Навигационные комплексы Гланасс и Новстар
Категория реферата: Рефераты по радиоэлектронике
Теги реферата: русский язык 7 класс изложение, сочинение 6
Добавил(а) на сайт: Verenika.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
1.2. ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СОГЛАСОВАНИЯ ШКАЛ ВРЕМЕНИ ПО СИГНАЛАМ
СИСТЕМ «ГЛОНАСС» И «НАВСТАР»
В ССРНС «Глонасс» и «Навстар» в качестве хранителей ШВ используются
соответствующие высокостабильные НХВ и в каждой из систем наземный комплекс
управления (НКУ) осуществляет синхронизацию шкал БХВ НИСЗ и НХВ.
Система «Навстар» предназначена не только для навигационных определений, но и для временных. При этом под временным определением понимается оценка
поправки к шкале времени потребителя относительно некой универсальной
шкалы. В качестве последней в системе «Навстар» принята шкала Морской
обсерватории США - UТСUSNO. Дополнительно НКУ решает задачу синхронизации
шкалы НХВ системы «Навстар» и шкалы UТСUSNO. Как будет отмечено далее, модель ухода НИСЗ в системе «Навстар» с достаточной степенью точности на
интервале времени до 1ч описывается полиномом 2-й степени, коэффициенты
полинома a0, а1, а2 определяемые средствами НКУ, передаются в кадре
сигнала в составе служебной информации и позволяют обеспечить синхронизацию
ШВ сети НИСЗ системы. Кроме того, для обеспечения временных определений в
составе служебной информации (СИ) передаются два коэффициента А0, А1, позволяющие потребителям определять время в шкале UТСUSNO.
Аналогичный способ синхронизации ШВ БХВ используется и в системе
«Глонасс». Отличие заключается в следующем: уход ШВ БХВ на интервале
времени 0,5 ч описывается полиномом первой степени (коэффициенты a0, а1), в
качестве универсальной ШВ используется шкала СЕВ, поправка к системной ШВ
относительно шкалы СЕВ передается в виде коэффициента А0.
Формирование ШВ в системах «Глонасс» и «Навстар» схематично показано на
рис. 1.
[pic]
Рисунок 1 Схемы формирования шкал системного времени ССРНС "Глонасс" и
"Навстар"
Принятая идеология синхронизации ШВ БХВ в системах «Глонасс» и «Навстар»
позволяет достаточно просто обеспечить взаимную синхронизацию ШВ НИСЗ этих
систем. Простейший вариант решения этой задачи заключается в следующем. К
НХВ системы «Глонасс» подключается навигационно-временная аппаратура
системы «Навстар» (или универсальная аппаратура), по сигналам НИСЗ системы
«Навстар» решается временная задача и определяется расхождение системных
ШВ. Расхождение в виде соответствующих коэффициентов закладывается на борт
НИСЗ и передается в составе СИ. Аналогичный способ можно использовать и в
НХВ системы «Навстар», где временная задача будет решаться аппаратурой
«Глонасс» по сигналам её НИСЗ. Более высокую точность сведения ШВ систем
можно обеспечить при синхронизации НХВ в дифференциальном режиме.
1.3. МЕТОДЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ШВ УДАЛЕННЫХ ПУНКТОВ
1.3.1. Краткая характеристика хранителей времени
Наиболее высоким уровнем эффективности использования различных РИС
представляется создание единого радионавигационного поля, когда излучения
всех источников навигационных сигналов синхронизированы. При этом
информация, выделяемая при обработке сигналов любой из излучающих
радиостанций, способна в соответствующей степени повысить точность и
надежность навигационно-временных определений.
Задачу синхронизации ШВ сети стационарных и подвижных пунктов можно
решить различными методами. Однако в последнее время в связи с созданием
глобальных сетевых спутниковых РИС «Глонасс» и «Навстар» вновь привлечено
внимание к способу синхронизации с использованием НИСЗ , что связано с
ожидаемой высокой точностью при глобальной зоне обслуживания.
Для обоснования использования СРНС для этих целей приведем общую
характеристику хранителей временных шкал в этих системах.
Спутниковые РИС характеризуются высокими требованиями к формированию
системной шкалы времени и ее поддержанию (хранению) в течение всего срока
существования системы. Необходимость в высокой стабильности временной шкалы
возрастает по мере повышения требований к точности навигационных
определений, в особенности при использовании пассивного дальномерного
метода.
Системная шкала времени задается наземным хранителем времени (НХВ).
