下面小编为大家整理了GPS共视技术中不确定度分析,本文共5篇,欢迎阅读与借鉴!本文原稿由网友“小鹿斑比就是我”提供。
篇1:GPS共视技术中不确定度分析
GPS共视技术中不确定度分析
介绍了使用同源共视技术进行频率校准的基本原理,在此基础上分析和评定了共视技术引入的不确定度.共视技术中不确定度主要是由参考原子钟的频率准确度、两地接收系统的`不确定度、卫星的位置误差、接收天线的位置误差所构成.经过计算评定,在所有的影响不确定度的因素中,参考原子钟的频率准确度最为重要.
作 者:张鑫 韩小余 应洪伟 ZHANG Xin HAN Xiao-yu YING Hong-wei 作者单位:西昌卫星发射中心计量站,四川,西昌,615000 刊 名:宇航计测技术 ISTIC英文刊名:JOURNAL OF ASTRONAUTIC METROLOGY AND MEASUREMENT 年,卷(期): 28(5) 分类号:P228.4 T8939 关键词:GPS 不确定度 共视法篇2:GPS共视中电离层时延计算方法比较研究
GPS共视中电离层时延计算方法比较研究
为了更好地计算GPS CV(共视)时间传递中的电离层时延值(它是影响GPS CV比对结果精度的主要因素之一),介绍了当前3种电离层时延的`计算方法,并以NICT(National Institute of Information and Communications Technology)单站GPS比对数据及NICT与NTSC(National Time Service Center)的GPS共视比对数据为例,分析比较了不同的电离层时延计算方法对GPS时间比对结果精度的影响.计算结果表明:利用双频实测电离层时延和利用IGS(International GPS Service)提供的TEC(total electron content)map计算的电离层时延对GPS CV比对结果修正后的精度,比利用电离层改正模型的时延对比对结果修正后的精度分别提高30%~40%和20%~30%.
作 者:李变 Li Bian 作者单位:中国科学院国家授时中心,西安,710600;中国科学院研究生院,北京,100039 刊 名:时间频率学报 英文刊名:JOURNAL OF TIME AND FREQUENCY 年,卷(期): 32(1) 分类号:P127.1 关键词:电离层时延 总电子含量图 GPS共视篇3:矿石中金的分析不确定度评定
矿石中金的分析不确定度评定
针对原子吸收光谱法测定金矿石中金的.实验过程,详细地分析了引入的不确定度来原.测定结果的不确定度由标准配制、样品制备、曲线拟合、样品均匀性及检验重复性4个部分引入的不确定度分量组成,样品制备过程中考虑了活性炭吸附率的影响,求得测量结果的标准不确定度和扩展不确定度分别为0.043μg/g和0.09μg/g.
作 者: 作者单位: 刊 名:光谱实验室 PKU英文刊名:CHINESE JOURNAL OF SPECTROSCOPY LABORATORY 年,卷(期):2009 26(6) 分类号:O657.31 关键词:原子吸收光谱法 金 矿石 测量不确定度 评定 AAS Gold Ore Uncertainty Evaluation篇4:水质分析中总氮测定的不确定度评定
水质分析中总氮测定的不确定度评定
摘要:详细分析了总氮分析过程中可能出现的不确定度,并做了量化,找出了不确定度的`主要分量,对提高总氮分析精度提出了具体的解决方法.作 者:郭立军 李世荣 文新宇 Guo Lijun Li Shirong Wen Xinyu 作者单位:株洲市环境监测中心站,湖南,株洲,41 期 刊:湖南工业大学学报 Journal:JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 年,卷(期):, 24(3) 分类号:X132 关键词:总氮测定 不确定度评定 水质分析篇5:水利水电工程测量中GPS技术应用分析论文
1GPS技术在水利水电应用特点
水利水电工程在GPS技术应用上,借助于GPS卫星定位,能够实现工程的精确定位。GPS系统主要有三个部分构成,分别是空间和用户、地面设备方面,其中空间部分主要是距离地面2000千米高度有二十四颗卫星在轨道上,实现全天候的控制和观测,随着大气摩擦的影响,导航精度上会有一定的偏差。对于地面控制系统中,有地面监测中心和主要控制站以及地面天线等,地面控制系统主要是接收卫星发布的信号,然后测量卫星轨道以及相距距离。还有用户设备,主要是GPS信号接收机,这种设备能够精确获取卫星信号,同时经过内部的处理和计算机分析后,能够有效获取用户坐标。GPS技术的适应性非常好,且能够应用到许多行业中,和一般的测量技术比较而言,其自身具备更多的高科技优点。GPS技术能够实现高度自动化,且操作上比较简单、方便,在测量的过程中,只需一点简单动作,例如操作连接电缆线工作,放置相关仪器等,这些工作都是非常简单,即可实现GPS技术的自动化跟踪。同时,还可以不间断的全天候提供导航服务和各种测量工作,且观测需要的时间很短,能够获得较高精度的测量数据。
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