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  • 授时系统协调世界时

    授时系统原子时的优点是稳定度高,缺点是与昼夜交替不一致。
    [ 2021-01-28 ]
  • 授时系统国际原子时与地球时

    国际原子时是由全世界约50个时间实验室的合成而形成的。国际度量衡局用分布在全世界各地的这些实验室的总共250个左右自由运转的原子钟的数据,采用ALGOS算法计算得到自由原子时EAL。TAI则是参照基准频标,对自由原子时EAL经过频率修正后导出。地球时(TT)是现代在地球表面上的时间标准,它是授时系统位于大地海平面体验的原时。在天文学
    [ 2021-01-27 ]
  • 授时系统原子时

    授时系统原子时出现后,得到了迅速的发展和广泛的应用,许多国家建立了地方原子时系统,但不同的地方原子时之间存在差异。
    [ 2021-01-25 ]
  • 时间服务历书时

    在修正世界时的同时,为谋求根本上改变试图寻找一种新的运动形式来实现和保持世界时所预期的那种秒长与时刻。第二次选用的计时基准是根据地球绕太阳公转运动,取地球在公转过程中两次经过轨道上同一点所需要的时间间隔的1/31556925.9747 为历书时的1秒,并规定1900年1月1日12时平太阳在天球上的某一位置的这一瞬时作为时间服务器系统时刻起点。历
    [ 2021-01-20 ]
  • 时间服务器地方时

    以春分点为参考点,由春分点的周日视运动所确定的时间称为恒星时。春分点连续两次经过本地子午圈的时间间隔为一个恒星日,包含24个恒星小时。
    [ 2021-01-15 ]
  • 授时系统传播延时误差

    授时系统传播路径时延主要包括电离层时延,对流层时延。电离层时延变化由带电粒子的运动引起,是传播路径的时延及其变化的主要影响因素。
    [ 2021-01-14 ]
  • 授时系统双向授时

    卫星双向授时是一种建立在应答测距定位业务基础上进行高精度授时的方法。由于单向授时精度受卫星位置误差,接收终端天线位置定位误差,大气层时延改正残余误差,北斗授时信号发射时刻改正残差等众多不确定因素影响,难于准确计算,修正主控站到用户终端的收发单向传播时间延迟,限制卫星单向授时精度为100ns 。
    [ 2020-12-31 ]
  • GPS载波相位时间比对

    GPS载波相位和码测量相结合用于高精度时间频率传递。GPS载波相位时间比对一直是高精度时间传递的研究问题之一。
    [ 2020-12-29 ]
  • 导航信通共视时间

    国际度量衡局在依靠各时间实验室的单频单通道GPS共视接收每天48次跟踪GPS卫星,把全球约50个时间实验室200多台原子钟的观测资料,通过共视对比,统一算成UTC向全世界发布。
    [ 2020-12-25 ]
  • 卫星广播授时系统

    卫星广播授时时利用接收机直接从信号中提取时间信息的方法,有接收机输出时间数据和信号进行授时。
    [ 2020-12-23 ]

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