北斗授时介绍
北斗授时

1.北斗授时工作机理在现代卫星导航系统中,为了保证系统中各个钟的精确同步,需要一个准确、稳定和可靠的时间参考,这通常是以系统中的部分钟或全部的钟为基础。
利用统计平均的方法建立一个系统时间来实现。
星上通常以原子钟为参考钟。
系统时间与UTC之间协调方法,需要考虑国际标准时间到系统时间传递的各个环节,是提高授时准确度中的最重要一环。
系统钟的同步方法,主要涉及到系统中各个钟的精确数据的收集方法和控制方法,要研究相对论效应对星载钟同步的影响,比对测量和钟驾驭方法的研究是时钟同步的基础。
系统授时方法,包括卫星电文中的与时间有关的信息的制定与产生,用户终端定时技术涉及到接收、比对及控制技术等。
对用户来说,北斗的授时精度主要由授时模块来提供,通常20ns,由秒脉冲同步来保证。
2.为何要时间同步对于一个进入信息社会的现代化大国,导航定位和授时系统是最重要、而且也是最关键的国家基础设施之一。
现代武器实(试)验、战争需要它保障,智能化交通运输系统的建立和数字化地球的实现需要它支持。
现代通信网和电力网建设也越来越增强了对精度时间和频率的依赖。
为了提高民用定位定时的性能和可靠性、安全性,利用这些卫星系统建立广域增强系统(Waas)美国、日本、欧洲和俄罗斯也在计划或研制之中。
这些系统导航定位的基本概念都是以精度时间测量为基础的。
正如有人所指出的那样,我们人类生活在余割四维的世界(x、y、z、t)其中一维就是时间,而另外三维的精度确定,就今天而言,没有精确的定时也是难以实现的。
单从授时出发,不难理解系统发播时间的精确控制是不可缺少的。
而对于导航定位,系统内部钟(星载钟和地面监测和控制台站的钟)的同步就极为关键。
没有原子钟的支持,没有钟同步和保持技术的支持,实现星基导航和定位是不可能的。
在完成精确时间的传递过程,需要对传播时延作精确修正,而这又需要知道用户的精确地理位置。
从以上分析可以看出,无论在系统概念、技术、装备或管理上,与其他通讯和卫星系统相比,导航定位卫星系统与高精度卫星授时系统有很好的兼容性和互补性,二者是相辅相成的。
北斗授时简介

2.3 RDSS单双向授时对比
双向定时和单向定时的主要差别在于从中心站系统到用户机传播时 延的获取方式; 在北斗系统中单向定时精度的系统设计值为100ns,双向定时为 20ns; 单向定时需要事先计算用户机的位置;双向定时无需知道用户机的 位置,所有处理都在中心站系统完成。 单向定时由于采用被动方式进行,不占用系统容量。而双向定时是 通过与中心站交互的方式来进行定时,因此会占用系统容量,受到一 定的限制。
北斗授时接收模块主要包括:接收天线、射频模块、中频数字接收 单元、卫星数据处理单元和用户接口单元,通过设定用户本地位置、北 斗卫星信号的接收与卫星定时信号的恢复,生成授时信号,实现单向授 时功能。
3.2时钟模块
可根据对时间保持能力的要求高低配置不同的晶体钟或原子钟 测量两个脉冲之间的相位差(时间间隔)通常可采用高频脉冲计数法 实现。
一时) ⑧ 北京时间:UTC+8
Байду номын сангаас间标准
时间参照: 天文时UTI(Universal Time)、 国际原子时TAI(International Atomic Time)、 协调世界时UTC(Coordinated Universal Time)、 北京时间等。 授时系统三大要素:时钟源、时间传递、校时。
3.5应用接口模块
应用接口单元提供RS232电平标准时间信息(TOD)和秒脉冲信号 (1PPS)等基本时间同步输出接口。同时,可根据不同的应用领域实现 不同电气特性的接口,例如网络授时接口(NTP/SNTP),RS422/RS485 电平串行报文信息、电力时间同步专用的分脉冲(1PPM)和时脉冲 (1PPH)等。
2.4 三种授时技术对比
三、物理架构
(北斗授时服务器/北斗授时用户机)
北斗授时产品(GPS对时系统)是如何完成时间同步的?

