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在線PPP時(shí)間比對(duì)技術(shù)研究

2015-09-07 08:29:04殷龍龍袁海波董紹武中國科學(xué)院國家授時(shí)中心西安710600中國科學(xué)院大學(xué)北京100049中國科學(xué)院時(shí)間頻率基準(zhǔn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室西安710600
時(shí)間頻率學(xué)報(bào) 2015年4期
關(guān)鍵詞:卡爾曼鐘差接收機(jī)

殷龍龍,袁海波,董紹武(1.中國科學(xué)院 國家授時(shí)中心,西安 710600;2.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049;3.中國科學(xué)院 時(shí)間頻率基準(zhǔn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710600)

在線PPP時(shí)間比對(duì)技術(shù)研究

殷龍龍1,2,袁海波1,3,董紹武1,3
(1.中國科學(xué)院 國家授時(shí)中心,西安 710600;2.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049;3.中國科學(xué)院 時(shí)間頻率基準(zhǔn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710600)

PPP(precise point positioning)時(shí)間比對(duì)技術(shù)作為一種高精度時(shí)間比對(duì)手段已被眾多時(shí)間實(shí)驗(yàn)室所采用。為了提供在線實(shí)時(shí)GPS PPP高精度時(shí)間比對(duì)服務(wù),滿足時(shí)間用戶的不同需求,并為北斗PPP時(shí)間比對(duì)技術(shù)提供參考,開展了在線PPP時(shí)間比對(duì)技術(shù)的研究,并開發(fā)在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)。試驗(yàn)結(jié)果表明,在線PPP時(shí)間比對(duì)技術(shù)能夠快速方便地進(jìn)行兩實(shí)驗(yàn)室之間的遠(yuǎn)程時(shí)間比對(duì),且比對(duì)精度達(dá)到亞納秒量級(jí)。

時(shí)間比對(duì);在線PPP(精密單點(diǎn)定位);載波相位

0 引言

PPP(precisepoint positioning)時(shí)間比對(duì)技術(shù)是利用衛(wèi)星雙頻載波相位觀測值和偽距觀測值以及IGS提供的精密軌道和鐘差,計(jì)算本地鐘與參考時(shí)間IGST的偏差,兩個(gè)不同的站點(diǎn)通過差分消除中間變量IGST即可獲得兩地高精度時(shí)間比對(duì)結(jié)果[1]。目前,美國的APPS-PPP軟件、加拿大的GAPS-PPP和CSRS-PPP可免費(fèi)為用戶提供在線PPP服務(wù)。其中,APPS-PPP支持RINEX格式文件,但文件不能大于5 MB,用戶提交觀測數(shù)據(jù),軟件計(jì)算后,用戶可下載計(jì)算結(jié)果。CSRS-PPP軟件要求用戶使用郵箱申請(qǐng)注冊(cè)成功后,才可以進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,處理結(jié)果以電子郵件形式發(fā)送給用戶。使用GAPS-PPP軟件時(shí),用戶需提交RINEX格式的觀測數(shù)據(jù),其計(jì)算結(jié)果發(fā)送到用戶提交的郵箱[2-3]。但這些在線PPP軟件側(cè)重于GPS精密定位的解算,針對(duì)時(shí)間比對(duì)方面沒有很好的支持。

隨著高精度時(shí)間比對(duì)對(duì)滯后時(shí)間要求越來越短,近實(shí)時(shí)時(shí)間比對(duì)對(duì)于時(shí)間保持和測量尤為重要。經(jīng)調(diào)研,目前國內(nèi)外尚沒有基于PPP的在線時(shí)間比對(duì)相關(guān)軟件,基于此,本文設(shè)計(jì)了在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)(OnlinePPP),該系統(tǒng)采用客戶端/服務(wù)器模式實(shí)現(xiàn)在線PPP時(shí)間比對(duì)服務(wù)。圖1為在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)示意圖。

圖1 在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)示意圖

1 PPP時(shí)間比對(duì)原理

PPP的解算需要利用IGS精密軌道和鐘差產(chǎn)品。隨著技術(shù)和觀測方法的改善,IGS精密軌道和鐘差產(chǎn)品的精度得到了很大提高,表1為IGS提供的GPS不同軌道和鐘差產(chǎn)品的精度[4-6]。

表1 IGS軌道和鐘差產(chǎn)品精度指標(biāo)

