国家地磁观测台网对大量仪器时钟精度的监控、数据时钟检验和仪器校时提醒自动化以及磁扰日数据时间校正提供了有效的技术途径。 相似文献
68.
电磁法观测系统中,采样时钟质量直接影响高精度ADC的信噪比,而高精度ADC芯片的信噪比作为电磁法观测系统信号检测非常关键的指标,决定了获取数据的质量.采样时钟的时间抖动是时钟孔径不确定度产生的原因,导致电磁法观测系统中ADC数据转换的信噪比变差,严重影响电磁系统观测质量,为此提出了ADC采样时钟不确定度最大时间抖动的确定方法.该方法通过对ADC采样过程进行时域、频域分析,借助正弦波导数给出采样时钟孔径不确定度引起的采样数据误差数学描述,结合极大值法与ADC信噪比计算方法获取系统信噪比需求范围内的最差时钟孔径不确定度,进而计算出相应采样时钟的最大时间抖动误差.以地球物理仪器中常用的ADC芯片AD7760为例进行了相应的时钟抖动误差计算,确定时钟的孔径不确定度抖动时间.根据信噪比指标确定了时钟孔径不确定度后,采用压控恒温晶振跟踪GPS信号中的秒脉冲的方法,保证时钟抖动误差能够满足AD7760的要求,根据测试表明,在GPS失锁4 h内,时钟输出能够满足技术要求. 相似文献
69.
便携式雷达维修测试平台是集雷达系统性能参数测试、故障诊断、维修保障等功能于一体的智能化移动式技术保障平台,该平台硬件系统采用基于嵌入式机箱设计架构的通用测试仪器。文章针对通用测试仪器板载时钟不能满足雷达系统对测试仪器时钟要求的问题,提出了一种适合于便携式雷达维修测试平台的高稳时钟源设计方案,设计方案包括高稳定度恒温晶振、FPGA、晶振电源控制模块和电源滤波电路模块,实测结果表明,高稳时钟源设计参数达到了输出频率稳定度为±0.5×10-6、相位噪声为-160 dBc/Hz的设计标准,据此设计的高稳时钟源已实际应用于便携式雷达维修测试平台中,平台运行稳定,测试结果优于原板卡自带时钟源,达到了系统设计要求。 相似文献
70.