北斗授时产品(GPS对时系统)是如何完成时间同步的?综述随着计算机网络的迅猛发展,网络应用已经非常普遍,众多领域的网络系统如电力、石化、金融业(证券、银行)、广电业(广播、电视)、交通业(火车、飞机)、军事(航天、航空)等需要在大范围保持计算机的时间同步和时间准确。
因此网络中有一个好的时钟服务器是非常必要的。
为了适应这些领域对于时间越来越精密的要求,安徽京准电子科技有限公司自行研制开发HR系列网络时钟服务器可满足不同用户对时间的苛求。
HR系列产品以NTP协议给各个网络设备提供精确的时间校对服务,独立于其他网络系统,可直接作为网络时钟服务器接入网络。
具有多种校时方式,使用方便。
HR系列不同型号,网络接口可以扩展无限多的10/100/1000M自适应以太网口。
用户需求某集团用户下设15个子公司(工厂),所有的子公司都已经连通了以太网,每个子公司内部又划分了若干个子网,所有的计算机数量总和超过了5000台。
现用户希望能够统一集团内所有的计算机时间都同步,授时误差要求在毫秒级,又因为保密的需要不能使用GPS,CDMA等精确时间源,初始时间由用户自己设定。
解决方案传统的解决方案是安装HR-906C/D 采用GPS作为标准时钟源,然后根据网络的结构和不同部门对时间的要求分别安装多台HR-906C/D时钟服务器。
在本案例中,应客户要求必须确保保密措施,所以不能采用外部时间接收装置,必须采用高稳定的恒温晶振产品自守时方式,即用户设置时间后,该时间自运行的精度等级要达到一定的水平,用户可以长期不干预时间的设置。
根据用户的强烈要求,需要定制产品,产品型号定为HR-901主时钟服务器,分别定制软件和硬件以满足用户需求。
由于用户的网络结构复杂,单台时钟服务器无法满足用户的需求,需要根据不同的情况在子公司级安装相应的时钟服务器来提供服务。
在各子公司安装的时钟服务器要解决时间与集团公司时钟服务器的同步问题。
该同步问题不建议人工干预,由子公司时钟服务器自动同步集团公司时钟服务器是最佳的方案。
北斗授时终端现状概述

北斗授时终端现状概述近些年来,北斗卫星导航系统的逐渐崛起使得北斗授时终端应时而生。
毫无疑问,北斗授时终端相关产业和方向的研究也必将会成为一大热门。
一、北斗授时终端简介授时技术一般来说主要包括短波授时、长波授时、网络授时和卫星授时。
其中卫星导航授时因为其具有精度高、覆盖范围广、全天时、全天候和设备成本低等诸多优点,越来越受到各类用户的青睐。
利用所接收导航信号解算的高精度时间信息综合实现了NTP、B码、PTP和串口等的高精度授时服务的设备即为授时终端。
电力、金融、电信是与国家安全和人民利益息息相关的重要领域,它们对时间系统的同步性往往都有着很高的要求。
之前我国在这些领域使用的都是美国GPS授时技术,不但受制于人,还存在着极大的安全隐患。
但是随着我国北斗卫星导航系统(BDS)和北斗授时技术的快速发展,北斗授时产品目前正在逐步替代着GPS授时产品。
二、北斗授时原理北斗授时根据其授时方式的不同,大致可以分为单向授时和双向授时两种。
1、单向授时单向授时是由授时终端接收卫星信号,解算出基本观测量信息和导航电文信息,进而获得钟差修正本地时间,使得本地时间与UTC同步。
当然,单向授时细分之下也可分为RNSS 单向授时与RDSS单向授时两种模式。
鉴于文章篇幅原因,这里不再赘述。
简单来说,单向授时是北斗授时终端可以自主实现的一种定时功能。
2、双向授时相对于单向授时而言,双向授时具有较高的授时精度。
首先,双向授时设备具备出站信号接收和应答发射入站信号的能力。
它通过与地面中心站进行往返测量,由中心站获得授时终端与地面中心站的时间差值。
这样它就可以避免授时终端天线位置误差、电离层/对流层改造残差等诸多不确定因素引起的单向授时偏差。
授时终端发起授时申请,与地面中心站进行交互,向地面中心站发送定时申请,地面中心站计算其与授时终端的时间差,并通过出站信号播发给该授时终端,授时终端返回的正向传播时延信息T正向及出站电文获得的RDSS系统时间与UTC时间差值∆T(GNT-UTC),修正本地时间使其与UTC时间同步完成双向授时。
北斗授时同步时钟的使用说明