從表1中可以看出,IGS提供的精密軌道與鐘差產(chǎn)品(最終、快速、超快速)的精度均滿足PPP高精度時(shí)間比對(duì)的要求。因此,我們?cè)诶镁苄菤v進(jìn)行PPP解算時(shí),可不考慮衛(wèi)星的軌道誤差和鐘差誤差,使用雙頻無電離層組合觀測值可基本消除電離層延遲的影響[7-9]。

傳統(tǒng)的非差精密單點(diǎn)定位采用載波相位與偽距無電離層組合觀測方程[10]:

式(1)和(2)中,LP為無電離層偽距組合觀測值;Lφ為無電離層載波相位組合觀測值;ρ為測站與GPS衛(wèi)星的幾何距離;c為光速;dtr為GPS接收機(jī)鐘差;dTi為GPS衛(wèi)星i的鐘差; ai為無電離層組合模糊度;M為投影函數(shù);zpd為天頂方向?qū)α鲗友舆t;εp和 εφ分別為兩種組合觀測值的多路徑誤差和觀測噪聲[10]。

本文在線時(shí)間比對(duì)中的PPP解算部分采用非差無電離層組合觀測方程。其數(shù)據(jù)處理主要流程包含數(shù)據(jù)預(yù)處理、周跳探測、相位平滑偽距、誤差修正與卡爾曼參數(shù)估計(jì)[11]。其中數(shù)據(jù)預(yù)處理包含數(shù)據(jù)的格式化處理,低仰角衛(wèi)星的觀測數(shù)據(jù)以及粗大誤差的剔除。武漢大學(xué)張小紅教授通過比較不同的周跳探測方法,得出基于TurboEdit方法進(jìn)行周跳探測能取得較好的結(jié)果[10]。但是此種方法對(duì)于數(shù)據(jù)中小的周跳或是GPS衛(wèi)星載波波段L1,L2同時(shí)出現(xiàn)相同周數(shù)的周跳無法探測。因此本文采用TurboEdit與電離層殘差組合方式進(jìn)行周跳的探測[4]。因周跳修復(fù)比較困難,錯(cuò)誤的周跳修復(fù)將對(duì)計(jì)算精度造成較大的影響甚至造成解算方程發(fā)散,本文在處理周跳時(shí)對(duì)探測到周跳發(fā)生的位置增加一個(gè)新模糊度估計(jì)參數(shù)。

2 在線PPP時(shí)間比對(duì)技術(shù)

2.1在線PPP解算方法

在線PPP時(shí)間比對(duì)技術(shù)是用戶通過網(wǎng)絡(luò)在線提交觀測數(shù)據(jù),服務(wù)端進(jìn)行PPP時(shí)間比對(duì)解算,并將解算結(jié)果返回給用戶。在線PPP的難點(diǎn)在于鐘差的解算,通過PPP方式計(jì)算得到的鐘差為本地接收機(jī)鐘與IGST的時(shí)間偏差[4],如式(3)所示:

式(3)中,ΔTrcv為接收機(jī)鐘差, Trev為接收機(jī)時(shí)鐘,IGST為IGS時(shí)間。

由于參與時(shí)間比對(duì)的PPP接收機(jī)外接實(shí)驗(yàn)室UTC(k)的1 PPS秒信號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)的頻率輸入信號(hào),通過PPP計(jì)算出的接收機(jī)鐘差實(shí)際為實(shí)驗(yàn)室UTC(k)相對(duì)于IGST的偏差,通過將兩地?cái)?shù)據(jù)PPP解算結(jié)果進(jìn)行差分即可得到參與比對(duì)兩實(shí)驗(yàn)室時(shí)差ΔTlocal-client,具體公式如式(4)所示:

式(4)中, Tlocal, Tclient分別為兩實(shí)驗(yàn)室的本地UTC時(shí)間。

本文基于上述思想,采用C/S(Client/Server)模式設(shè)計(jì)開發(fā)了在線PPP解算系統(tǒng),系統(tǒng)主要分為客戶端部分和服務(wù)器部分。

客戶端部分:用戶設(shè)置計(jì)算參數(shù)(包含服務(wù)器IP地址、服務(wù)端口以及需要計(jì)算數(shù)據(jù)的周期)、解算方式、數(shù)據(jù)所在文件位置,設(shè)置完畢后,啟動(dòng)計(jì)算,將本地文件上載到服務(wù)器端,并向服務(wù)器發(fā)送計(jì)算消息。

