NTP时间服务器授时系统接收信号频率为2491.75MHz, 观测卫星角度为方位0度到360度,仰角10度到29度,用户终端天线输入端卫星信号电平为-154.6dbW,接收信号误码率不大于1E-5。观测卫星角度为0度到360度,仰角30度到75度。用户终端天线输入端卫星信号电平为-157.dBW时,接收信号误码率不大于1*E-5。捕获时间小于5秒,失锁再捕时间小于2秒。接收通道数大于2。授时终端接收灵敏度为-157.6dBW,动态环境不大于300km/h,仍能正常接收卫星信号。发射信号频率准确度由于5E7,载波相位调制偏差小于等于3度。载波泄露小于等于负80dBM。发射信号载波抑制大于等于30dB。带外辐射能量小于等于70dBW/4kHz。双向授时精度优于10ns。单向授时精度优于50ns。设备时延值1ms。时延值稳定性小于等于3ns/每年。存储温度-55摄氏度至70摄氏度。湿度,设备应能在温度为45摄氏度,相对湿度95%的环境下正常工作。授时终端应能承受半正弦波,峰值加速度为20m/ 秒平方,脉冲持续时间为1m 的冲击,而具有保持结构和性能完好的能力,两次时间间隔60ms。授时终端应能承受陆地机动,而具有保持结构和性能完好的能力。授时终端天线单元应能承受国标150.8所规定的有风源的淋雨实验。降雨强度为10cm/h,水平风速18m/秒。
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从阿仑方差的定义可知,阿仑方差实际上是双取样临频方差。它要求每组两次取样测量频率时中间不能有间隙,也就是要求连续取样。在实际测量时可以采用两种方式。一种是要求每组两次取样之间没有间隙,而组与组之间是可以有间隙的,另一种要求一次测量中所有的取样之间都没有间隙,而组与组之间是可以有间隙的。要求一次测量中所有的取样之间都没有间隙。比较这两种取样方式,显然种取样方
在实际测试中,对无间隙的要求并不是非常严格,一般来说,当间隙时间能满足下式表述条件时,即可认为这样的测试是无间隙的。T为取样周期,t 为取样时间,故T-t即测量间隙时间,而f为测量仪器高端截止频率。在实际测试中这样2个条件往往是能够满足的。如果确实无法满足间隙取样时,在已知频率标准噪声模型的条件下,可以通过查询巴纳斯函数简表,将测得的有间隙的狭义阿仑方差换算到无间隙的狭义阿仑方差。理论分析表明对
NTP服务器频差倍增测频法比直接测频法的测量误差已大为减小,但受计数器测频方法的限制,在高稳原子频率标准稳定度测试时其测量误差就显太大。如果在频差倍增的基础上不直接测量频率而是测量差频的周期,可使这种方法的测量误差远小于直接测频法。 频差倍增测周法中的频差倍增器的工作原理如前所述,其输出频率中已包含倍增至M*(f1-
① 一般为单联单面或双面显示,一般安装在场、馆的入口处或比赛场地等其他选定地点。也可以与普通电联显示数字子钟合并选择。② 体育场、馆的走廊、看台等地,大多只需一个准确的时间显示,一般选用单联“时、分、秒”显示的单面或双面的子钟.也可用上述子钟替代,以减少总体子钟型号种类。③ 对于大厅等综合性人流集散地,可选用信息相对全面的、带有日历显示的双联子钟。④ 指针式子钟一般为壁挂式.⑤ 因为体育场、馆通常
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