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建立与保持高准确度和高稳定度的星上系统时间是实现高精度自主导航的基础.基于此目的,介绍了星上自主系统时间的概念,分析了星上自主系统时间的两种不同计算模式,推导了适用于星上自主系统时间的加权平均算法的数学模型,并针对加权平均算法,研究了数据插值方法、数据长度、更新频度和取权方式对构建星上自主系统时间的影响.结果表明:在相同的数据长度、更新频度和数据插值方法下,以1 h稳定度取权建立的星上自主系统时间稳定度整体较好,但系统时间偏差性能略差;以3 h稳定度取权建立的星上自主系统时间偏差性能较好,但中长期稳定度略差.综合考虑,星上自主系统时间对中长期稳定度要求更高,因此选择相对较短的稳定度取权方式更利于星上自主系统时间性能的提升. 相似文献
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VLBI (Very Long Baseline Interferometry)技术观测卫星需要对干涉测量数据进行相关和后处理,通过相关、时延校准、条纹搜索,最终得到卫星的基线几何时延.基于天文开源软件建立起一套卫星干涉测量数据处理系统.该系统可工作在实时和事后两种状态,实现相关、中性大气、电离层、钟模型以及仪器硬件的时延校准、条纹搜索、生成基线时延和时延率序列.使用该系统处理北斗GEO (Geosynchronous Earth Orbit)卫星的干涉测量试验数据,得到了精度在1–2 ns量级的卫星基线时延序列. 相似文献
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