服務(wù)器部分:服務(wù)器在收到客戶端發(fā)來的解算請(qǐng)求后啟動(dòng)解算,根據(jù)客戶端參數(shù)設(shè)置,設(shè)置PPP解算相應(yīng)的處理規(guī)則,讀取客戶端上傳數(shù)據(jù),并查找本地是否已存在相應(yīng)的精密星歷和鐘差文件(若不存在,啟動(dòng)下載進(jìn)程下載所需文件)。PPP解算得到客戶端上傳數(shù)據(jù)的解算結(jié)果,采用本地?cái)?shù)據(jù)調(diào)用PPP解算獲得本地?cái)?shù)據(jù)的計(jì)算結(jié)果,通過時(shí)標(biāo)對(duì)齊,獲取兩地鐘差比對(duì)結(jié)果,并將結(jié)果返回用戶客戶端。

圖2為在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)的服務(wù)流程圖。

圖2 在線PPP時(shí)間比對(duì)服務(wù)流程

2.2卡爾曼參數(shù)估計(jì)加權(quán)算法

卡爾曼估計(jì)參數(shù)包含位置參數(shù)(x,y,z),接收機(jī)鐘差,整周模糊度和天頂對(duì)流層濕分量延遲。由于卡爾曼參數(shù)估計(jì)在初始時(shí)有一定的收斂期[11],本文根據(jù)PPP時(shí)間比對(duì)中卡爾曼估計(jì)收斂特性(在150個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)之后估計(jì)結(jié)果已經(jīng)收斂),設(shè)計(jì)了雙向卡爾曼估計(jì)加權(quán)算法進(jìn)行解算,其算法流程圖如圖3所示。

圖3 雙向卡爾曼估計(jì)加權(quán)算法流程圖

圖3中,i表示數(shù)據(jù)點(diǎn)序數(shù),Ntotal表示數(shù)據(jù)點(diǎn)總數(shù),表示加權(quán)之后的結(jié)果,分別表示正向和反向卡爾曼估計(jì)結(jié)果。當(dāng)i<150時(shí),采用反向卡爾曼估計(jì)結(jié)果作為解算結(jié)果;當(dāng)時(shí),采用兩次估計(jì)結(jié)果平均作為解算結(jié)果,當(dāng)時(shí),采用正向卡爾曼估計(jì)結(jié)果作為解算結(jié)果。

圖4與圖5分別為采用正、反向卡爾曼估計(jì)得到的接收機(jī)鐘差結(jié)果,從圖中可以看出正、反向卡爾曼估計(jì)的鐘差信息在估計(jì)起始時(shí)間段存在較大的波動(dòng)。圖6為采用雙向卡爾曼估計(jì)得到的接收機(jī)鐘差結(jié)果,其在一定程度上減弱了卡爾曼估計(jì)初始值不收斂對(duì)時(shí)間比對(duì)的影響。

圖4 正向卡爾曼估計(jì)鐘差結(jié)果

圖5 反向卡爾曼估計(jì)鐘差結(jié)果

圖6 雙向卡爾曼估計(jì)鐘差結(jié)果

為了進(jìn)一步減少估計(jì)初始收斂期對(duì)時(shí)間比對(duì)的影響,建議在時(shí)間比對(duì)中采用時(shí)間段更長的觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,以保障時(shí)間比對(duì)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

2.3不同IGS產(chǎn)品對(duì)在線PPP時(shí)間比對(duì)的影響分析

為分析IGS超快、快速和最終軌道和鐘差產(chǎn)品對(duì)在線PPP時(shí)間比對(duì)的影響,本文分別采用2014年4 月1日至7日NTSC PPP接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)和USNO監(jiān)測接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行解算結(jié)果分析。因兩實(shí)驗(yàn)室接收機(jī)分別采用各自保持的UTC輸出的1 PPS和10MHz信號(hào)作為參考輸入,故通過解算得到的鐘差分別為UTC(NTSC)-IGST和UTC(USNO)-IGST。圖7和8分別為采用最終軌道和鐘差產(chǎn)品、快速軌道和鐘差產(chǎn)品、超快軌道和鐘差產(chǎn)品進(jìn)行PPP解算獲得的UTC(NTSC)-IGST和UTC(USNO)-IGST。

