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31.
高精度GPS时间传递测定和校准原子钟频率偏差 总被引:1,自引:0,他引:1
胡锦伦 《中国科学院上海天文台年刊》1999,12(20):154-161
描述了高精度GPS时间传递进行原子钟频率偏差测定和校准的方法,并介绍了上海天台氢原子钟频率偏差的测试结果,同时比较了两种不同定时接收机(精密的和轻便的)确定原子钟频率偏差的长期测频能力。采用合适的数据处理方法,可以减少SA效应的影响,提高长期测频精度2-4倍,精密GPS定时接收机在1-30天内的校频水平为1.5×10^-13-1.0×10^-14 ,轻便GPS定时接收机在1-10天内的校频水平为2×10^-12-2×10^-13。 相似文献
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卫星用户导航设备性能测试和评估方法初探 总被引:2,自引:0,他引:2
为适应我国新一代"北斗卫星导航系统"的建设需求,针对北斗系统接收机的性能测试与评估方法进行了初步探讨,提出了内外场相结合的解决方案,并证明其合理可行。 相似文献
34.
本文介绍了哈尔滨市GPS城市二等控制网建立的测前准备工作、观测和数据处理等问题,并介绍了本网所达到的观测和平差后的精度,扼要的阐述本网技术结论和有关体会。 相似文献
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变形监测正向高精度和自动化方向发展,这对变形数据处理与分析提出了更高要求,为了获得高精度的变形量,除了要提高监测仪器本身的精度之外,有必要寻求过滤误差的有效方法。变形监测自动化虽然为长时序数据提供了保障,但是在数据处理与分析方面却遇到了许多复杂性的新问题,例如时序数据的非等时间间隔,非线性变形、复杂周期性变形以及强噪声背景下的弱变形等。如果采用现有的方法进行事后处理与分析可能显得较为简单,但是要进行连续性实时处理与分析却困难得多,为此,需要研究新方法,并设计实用、稳定、可靠的算法。 相似文献
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GPS(全球定位系统)能为全球提供高精度、全天候、连续、实时的三维定位、三维测速和时间基准。本文对它在地球科学中的应用和可能的发展作一扼要介绍。其中,包括了它在几何大地测量、物理大地测量、地球动力学、海洋大地测量、测时和授时、工程测量、地籍测量、导航等方面的应用及其展望。 相似文献
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通过将卫星定位和计算机视觉定位组合,可以使智能手机在城市、峡谷等卫星定位结果跳变或中断的情况下,仍为用户提供连续、高精度的位置服务.因此,为改善手机端卫星信号不理想区域的定位精度,设计和实现了GNSS与单目相机组合导航的实验.通过数据平滑、旋转矩阵求解等过程完成系统间的轨迹转换,并分析了坐标转换误差.使用结合贝叶斯估计的卡尔曼滤波对两种轨迹进行融合处理.最终结果表明,在城市环境下,GNSS与单目相机组合后,定位误差小于3 m的概率由21.21%提升至48.15%,小于5 m的概率由48.82%提升至70.03%. 相似文献