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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
介绍了国际原子时(TAI)、协调世界时(UTC)以及我国标准时间UTC(NTSC)的产生和发展。简要介绍了国际标准时间的定义、国际时间比对技术的发展、TAI和UTC计算方法、工作规范的发展和未来可能的形态。介绍了我国原子时工作的历史和发展,以及时间基准保持性能、国际比对及溯源和时间信号服务方面的最新进展。  相似文献   

2.
UTC(BIPM)一UTC(k)1993年12月 MJD 实验室 CSAO JATC 18日49339 (拼s)一0 .7 52一2 .648一0.一2.763766一0.一2.764865TAI一TA(k)1993年12月 MJD 实验室 CSAO J八TC 8日49329 (拼s)1 6.4918 .5 571632950516144472一摘自《BIPM CIRCULART》No.花G.国际原子时和本地原子时之差~~  相似文献   

3.
通过实际接收比对试验,得出美国子午仪导航星星上原子时间标志[UTC(USNO星钟)]与UTC(CSAO)的比对精度约为5μsrms。一般石英钟通过子午仪卫星比对定时,精度可达10μsrms。  相似文献   

4.
UTC(BIPM)一UTC(k)1995年11月 MJD 实验室 CSAO JATC 8日 50029 (拼s)一0。308 1。251 18日 50039 (拜s)一0 .295 1 .362 28日 50049 (户s)一0 .287 1 .480TAI一TA(k)1995年11月 MJD 实验室 CSAO JATC摘自(BIPM CIRCL】LART)No.95一10一国际原子时和本地原子时之差 ~~  相似文献   

5.
UTC(BIPM)一UTC(k)1995年3月 MJD 实验室 CSAO JATC 3日 49779 (拼s)一0.410 0。686 13日 49789 (拌s)一0.374 0.595 23日 49799 (娜)一0。366 0.472TAI一TA(k)1995年3月 MJD 实验室 CSAO JATC 3日49779 (拜s)10.50814.18813日49789 (拼s)10.41414.11423日49799 (卢)10.29314.002—摘自《BIPM CIRCULART》No.87国际原子时和本地原子时之差~~…  相似文献   

6.
UTC(BIPM)一UTC(k)1994年5月 MJD 实验室 CSAO JATC 7日 49479 (拌s)一0。441 0。783 17日 49489 (拜s)一0 .441 0.825 27日 49499 (拌s)一0.369 0.991TAI一TA(k)1994年5月 MJD 实验室 CSAO JATC 7日49479 (拌s)14.50911。27114.38012.06714.32212.324一摘自《BIPMC琅CULART)No.77一10一G.国际原子时和本地原子时之差~~…  相似文献   

7.
UTC(BIPM)一UTC(k)1994年1月 MJD 实验室 CSAO JATC 7日49359 (料s)一0.845一2 .941 17日49369 (拌s)一0.837一3 .1 56 27日49379 (拌s)一0。730一3。068TAI一TA(k)199吐年1月 MJD 实验室 CSAO JATC1589076515.7268 .530156605 11一摘自《BIPM CIRCULART》No·73G.国际原子时和本地原子时之差~~  相似文献   

8.
UTC(BIPM)一UTC(k)1995年4月 MJD 实验室 CSAO JATC 2日 49809 (“s)一0.379 0 .331 12日 49819 (娜)一0.311 0.332 22日 49829 (拌s)一0.342 0.225TAI一TA(k)1995年4月 MJD 实验室 CSAO JATC10.15013,87112日49819 (“s)10.08813.868 22日 49829 (拌s) 9 .92813.718—摘自《BIPM CIRCULART》No.88G.国际原子时和本地原子时之差~~…  相似文献   

9.
UTC(BIPM)一UTC(k)1997年2月 MJD 实验室 CSAO JATC 5日50484 (拼s)一0.021 3。50010日50489(娜)0.0423。57820日50499(娜)0。0113。56025日50504(娜)0。0013.552TAI一TA15日50494(娜)0、0173.562 (k)1997年2月 MJD 实验室 CSAO JATC 15日 50494 (拜s) 1 .66413.47813.755.437l3,753.49813.593.471l3.518。455摘自《BIPM CIRCULART)No.110国际原子时和本地原子时之差~~…  相似文献   