圖7 IGS三種產(chǎn)品PPP解算的UTC(NTSC)-IGST

圖7中Final為采用IGS最終軌道和鐘差產(chǎn)品計(jì)算的UTC(NTSC)-IGST,Rapid為采用快速軌道和鐘差產(chǎn)品計(jì)算的UTC(NTSC)-IGST,URapid為采用超快軌道和鐘差產(chǎn)品計(jì)算的UTC(NTSC)-IGST。圖8采用的IGS產(chǎn)品與圖7類似。

圖8 IGS三種產(chǎn)品PPP解算的UTC(USNO)-IGST

從圖7和8可以看出,采用最終軌道和鐘差產(chǎn)品PPP解算出的UTC(NTSC)-IGST和UTC(USNO)-IGST的穩(wěn)定性最好,采用快速軌道和鐘差產(chǎn)品計(jì)算的結(jié)果與采用最終軌道和鐘差產(chǎn)品相比在結(jié)果的變化趨勢上存在差異,而采用超快速軌道和鐘差產(chǎn)品,雖然波動(dòng)較大但是其趨勢與采用最終軌道和鐘差產(chǎn)品的PPP解算結(jié)果一致。

從上述結(jié)果可知,在進(jìn)行PPP解算時(shí),計(jì)算單站相對(duì)IGST的偏差時(shí),采用不同星歷產(chǎn)品,其結(jié)果有較大的差異。但是在PPP時(shí)間比對(duì)過程中,IGST作為中間變量,在解算過程中可消除,因此為驗(yàn)證不同星歷產(chǎn)品對(duì)PPP時(shí)間比對(duì)解算結(jié)果的影響,將使用三種IGS產(chǎn)品進(jìn)行PPP解算得到的UTC(NTSC)-IGST 和UTC(USNO)-IGST作差,得到UTC(USNO)-UTC(NTSC),如圖9所示。采用三種產(chǎn)品計(jì)算得到的UTC(USNO)-UTC(NTSC)結(jié)果具有很好的一致性。

圖9 基于IGS三種產(chǎn)品計(jì)算的UTC(USNO)-UTC(NTSC)

通過分析計(jì)算可得,采用快速軌道和鐘差產(chǎn)品解算得到的UTC(USNO)-UTC(NTSC)相對(duì)于采用最終軌道和鐘差產(chǎn)品解算得到的UTC(USNO)-UTC(NTSC)的差值的RMS值為0.0279ns,采用超快速軌道和鐘差產(chǎn)品解算得到的UTC(USNO)-UTC(NTSC)相對(duì)于采用最終軌道和鐘差產(chǎn)品解算得到的UTC(USNO)-UTC(NTSC)的差值的RMS值為0.2601ns。

試驗(yàn)結(jié)果表明:在高精度時(shí)間比對(duì)中,IGS提供的不同精度的軌道和鐘差產(chǎn)品會(huì)對(duì)比對(duì)結(jié)果造成一定影響,但是在PPP時(shí)間比對(duì)中,均滿足亞納秒量級(jí)時(shí)間比對(duì)精度的要求。

3 算例分析

我們?cè)O(shè)計(jì)的在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)(OnlinePPP)采用客戶端/服務(wù)器模式進(jìn)行遠(yuǎn)程高精度時(shí)間比對(duì),系統(tǒng)采用多線程進(jìn)行處理,能夠滿足大量用戶同時(shí)計(jì)算。由于受網(wǎng)絡(luò)帶寬、數(shù)據(jù)量大小、服務(wù)器端計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力和同時(shí)訪問用戶數(shù)量等限制,OnlinePPP服務(wù)響應(yīng)時(shí)間會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化。為提高在線服務(wù)性能,可采取增加網(wǎng)絡(luò)帶寬、購買高性能服務(wù)器以及同時(shí)架設(shè)多臺(tái)服務(wù)器(用戶可選擇空閑服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)算)等措施。

我們?cè)谠囼?yàn)中將服務(wù)器連接于4MHz網(wǎng)絡(luò)帶寬下,在采用雙向卡爾曼估計(jì)的情況下,用戶客戶端上傳1d觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間比對(duì),服務(wù)響應(yīng)時(shí)間小于2min。為驗(yàn)證對(duì)更長時(shí)間段觀測數(shù)據(jù)的服務(wù)響應(yīng)時(shí)間,我們選取觀測時(shí)段2014年11月3日至9日,從上傳7d觀測數(shù)據(jù)到客戶端接收服務(wù)器計(jì)算結(jié)果所需時(shí)間小于10min,其中PPP解算模塊占用約7min,其余為數(shù)據(jù)上傳、下載所需時(shí)間。由于采用并行方式進(jìn)行運(yùn)算,多用戶解算所需時(shí)間與單用戶解算所需時(shí)間幾乎相當(dāng)。