警,IRIG-B(2)报警,失步报警; 8) 自动保存各种配置状态,完全满足各种客户需求。 主要特点 1、 高精度、大容量、高品质 NTP 网络时间服务器 2、 显示信息丰富,可显示卫星、网络、系统等状态信息 3、 北斗时钟参考模式,一级网络时间服务器、支持干接点报警 友情提示: 1、 将天线蘑菇头安装在天线支架上并装固于房屋顶端或平台上,要保证 天线蘑菇头有尽可能大的视场(360 度天空),不得有障碍物遮挡, 如果配有避 雷器,将避雷器连接在机器和天线中间。 2、 所有的天线都是标配,不得随意截断或随意叠加链接,否则无法保证 收到星。 3、 所有的天线在收到货物后先测试下收星效果,这样比架设好线缆再测 收星效果省去许多麻烦。 4、 当收不到星时将天线多换几个地方试试效果,以排除是天线的问题还 是收星地域问题。 厂家简介 西安同步电子科技有限公司一直专注于时间频率产品的研发、生产和销售,为顾客提供
结束语 有着多年专业研发生产北斗授时同步时钟的经验,产品性能卓越!设计
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Байду номын сангаас
最早是由美国 Delaware 大学的 Mills 教授设计实现的,从 1982 年最初提出到现在已发展了 将近 20 年,2001 年最新的 NTPv4 精确度已经达到了 200 毫秒。 NTP 同时同步指的是通过 网络的 NTP 协议与时间源进行时间校准。前提条件,时间源输出必须通过网络接口,数据输 出格式必须符合 NTP 协议。
北斗授时系统原理

北斗授时系统原理北斗授时系统是中国自主研发的全球卫星导航系统,它的授时功能是北斗系统的基本功能之一。
北斗授时系统的原理是利用卫星导航定位和钟差传播原理,通过北斗卫星提供的授时信号进行时间同步。
北斗授时系统利用了北斗卫星的导航定位信号,该信号由各个卫星以无线电波的形式广播到空中,并通过接收器接收到地面接收机。
接收机将接收到的导航定位信号进行处理,计算出接收机与卫星之间的距离差,并结合卫星的位置信息,通过三角定位原理计算出接收机的位置坐标。
在北斗授时系统中,授时信号是通过卫星导航信号广播到接收器的。
卫星上搭载高精度原子钟,它的稳定性和准确性能够满足时间同步的需求。
卫星将原子钟的时间信息以与导航定位信号相分离的方式进行广播。
接收器接收到授时信号后,将其与接收到的导航定位信号进行对比,计算出信号传播的时间差,从而得到接收机当前的时间。
授时信号的传播过程受到大气等环境因素的影响,因此需要进行误差校正。
北斗授时系统中,采用了差分授时的方法进行误差校正。
差分授时是以参考站的时间为准,通过与参考站的比对来校正接收机的时间。
参考站位于已知位置,并且配备有高精度的原子钟,可以提供准确的时间信息。
接收器与参考站进行通信,将接收到的授时信号与参考站的时间进行比对,计算出二者之间的时间差,并通过校正算法对接收器的时间进行校正。
通过北斗授时系统,可以实现广域的时间同步功能。
北斗卫星以多颗星座布局在不同的轨道上,覆盖范围广阔,可以提供全球性的北斗导航服务。
授时信号的广播范围与导航信号保持一致,因此可以实现全球范围内的时间同步。
北斗授时系统具有高精度、高稳定性的特点,可以满足各种领域的时间同步需求。
总之,北斗授时系统是利用北斗卫星导航定位信号和授时信号进行时间同步的系统。
它通过卫星导航定位信号计算接收机的位置,利用授时信号与参考站的时间进行差分校正,实现时间同步功能。
北斗授时系统具有全球覆盖范围和高精度的特点,可以应用于多个领域,满足各种时间同步需求。
BD1系统简介

“北斗一号”卫星导航系统授时技术简介一、概述随着信息传输和信息安全需求的增加,卫星导航和授时在通信、电力、控制等工业领域和国防领域有着广泛和重要的应用。
GPS导航和授时已经在多个领域得到广泛的应用,但是由于受美国各种限制,所以在通讯和电力的一些特殊领域,出于对信息安全性考虑,诸多用户逐渐采用我国自主研发的“北斗一号”系统用于导航和授时。
2007年4月14日,我国成功发射了第一颗“北斗二号”导航卫星。
2009年4月15日零时16分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,成功将第二颗北斗导航卫星送入预定轨道。
