致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11-13页 |
·时间的概念 | 第11-12页 |
·远距离时间频率传递 | 第12-13页 |
·TWSTFT的发展及其国内外现状 | 第13-16页 |
·研究目的与意义 | 第16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 卫星双向时间频率传递原理 | 第18-26页 |
·时间频率传递技术 | 第18页 |
·ITU有关卫星双向时间频率传递的决议 | 第18-19页 |
·卫星双向时间频率传递基本原理 | 第19-21页 |
·卫星双向时间频率传递中的系统误差源 | 第21页 |
·国际卫星双向时间频率传递网 | 第21-23页 |
·欧洲TWSTFT网络链路 | 第21-22页 |
·亚太地区TWSTFT网络链路 | 第22-23页 |
·北美洲TWSTFT网络链路 | 第23页 |
·地球静止轨道卫星 | 第23-24页 |
·地球静止轨道卫星的通信功能 | 第23-24页 |
·地球静止轨道卫星的运动特征 | 第24页 |
·卫星业务的频率分配 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 卫星双向时间频率传递的系统构成 | 第26-35页 |
·卫星双向时间频率传递的基本系统 | 第26页 |
·原子钟 | 第26-27页 |
·甚小口径天线终端 | 第27-29页 |
·结构组成 | 第27-28页 |
·天线口径 | 第28-29页 |
·调制解调器 | 第29-32页 |
·MITREX2500 | 第29-30页 |
·SATRE Modem | 第30-31页 |
·其他调制解调器 | 第31-32页 |
·链路计算 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 大气误差修正 | 第35-45页 |
·对流层 | 第35-38页 |
·大气毫米波传播模型 | 第35-37页 |
·Marini模型 | 第37-38页 |
·电离层误差 | 第38-44页 |
·IGS电离层总电子含量图 | 第39-41页 |
·双频电离层改正 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 仪器误差对 TWSTFT 的影响 | 第45-63页 |
·温度对设备时延的影响 | 第45-49页 |
·室内部分的设备时延温度变化 | 第45-47页 |
·室外部分的设备时延温度变化 | 第47-49页 |
·与调制解调器相关的误差 | 第49-57页 |
·不同码速率的影响 | 第49-52页 |
·不同码之间的干扰 | 第52页 |
·迟早锁相环跟踪误差 | 第52-55页 |
·载噪比对时间比对的影响 | 第55-56页 |
·信号频率对时延的影响 | 第56-57页 |
·卫星转发器不稳定的影响 | 第57-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
6 地面站设备时延的校准 | 第63-70页 |
·卫星模拟器 | 第63-68页 |
·移动标校站 | 第68页 |
·GNSS校准 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
7 地面站及其卫星运动误差修正 | 第70-83页 |
·Sagnac效应 | 第70-76页 |
·Sagnac效应产生的原因 | 第70-71页 |
·Sagnac效应算法及其在TWSTFT中的修正 | 第71-73页 |
·静止轨道卫星的运动 | 第73-74页 |
·Sagnac效应实际计算分析 | 第74-76页 |
·卫星运动的影响 | 第76-79页 |
·卫星运动的影响的原理 | 第76-77页 |
·卫星运动影响的消除 | 第77-79页 |
·卫星机动对TWSTFT的影响 | 第79-80页 |
·倾斜地球同步轨道卫星的双向时间比对 | 第80-81页 |
·运动载体的双向时间比对 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
8 GNSS 时间传递改善 TWSTFT 周日效应 | 第83-96页 |
·GNSS单向授时 | 第83-85页 |
·GNSS共视法与全视法 | 第85-87页 |
·GPS精密单点定位时间比对 | 第87-90页 |
·GNSS与TWFTFT的融合处理 | 第90-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
9 总结与展望 | 第96-98页 |
·本文的主要创新点与工作 | 第96-97页 |
·进一步工作展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第103-105页 |