10.
根据国际计量局(BIPM)时间部和国内外一些实验室(USNO,CRL,TAO,CSAO,SO)的时间公报上公布的GPS时间比对数据,我们用三种方法(单站、飞越、共视)对GPS时间比对的时间测量精度和频度测量精度进行了比较分析,得到了如上一些结果。1、最近三年(1989-1991)的GPS时间比对精度的平均值(数据取样时间为1天,按月单星计算结果后再多星结果平均,然后每年12个月平均)从40-60ns提高到20-30ns。2、在实验室设备(接收机和钟)性能优良的条件下,1991年的GPS时间比对精度的结果是很好的:(1)单站法的结果为12.6-44.0ns,平均值为21.6ns;(2)飞越法的结果为14.4-33.8ns,平均值为18.5ns。(3)共视法的结果为7.7-25.4ns,平均值为13.5ns。3、取样时间为1天和10天的GPS时间比对的频率测量精度分别为1-3×10^-13和3-8×10^-14。在频率稳定度模型中,取样时间为1-4天时的贡献主要是调频白噪声,取样时间为5-10天时的贡献主要是调频闪变噪声。  相似文献   

11.
中国科学院陕西天文台(CSAO)用6台新的HP5071A商品小铯钟保持的时间尺度已有三年多了.在此期间,我们做了系统重算、TA(CSAO)算法改进、GPS坐标修正等一系列工作,使得TAI-TA(CSAO)的稳定度逐年提高,进入世界先进水平,同时陕台的UTC(CSAO)控制水平也达到了国际电联建议标准,与国际协调时UTC的差控制在±100ns以内,是亚太地区最好的两个尺度之一.  相似文献   

12.
本文介绍了陕西天文台守时用氢原子钟(H2)的改进、分项误差、准确度及在国际时间局(BIPM)公报中取权情况.H2自1991年开始连续运转至今已两年多了。1991年3月开始每月向BIPM报送数据,1991年9月开始取权1.H2是我国唯一的一台在BIPM公报上取权的氢钟.  相似文献   

13.
利用国产GPS定时型接收机,按照国际共视规程,陕西天文台建立了GPS共视法时间比对.研究了影响比对精度的因素,实现了微机控制的数据自动采集和处理,实现了国际间的全面共视比对.1991年3月起,BIPM已正式用于国际原子时TAI的计算中。  相似文献   

14.
15.
本文分析了利用中国科学院陕西天文台的流星雷达进行人为空间碎片监测的可能性.详细计算了到达接收机的回波的信噪比S/N依赖于目标散射横截面。和高度距离R的关系。理论计算表明,利用陕西天文台的流星雷达完全有可能监测在200km至1200km的高度范围内,半径大于0.5m的人为空间碎片.  相似文献   

16.
17.
我国研制的氢原子频标在陕西天文台运行已二十多年了 ,对我们的时间工作起到了重要的作用。 1 979年至 1 980年间 ,陕西天文台没有铯原子钟 ,氢频标曾作为基准钟 ,为我台原子时尺度的建立立下首功。 1 983年后 ,长期性能得到改进。1 993年 ,在我国氢原子钟同行中 ,率先在国际时间局取到权。随着科学技术的发展 ,对时间工作精度的要求日益提高 ,陕西天文台仍然需要世界一流水平的氢原子频标。  相似文献   

18.
初步分析了PHAI在伊尔库茨克近14个月中观测的832组星的精度。PHAI创造了它历史上最多的观测星组数和最高的观测精度,1996年在俄罗斯地球自转参数服务系统中获取15%的权重,约为该系统平均仪器权重的3倍多。  相似文献   

19.
CSAO和VSNIIFTRI1993年秋正式签订了将陕台PHAI搬去伊尔库次克进行国际合作观测、研究的协议.为了执行此项合作协议,首先对仪器进行了改造,使其能工作在Z=45°的等高圈上;同时编制了适合于伊尔库次克纬度和新天顶距的观测纲要,全纲要共包括12个星组,含668星次。其中FKS基本星为324星次;FKS扩展星和补编星为344星次;两次过等高圈的有203颗星,一次过等高圈的有262颗星,极限星等为9.5m.恒星的赤纬分布在+8.9°~+74.4°之间,赤纬跨度达65.5°,在此赤纬带内可以消除赤其测定中的盲区.  相似文献   

20.
CSAO多通道GPS/GLONASS接收机试运行结果   总被引:4,自引:0,他引:4  
陕西天文台(CSAO)的多通道GPS/GLONASS接收机(R100/30T)自2001年6月起处于试运行阶段,经过系统调整和反复调试,两套接收机从8月8日以来取得正常接收结果.对两套接收机作了零基线共视比对,单通道GPS的单个记录的比对精度达±1.79ns;在同一时间多通道GPS比对平均值的精度达±0.82ns.GLONASS P码单通道的单个记录比对精度达±0.82ns,多通道平均值的精度达±0.57ns.上述精度与国际上同类型接收机相比较说明,CSAO的这两套R100/30T的质量较好(噪声小).CRL和CSAO的R100/30T数据的共视比对结果说明,把多通道GPS/GLONASS接收机用于远距离时间比对(尚未进行精密星历表改正),精度可以达到±4.79ns (GPS C/A码)和±2.27ns (GLONASS P码).  相似文献   

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