3.1鐘差解算結(jié)果分析

由于BIPM公布的PPP鐘差解算結(jié)果是采用IGS公布的快速星歷和鐘差產(chǎn)品計(jì)算得到的,因此本文在驗(yàn)證鐘差解算精度時(shí),同樣采用快速星歷和鐘差產(chǎn)品進(jìn)行鐘差的解算。本文選擇NTSC PPP1接收機(jī)與PPP2接收機(jī)2014年11月1日至7日期間的觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行接收機(jī)鐘差解算,因PPP1與PPP2接收機(jī)都外接UTC (NTSC)輸出的1 PPS秒信號(hào)和10 M頻率信號(hào),因此解算出的鐘差應(yīng)一致。圖10為分別基于上述兩接收機(jī)的觀測數(shù)據(jù)由OnlinePPP解算出的UTC(NTSC)相對(duì)IGST的偏差。

圖10 OnlinePPP解算的UTC(NTSC)相對(duì)IGST偏差

從圖10中可以看出利用PPP1和PPP2接收機(jī)的觀測數(shù)據(jù)解算的鐘差UTC(NTSC)-IGST具有較好的一致性。

圖11和12分別為利用2014年11月1日至7日期間的NTSC PPP1接收機(jī)和PTB接收機(jī)的觀測數(shù)據(jù),采用IGS快速軌道和鐘差產(chǎn)品計(jì)算得到的UTC(NTSC)與IGST的偏差、UTC(PTB)與IGST的偏差以及BIPM公布的NTSC PPP計(jì)算結(jié)果。圖11和12中“BIPMPPP”為BIPM公布的PPP計(jì)算結(jié)果,“OnlinePPP”為在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)解算結(jié)果。可以看出,本文開發(fā)的OnlinePPP鐘差解算結(jié)果與BIPM公布的PPP解算結(jié)果具有較好的一致性,且最大偏差在納秒以內(nèi),能夠較真實(shí)地反映本地時(shí)間相對(duì)于IGST的偏差。

圖11 UTC(NTSC)相對(duì)IGST的偏差

圖12 UTC(PTB)相對(duì)IGST的偏差

3.2時(shí)間比對(duì)結(jié)果分析

為驗(yàn)證OnlinePPP時(shí)間比對(duì)結(jié)果的準(zhǔn)確性,本文將利用2014年11月1日至7日期間NTSC和PTB的接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)通過OnlinePPP解算得到的UTC(NTSC)-UTC(PTB)結(jié)果分別與BIPM公布的UTC(NTSC)和UTC(PTB)之間的CGGTTS標(biāo)準(zhǔn)共視(CV)結(jié)果以及衛(wèi)星雙向比對(duì)(TWTFTT)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。

圖13為OnlinePPP利用上述數(shù)據(jù)解算的UTC(NTSC)-UTC(PTB)與BIPM公布的UTC(NTSC)和UTC(PTB)之間的衛(wèi)星雙向比對(duì)結(jié)果比較。從圖13中可以看出,OnlinePPP與雙向的比對(duì)結(jié)果具有較好的一致性,比對(duì)結(jié)果偏差基本在納秒以內(nèi),能夠真實(shí)地反映兩地時(shí)間比對(duì)結(jié)果。

圖13 衛(wèi)星雙向比對(duì)與OnlinePPP解算得到的UTC(NTSC)-UTC(PTB)的比較

圖14為利用上述數(shù)據(jù)通過OnlinePPP解算的UTC(NTSC)-UTC(PTB)與采用衛(wèi)星共視法解算得到的UTC(NTSC)-UTC(PTB)的比較。從圖13和14中與中可以看出,OnlinePPP與雙向的比對(duì)結(jié)果和共視比對(duì)結(jié)果都具有較好的一致性,且OnlinePPP解算的結(jié)果噪聲明顯小于共視法解算結(jié)果的噪聲,其時(shí)間比對(duì)精度比共視法至少高出一個(gè)量級(jí),能夠真實(shí)地反映兩地的時(shí)間比對(duì)結(jié)果。

