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文档简介

GNSS定位测量时间系统

GPS时CONTENTS目录GPS中的有关时间的名词

几种常用的时间频率标准源(简称钟):

◆晶体钟

◆铷原子钟

◆氢原子钟

◆铯原子钟

GPS中的有关时间的名词定时:是指根据参考时间标准对本地钟进行校准的过程);授时(指采用适当的手段发播标准时间的过程)时间同步:是指在母钟与子钟之间时间一致的过程,又称时间统一或简称时统)守时:是指将本地钟已校准的标准时间保持下去的过程,国内外守时中心一般都采用由多台铯原子钟和氢原子钟组成的守时钟组来进行守时,守时钟组钟长期运行性能表现最好的一台被定主钟(MC)。

GPS时间的建立为了得到精密的GPS时间,使它的准确度达到<100ns(相对于UTC):

◆每个GPS卫星上都装有铯子钟作星载钟;

◆GPS全部卫星与地面测控站构成一个闭合环的自动修正系统;

◆采用UTC为参考基准。

GPS定位中的时间尺度GPS时间,它是一种全球性的时间信号源,用以进行精确的时间比对;每颗GPS卫星的时钟;用户的接收机时钟。GPS定时的实质是测定用户时钟相对于GPS时间的偏差,并根据卫星电文给出的有关参数,计算出世界协调时(UTC)。GPS接收机钟跳GPS接收机的内部时标一般采用石英钟,其日频率稳定度约为10-11。在GPS观测开始时,接收机都设置为与GPS时间同步,但由于石英钟的精度局限,此同步并不严格,并且随着测量的进行,接收机的钟差会逐渐发生漂移。大部分接收机都通过周期性的插入时钟跳跃来调整时钟,从而尽量使其内部的时钟与GPS时间同步,并保证其同步精度在±1ms之内。GPS接收机钟跳一般来讲,各种GPS接收机的钟跳分为两种:一种是毫秒跳跃,接收机周期性地对其时钟加入1ms的改正,例如AshtechZ-12型接收机和JPSLegacy型接收机;另一种为频繁跳跃,当接收机钟差达到某个阈值的时候(例如4μs),它便对钟差进行调整,其时钟调整的频率比较高,例如NavcomNCT2000D型接收机。GPS中的时间算法时间系统恒星时、平太阳时、世界时、原子时、力学时、协调世界时、GPS时。时间与GPS卫星导航定位的关系计算卫星位置、速度。计算卫星到接收机天线之间的距离。历法(日历表示法)表示方法:年、月、日、时、分、秒。基础:建立在地球绕日公转、月球绕地公转等特点:反映季节变化,与日常生活密切相关;非连续,不利于数学表达。GPS中的时间算法一、1582年10月4日后的一天是10月15日,而不是10月5日,但星期序号仍然连续计算,10月4日是星期四,第二天10月15日是星期五。这样,就把从公元325年以来积累的老账一笔勾销了。

二、为避免以后再发生春分飘离的现象,改闰年方法为:凡公元年数能被4整除的是闰年,但当公元年数后边是带两个“0”的“世纪年”时,必须能被400整除的年才是闰年。

格里高利历的历年平均长度为365日5时49分12秒,比回归年长26秒。虽然照此计算,过3000年左右仍存在1天的误差,但这样的精确度已经相当了不起了。

由于格里高利历的内容比较简洁,便于记忆,而且精度较高,与天时符合较好,因此它逐步为各国政府所采用。我国是在辛亥革命后根据临时政府通电,从1912年1月1日正式使用格里高利历的。

人们将这一历法称为“格里高利历”,也就是今天世界上所通用的历法,简称格里历或公历。儒略日(JulianDate)定义:是指从-4712年1月1日(即公元前4713年1月1日)正午开始的天数。提出:由J.J.Scaliger在1583年提出的,所以该系统的名称源自JuliusScaliger特点:连续的,利于数学表达;不直观。GPS中的时间算法GPS中的时间算法新儒略日(ModifiedJulianDate-MJD)定义:从儒略日中减去2,400,000.5天来得到,给出的是从1858年11月17日子夜开始的天数。特点:连续的,利于数学表达,数值比儒略日小。GPS中的时间算法年积日定义:从当年1月1日开始的天数。GPS时定义:以1980年1月6日子夜为起点,用周数和周内的秒数来表示。在卫星导航定位中计算卫星位置时,时间至少要求表示到10-6在卫星导航定位中计算卫星到接收机天线之间的距离时,时间至少要求表示到10-12GPS中的时间算法GPS中的时间表达1993年12月26日子夜是GPS多少周?GPS中的时间表达W=(14*365+4-5-6)/7=5103/7=0729GPS中的时间表达GPS中的时间表达2002年9月17日大约是GPS多少周?GPS中的时间表达W=(23*365+5-6-122+17)/7=8289/7=1184GPS中的时间表达GPS中的时间表达精密星历下载地址/components/prods_cb.html

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