这次发射的北斗导航卫星(COMPASS-G2),是中国北斗卫星导航系统(COMPASS,中文音译名称Bei Dou)建设计划中的第二颗组网卫星,是地球同步静止轨道卫星。
目前,北斗系统还属于区域性导航系统,其覆盖范围东经约70°一140°,北纬5°一55°。
北斗卫星导航定位系统的基本工作原理是“双星定位”:以2颗在轨卫星的已知坐标为圆心,各以测定的卫星至用户终端的距离为半径,形成2个球面,用户终端将位于这2个球面交线的圆弧上。
地面中心站配有电子高程地图,提供一个以地心为球心、以球心至地球表面高度为半径的非均匀球面。
用数学方法求解圆弧与地球表面的交点即可获得用户的位置。
由于在定位时需要用户终端向定位卫星发送定位信号,由信号到达定位卫星时间的差值计算用户位置,所以被称为“有源定位”。
对于有源定位的北斗系统,其主要功能如下:1、短报文通信:一次可传送多达120个汉字的信息。
2、精密授时:精度达20纳秒。
3、定位精度:水平精度100米(1σ),设立标校站之后为20米(类似差分状态)。
下行频率:2492MHz,上行频率:1610-1626.5MHz。
4、系统容量:每小时540000户,需要用户申请ID身份识别卡。
二、授时原理授时即通过某种方式获得本地时间与“北斗一号”系统的标准时间(或UTC时间)的钟差,然后调整本地时钟,使其精度控制在一定的范围之内。
北斗授时设备介绍

1、设备简介定时型用户机设计目标定位于车载或固定应用,为其提供高可靠、高精度的各类时间码信号。
图1 定时型用户机定时型用户机具备多种形式的高精度授时时频信号输出,包括1PPS、串口、IRIG-B、NTP、PTP等;可在前面板显示时间以及状态信息,并可通过前面板的按键输入配置信息,如位置、零值等。
定时型用户机已经广泛应用于地面站站间时间同步、车载系统授时与同步、船载系统授时与同步、机载系统授时与同步等。
定时型用户机由天线、主机两部分组成,其中主机部分采用标准插卡式1U 上架机箱,机箱背面共配置6个插槽,最多可安装6张插卡;由于采用统一的公用母版总线,因此这6张插卡可占用任意槽位;6张插卡为:接收机卡、时钟输出卡、NTP与网管卡、PTP卡、B码卡、串口卡。
2、主要功能(1)接收卫星导航系统RNSS B3信号,具有授时和定位功能;(2)利用卫星授时信号对本地铷钟驯服功能;(3)具有标准10MHz、1PPS信号输出功能;(4)具有NTP时间服务功能;(5)具有B码时间服务功能;(6)具有串口时间服务功能;(7)具有PTP时间服务功能。
3、主要指标(1)驯服指标守时能力:优于1us/24小时(2)接收机卡指标定时精度:≤50ns(95%)(3)NTP卡指标授时精度优于30ms(4)B码卡指标同步误差小于200ns(5)时频输出卡指标定时准确度(绝对值)≤50ns(6)PTP卡指标点对点授时精度优于200ns(主从模式,从节点也必须配置硬件PTP板卡)(7)串口卡指标接口形式:DB9-F,RS232,波特率可设报文帧头与秒脉冲(1pps)的前沿对齐,偏差小于1us(8)电源要求交流工作电压:200-240V AC,50-60Hz(9)温度工作温度:-20℃—55℃存储温度:-50℃—70℃(10)温热湿度:95%,无冷凝湿热:应能承受GJB150.9A-2009规定的湿热试验(11)冲击震动满足GJB2242-94《时统设备通用规范》3.8.5和3.8.6的规定(12)电磁兼容满足GJB2242-94《时统设备通用规范》3.9.1要求4、应用模式定时型用户机具有授时工作模式和守时工作模式,这两种工作模式可以根据可见卫星状况自动切换。
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卫星授时介绍
1 概述
1.1 北斗系统介绍
“BD一号”系统是我国自行研制和建立的一种区域卫星导航定位通信系统,又称:“双星定位”系统或“BD一号”系统。
主要是利用两颗地球同步卫星来测量地球表面和空中的各种用户的位置,并同时兼有双向报文通信和定时授时的功能。
该系统集测量技术、定位技术、数字通信和扩频技术为一体,是一种全天候的覆盖我国及周边国家和地区的区域性卫星导航、定位、通信系统。