圖14 共視比對(duì)與OnlinePPP解算得到的UTC(NTSC)-UTC(PTB)的比較

為分析OnlinePPP時(shí)間比對(duì)性能,采用BIPM公布的NTSC PPP鐘差數(shù)據(jù)和PTB PPP鐘差數(shù)據(jù)通過式(3)和式(4)計(jì)算得到UTC(NTSC)-UTC(PTB),另外以PTB的觀測數(shù)據(jù)作為客戶端上傳數(shù)據(jù),以NTSC的觀測數(shù)據(jù)作為服務(wù)端本地計(jì)算數(shù)據(jù),通過OnlinePPP軟件解算出鐘差UTC(NTSC)-UTC(PTB)。圖15為通過上述兩種方式獲得的時(shí)間比對(duì)結(jié)果UTC(NTSC)-UTC(PTB)的比較,從圖中可以看出OnlinePPP解算得到UTC(NTSC)-UTC(PTB)與BIPM公布的PPP鐘差產(chǎn)品解算得到的UTC(NTSC)-UTC(PTB)具有很好的一致性,OnlinePPP解算的UTC(NTSC)-UTC(PTB)相對(duì)于利用BIPMPPP鐘差解算的UTC (NTSC)-UTC(PTB)偏差在納秒以內(nèi)。

圖15 UTC(NTSC)相對(duì)UTC(PTB)的偏差

圖16為時(shí)間頻率穩(wěn)定度對(duì)比圖,其中BIPMNTSC為根據(jù)BIPM公布的NTSC PPP鐘差數(shù)據(jù)計(jì)算的穩(wěn)定度,BIPMPTB是根據(jù)BIPM公布的PTB PPP鐘差數(shù)據(jù)計(jì)算的穩(wěn)定度,OnlinePPPNTSC和OnlinePPPPTB分別為根據(jù)本文開發(fā)的OnlinePPP軟件解算得到的PPP鐘差信息的穩(wěn)定度,BIPMPPP為BIPM公布的NTSC 和PTB的PPP鐘差根據(jù)式(3)和(4)解算得到UTC(NTSC)-UTC(PTB)的穩(wěn)定度,OnlinePPP為OnlinePPP軟件解算的UTC(NTSC)-UTC(PTB)的穩(wěn)定度。

從圖16可以看出,本文設(shè)計(jì)的OnlinePPP時(shí)間比對(duì)的穩(wěn)定度無論是短期還是長期都與BIPM公布的PPP解算結(jié)果相當(dāng),可以滿足高精度時(shí)間頻率比對(duì)要求。

圖16 時(shí)間頻率穩(wěn)定度對(duì)比

4 結(jié)語

為了滿足用戶高精度時(shí)間比對(duì)的需求,為時(shí)間用戶快速提供高精度時(shí)間比對(duì)結(jié)果,本文分析了在線PPP時(shí)間比對(duì)中需要解決的主要問題,并以C/S(客戶端/服務(wù)器)模式設(shè)計(jì)了在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)。通過與BIPMPPP解算結(jié)果進(jìn)行比較,驗(yàn)證了本文設(shè)計(jì)的在線PPP時(shí)間比對(duì)系統(tǒng)解算結(jié)果的準(zhǔn)確性。該系統(tǒng)可用于快速的高精度時(shí)間比對(duì),并為后期北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在線PPP高精度時(shí)間比對(duì)的研究提供參考。

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Study on the technology of online PPPtime transfer

YIN Long-long1,2,YUAN Hai-bo1,3,DONG Shao-wu1,3
(1.National Time Service Center,ChineseAcademy of Sciences,Xi′an 710600,China;2.University of ChineseAcademy of Sciences,Beijing 100049,China;3.Key Laboratory of Time and Frequency Primary Standards,National Time Service Center,ChineseAcademy of Sciences,Xi′an 710600,China)

As a high precision time transfer method,PPP(precise point positioning)time transfer technology is used by many time labs.For providing real-time online GPS PPP high precision time transfer service,meeting the different needs of the users and providing a reference for BeiDou PPP time transfer,the online PPP time transfer method is studied and an online PPP time transfer system is developed.The test shows that the long-distance time transfer can be made by using the online PPP time transfer method and the precision attains subnanosecond level.

time transfer;online PPP(precise point positioning);carrier phase

P127.1

A

1674-0637(2015)04-0216-11

10.13875/j.issn.1674-0637.2015-04-0216-11

2015-04-18

國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11303032)

殷龍龍,男,碩士,主要從事高精度時(shí)間比對(duì)技術(shù)研究。

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