首页--数理科学和化学论文--物理学论文--理论物理学论文--相对论、场论论文

相对论时间比对理论与高精度时间同步技术

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-5页
目录第5-8页
符号和约定第8-10页
第一章 绪论第10-23页
 1.1 时间的重要性第10-11页
 1.2 发展现状及发展趋势第11-19页
  1.2.1 时间系统方面第11-15页
  1.2.2 综合原子时算法方面第15-16页
  1.2.3 时间比对方面第16-19页
 1.3 研究背景第19-20页
 1.4 论文的主要内容第20-21页
 1.5 作者的主要贡献第21-23页
第二章 时间比对的相对论基础第23-47页
 2.1 相对论框架中的一些基本问题第23-32页
  2.1.1 爱因斯坦同时性第24-25页
  2.1.2 时空度规第25-27页
  2.1.3 原时与坐标时的关系第27-29页
  2.1.4 无线电时间比对原理第29-32页
 2.2 时钟的调整第32-34页
  2.2.1 地面钟的调整第32-33页
  2.2.2 卫星钟的调整第33-34页
 2.3 时间比对问题第34-45页
  2.3.1 搬运钟法第34-36页
  2.3.2 单向时间比对第36-39页
  2.3.3 LASSO第39-43页
  2.3.4 伪码与激光测距技术第43-45页
 2.4 小结第45-47页
第三章 地球附近空间电磁波传播的大气延迟第47-62页
 3.1 对流层延迟第47-55页
  3.1.1 对流层延迟的一般表达式第47-49页
  3.1.2 对流层延迟模型第49-52页
  3.1.3 对流层延迟对时间比对的影响第52-55页
 3.2 电离层延迟第55-60页
  3.2.1 电离层延迟的一般表达式第55-56页
  3.2.2 电离层延迟模型第56-59页
  3.2.3 电离层延迟对时间比对的影响第59-60页
 3.3 小结第60-62页
第四章 卫星双向时间频率传递第62-89页
 4.1 基本原理第62-63页
 4.2 计算模型第63-71页
  4.2.1 地心非旋转坐标系中的计算模型第63-68页
  4.2.2 其它计算模型第68-71页
 4.3 几种计算模型的比较第71-77页
  4.3.1 本文模型与ITU-R模型的比较第71-74页
  4.3.2 本文模型与Klioner模型的比较第74-75页
  4.3.3 本文模型与Petit模型的比较第75-76页
  4.3.4 实际使用中的问题第76-77页
 4.4 误差分析第77-84页
  4.4.1 设备时延误差第77-79页
  4.4.2 传播路径时延误差第79-80页
  4.4.3 卫星和地面站运动引起的误差第80-83页
  4.4.4 TWSTFT的理论精度第83-84页
 4.5 算例分析第84-86页
  4.5.1 PTB、NIST和NPL之间的比对第84-85页
  4.5.2 PTB、NIST和VSL之间的比对第85-86页
 4.6 小结第86-89页
第五章 卫星共视时间比对技术第89-125页
 5.1 GPS共视法第89-101页
  5.1.1 基本原理第89-90页
  5.1.2 计算模型第90-92页
  5.1.3 BIPM GPS共视的计算过程第92-95页
  5.1.4 误差分析第95-101页
 5.2 北斗共视法第101-115页
  5.2.1 基本原理第101-102页
  5.2.2 计算模型第102-105页
  5.2.3 误差分析第105-110页
  5.2.4 北斗共视电离层延迟模型第110-115页
 5.3 算例分析第115-122页
  5.3.1 中短基线分析第115-120页
  5.3.2 长基线分析第120-122页
 5.4 小结第122-125页
第六章 时间预报第125-145页
 6.1 最小二乘法第125-127页
 6.2 Kalman滤波方法第127-129页
 6.3 AR模型法第129-131页
 6.4 计算分析第131-143页
  6.4.1 连续观测情况下的预报第131-137页
  6.4.2 不连续观测情况下的预报第137-143页
 6.5 小结第143-145页
结束语第145-148页
参考文献第148-158页
致谢第158-159页
附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文第159-160页
附录B 攻读博士学位期间的研究工作第160页

论文共160页,点击 下载论文
上一篇:新老混凝土粘结面渗透试验研究
下一篇:新型换热设备零部件特征建模技术研究