随着2003年5月25日“BD一号”系统的第3颗卫星成功发射升空,将进一步完善“BD一号”系统工作的稳定性和可靠性。
“BD一号”系统主要由一个地面中心站、两颗地球同步卫星(目前3颗)、若干个专用测轨站和标校站,以及成千上万个各类用户机等部分组成。
用户机是“BD一号”卫星导航定位通信系统的应用终端,可以应用于各种不同的载体之中。
按应用的载体不同,用户机可以分为:手持(单兵携带)型、车载型、舰载型、机载型和弹载型等;按用途不同又分为指挥型、定位型、授时型、信息接收型和组合功能型等。
与GPS、GLONASS卫星导航定位系统相比,具有我国自主知识产权的“BD一号”系统在国防军事领域的部队作战、训练、科研、武器装备等方面,在公安、武警和民用交通运输、地质、科考、探险、地形测绘等领域中将具有更加广泛和深入的应用前景,该系统的建立和应用不仅会对我国国防现代化建设和国民经济建设作出重大的贡献,而且对国民经济的发展也会带来巨大的社会经济效益。
1.2 工作原理概述
“BD一号”系统的工作原理是“三球交会测量原理”,即: 以位置已知的两颗地球同步卫星为两个球心,以它们分别到用户的距离(要完成的测量量)为半径可以作两个球面;以地球的球心为中心,以地球的半径加上用户的高程为半径作出第三个球面,三个球面的交会点排除其镜象点即为用户的位置。
“BD一号”系统的定位工作过程是: 首先由地面中心站向两颗地球同步卫星发送确定格式的询问信号,两颗地球同步卫星将询问信号广播转发给服务区域内的各种用户机。
当用户机接收到一颗地球同步卫星转发的信号以后,自动搜索、捕获和稳定跟踪
该卫星信号。
经过一定的信息处理和时延后,再按确定的格式同时向两颗地球同步卫星播发自己的应答信号。
两颗地球同步卫星将其应答信号转发到地面中心站。
地面中心站接收到该应答信号以后,测量整个应答信号的往返总时延,并根据地面中心站至两颗同步卫星的距离、用户机的高度等数据信息,解算出该用户机(即载体)在地球表面或空中的当前位置。
再由地面中心站经过地球同步卫星把该位置信息传送给用户机,在用户机的显示器上显示其当前地理坐标位置,完成了用户机的单收双发定位工作模式。
如果用户机同时接收到两颗地球同步卫星的信号,并测量出两个询问信号的时差后,将该时差通过一颗地球同步卫星转发给地面中心站,地面中心站的计算机根据该时差值就可以解算出用户机(即载体)在地球表面或空中的当前位置,并发送给用户机,完成了双收单发的定位工作模式。
地面中心站发送广播询问信号的同时也可以传送通信电文。
用户机可以通过自己的应答信号向地面中心站传送需要发送的通信信息,因而该系统具备双向通信功能。
地面中心站所发送的广播询问信号中还可以发播标准时间信号,用户机应用这些信号可以进行校时,所以该系统还具有授时的功能。
1.3 卫星授时
对于一个进入信息社会的现代化大国,导航定位和授时系统是最重要、而且也是最关键的国家基础设施之一。
现代武器实(试)验、战争需要它保障,智能化交通运输系统的建立和数字化地球的实现需要它支持。
现代通信网和电力网建设也越来越增强了对精度时间和频率的依赖。
从建立一个现代化国家的大系统工程总体考虑,导航定位和授时系统应该说是基础的基础。
它对整体社会的支撑几乎是全方位的,星基导航和授时是未发展的必然趋势。
美国投入巨资建成了全球定位系统(GPS),俄罗斯也使自己的全球导航卫星系统(GLONASS)投入了运行。
欧盟一些国家也正在联合开展伽利略(Galileo)卫星导航系统的研制。
为了提高民用定位定时的性能和可靠性、安全性,利用这些卫星系统建立广域增强系统(Waas)在美国、日本、欧洲和俄罗斯也在计划或研制之中。
这些系统导航定位的基本概念都是以精度时间测量为基础的。
正如有人所指出的那样,我们人类生活在余割四维的世界(x、y、z、t)其中一维就是时间,而另外三维的精度确定,就今天而言,没有精确的定时也是难以实现的。
单从授时出发,不难理解系统发播时间的精确控制是不可缺少的。
而对于导航定位,系统内部钟(星载钟和地面监测和控制台站的钟)的同步就极为关键。
没有原子钟的支持,没有钟同步和保持技术的支持,实现星基导航和定位是不可能的。
在完成精确时间的传递过程,需要对传播时延作精确修正,而这又需要知道用户的精确地理位置。
