致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
图表目录 | 第9-11页 |
1 引言 | 第11-15页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-13页 |
·课题研究目的与意义 | 第13页 |
·文章内容安排和研究成果 | 第13-15页 |
2 时间频率溯源与高精度时间同步技术 | 第15-23页 |
·时间尺度 | 第15-16页 |
·世界时 | 第15页 |
·原子时 | 第15页 |
·协调世界时 | 第15-16页 |
·时间频率的溯源 | 第16-18页 |
·溯源的概念 | 第16页 |
·向国家标准时间溯源的实现 | 第16-18页 |
·高精度时间同步技术 | 第18-23页 |
·授时技术 | 第18-19页 |
·高精度时间传递 | 第19-23页 |
3 系统测量终端总体设计 | 第23-29页 |
·系统与测量终端组成 | 第23-25页 |
·系统工作原理及组成 | 第23-24页 |
·客户站测量终端组成与工作原理 | 第24页 |
·主站测量终端组成与工作原理 | 第24-25页 |
·测量终端接口设计 | 第25-27页 |
·GPS 接收机与工控机接口设计 | 第25-26页 |
·时间间隔计数器与工控机接口设计 | 第26页 |
·测量终端与分析中心接口设计 | 第26-27页 |
·系统设计方案分析 | 第27-29页 |
·对传统共视方法的改进 | 第27页 |
·通过系统实现的时间频率溯源 | 第27-29页 |
4 测量终端的实现技术 | 第29-51页 |
·测量终端实现关键技术分析 | 第29-34页 |
·GPS 系统时间测量方法 | 第29-32页 |
·时间间隔测量方法 | 第32-33页 |
·时间频率连续比对方法 | 第33-34页 |
·系统误差分析与测量终端校准方法 | 第34页 |
·硬件组成与软件实现 | 第34-48页 |
·硬件组成 | 第35-41页 |
·软件实现 | 第41-48页 |
·近实时的共视数据处理方法 | 第48-51页 |
5 时间频率远程校准系统性能测试 | 第51-63页 |
·基于 UTC(NTSC)的测量终端硬件时延测量实验 | 第51-53页 |
·实验原理 | 第51-52页 |
·实验结果与分析 | 第52-53页 |
·系统零基线比对实验 | 第53-55页 |
·实验原理 | 第54页 |
·实验结果与分析 | 第54-55页 |
·系统长基线比对实验 | 第55-63页 |
·实验原理 | 第55-57页 |
·实验结果与分析 | 第57-63页 |
6 系统测量不确定度评估 | 第63-67页 |
·时间测量不确定度评估 | 第63-66页 |
·时间测量不确定度的 A 类评估 | 第63-64页 |
·时间测量不确定度的 B 类评估 | 第64-65页 |
·时间测量的扩展不确定度评估 | 第65-66页 |
·频率测量不确定度评估 | 第66-67页 |
7 主要工作总结及展望 | 第67-69页 |
·主要完成的工作 | 第67页 |
·下一步工作展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第71页 |