从以上分析可以看出,无论在系统概念、技术、装备或管理上,与其他通讯和卫星系统相比,导航定位卫星系统与高精度卫星授时系统有很好的兼容性和互补性,二者是相辅相成的。
从资源共享和合理利用出发,先进的卫星系统应该成为一个导航授时一体化的高精度星基四维(x、y、z、t)信息源,就像目前已投入工作的GPS、Glonass 和正在研制中的Galileo以及各种Waas系统中,无不把其授时功能提到仅次于导航定位的重要地位。
以便满足个行各业对精度时间和频率日益增长的需求。
面对国际上风云变幻的局势,作为一个独立自主的大国,建立我们自己的星基的导航定位和授时系统无论对于保障国民经济的日常运作或国家安全都至关重要,正如中国科学院院长路甬祥指出的那样,我们应该有“中国的GPS”。
为了发展我国自主的导航卫星技术,我国从80年代即开始研究研制定位技术,随着2003年5月25日“BD 一号”系统的第3颗卫星成功发射升空,标志着我国独立自主的卫星定位技术以及逐步完善。
“北斗”无源授时型接收机仅接收“北斗”卫星信号,在注入用户当前的地理位置后便可以实现精确的授时和守时。
该产品已经过信息产业部通信计量中心的鉴定测试,鉴定测试时应用铯钟作为时间基准,鉴定测试结果表明“其北斗无源授时型接收机在天线位置精度为10m的条件下,经过23个小时的连续测试,输出的秒脉冲定时偏差小于22.54ns。
同时,该无源授时型接收机已应用于几个单位的产品中,另外,无源授时型接收机也可以广泛的应用于如:通信、电力、交通运输、港口管理、水力监控、海洋作业,海上缉私和抢险救灾等民用部门和行业中。
2 主要使用性能
2.1 授时设备组成和功能
2.1.1 授时设备的组成
授时接收机系统由接收天线、射频处理单元、BD信息处理单元、授时信息融合处理单元、I/O接口单元、显示控制单元、电源模块等组成
天线接收BD系统的卫星信号,并将射频信号前置放大后传送给射频处理单元。
射频处理单元将该信号进行放大、下变频、滤波等处理,送到BD信息处理单元。
BD信息处理单元完成BD系统时间信息的提取。
授时信息融合处理单元进行信息融合处理,并产生统一的时间信息。
由I/O接口单元输出1pps和RS-232信号,显示控制单元完成必要的信息显示和键盘输入及其它人机界面功能。
2.1.2 授时设备的功能
授时接收机由接受北斗卫星信号,输出满足“NMEA 0183,V2.0”接口要求的信号。
系统应具有的功能如下:
a. 独立接收BD卫星信号并依据输入的位置信息完成授时功能;
b. 系统留有与GPS的接口,当无法得到预置的地理位置数据的时候,可以通过GPS定位,利用定位信息完成北斗的授时功能;
c. 系统能够按照“NMEA 0183,V2.0”的接口格式输出时间等信息;
d. 根据发展需要,可适当更改设计以便和其它系统配套。
2.2 授时设备主要使用性能
2.2.1 BD接收系统授时精度
a. 注入WGS-84坐标系精确位置数据(各坐标分量精度优于100m):优于 100ns;
b. 采用全国分区位置数据(分区数少于10个):优于 2ms。
2.2.2 电源
a. DC: 27V±10%
b. AC: 220V±10%/50Hz、220V±10%/400Hz
2.2.3 结构尺寸
不大于172′130′100mm
2.2.4 重量
a.主机:不大于 4.0kg
b.天线:不大于 1.0kg
2.2.5 工作温度
-40℃----+60℃
2.2.6 储存温度
-55℃----+70℃
2.2.7 数据接口
a.提供RS-232、RS-485接口,通信协议采用“NMEA 0813,V2.0”接口标准语句。
b.系统具有1PPS信号输出接口,RS_232输出信号的第一个脉冲前沿相对于1PPS脉冲前沿误差不大于0.2ms
2.2.8 功能特点
a. 具有电源控制和保护功能;
b. 具有告警输出功能;
c. 提供LED显示功能;
d. IF天线支持多至300米的连接,无需放大器;
e. 具有位置输入操作选项(位置或分区位置),位置分区键小于10个键;
f. 具有BD系统接收信号状态指示;
g. BD 开机授时信号输出时间小于3 min;
h. BD 重捕获时间小于3 s。