Носителями системного времени на борту НИСЗ являются бортовые хранители
времени (БХВ). При этом в системе непосредственно используются бортовые
шкалы НИСЗ, поскольку именно их состояние определяет точность измерений
РНП, а шкала наземного хранителя выступает как эталонная. Приведение в
соответствие шкал БХВ НИСЗ со шкалой НХВ, т. е. синхронизация временных
шкал, осуществляется путем проведения операций сверки и коррекции времени с
использованием радиоканалов НИСЗ - Земля и Земля - НИСЗ.
Времязадающим элементом в ССРНС является НХВ, который создает шкалу
времени (и необходимую сетку синхрочастот) путем деления частоты
высокостабильного опорного генератора.
В качестве опорного генератора используются цезиевые или водородные атомные
стандарты. Одной из основных характеристик стандартов частоты является
относительная нестабильность частоты на некотором определенном интервале
времени
(f/f0=(f1 -f0)/f0 ,
(1.1) где: f1 и fо - соответственно действительное и номинальное значения
частоты.
Для современных атомных стандартов суточная относительная нестабильность
частоты (1...5)x10-14 и выше. Конечно, для поддержания столь высокой
стабильности необходимо создание сложного аппаратурного комплекса, обеспечивающего функционирование сердцевины НХВ - атомного стандарта - в
условиях постоянной температуры, минимального влияния внешних и внутренних
электромагнитных полей, исключения вибраций и т. д.
В БХВ, как и в НХВ, временная шкала формируется высокостабильным опорным
генератором. В БХВ используются кварцевые или атомные стандарты частоты.
Космические кварцевые стандарты имеют относительную нестабильность
(1...5)x10-10, а атомные до 1 x 10-11...1 x 10-12. Возможности дальнейшего
улучшения стабильности кварцевых генераторов практически исчерпаны, а
значения нестабильности частот атомных стандартов могут быть доведены до 1
x 10-13 и единиц 10-14.
Предположим, что бортовые шкалы времени НИСЗ приведены в строгое
соответствие со шкалой НХВ. Далее, с течением времени начнется неизбежное
расхождение этих шкал и прежде всего за счет ухода частоты БХВ, поскольку
именно они эксплуатируются в наиболее сложных условиях. Наряду с этим при
создании космических БХВ сталкиваются с рядом ограничений (весовых, габаритных и энергетических), что не позволяет реализовать инженерно-
технические решения, направленные на повышение стабильности.
Стабильность частоты опорного генератора БХВ зависит от многих факторов.
Для кварцевых стандартов, например, это - геометрические размеры кварцевой
линзы, конструкция держателя кристалла, совершенство электронной схемы, стабильность поддержания теплового режима, параметры окружающего магнитного
и электрического полей и т. д. Обычно принимаются меры конструктивного, схемного и технологического характера к тому, чтобы устранить или
существенно ослабить влияние дестабилизирующих факторов. Так, в БХВ
применяют систему термостатирования, обеспечивающую поддержание рабочей
температуры с точностью до сотых долей градуса. Для защиты от воздействия
внутренних и внешних электромагнитных полон используется система экранов, ослабляющих их до единиц и долей эрстеда.
При правильном учете особенностей функционирования БХВ в составе
аппаратуры НИСЗ можно добиться некоторого ослабления воздействия
дестабилизирующих факторов. Для прецизионной аппаратуры, к которой можно
отнести и БХВ, требуется создание более благоприятных условий, например
поддержание теплового режима в окрестности установки в пределах tp± 10(С, где tp - оптимальная температура для работы БХВ. Соответственно налагается
ограничение и на градиент температурного поля в месте установки БХВ при
изменении внешнего и внутреннего тепловых потоков, действующих на НИСЗ.
Подбором взаимного расположения блоков аппаратуры, а при необходимости и
установкой дополнительных экранов ослабляется воздействие наводимых в
корпусе НИСЗ электромагнитных полей. При высокой насыщенности
радиоэлектронной аппаратурой обеспечение указанных условий
работоспособности БХВ на борту НИСЗ является нелегкой задачей.
Необходимо отметить, что на уход бортовой шкалы времени немалое влияние
оказывают и индивидуальные особенности того или иного образца БХВ. Это –
точность установки номинала частоты опорного генератора, точность
воспроизводимости частоты от включения к включению, шумовые характеристики
электронной схемы БХВ и др.
Основные характеристики некоторых типов спутниковых бортовых стандартов
частоты приведены в табл. 1.
Таким образом важной стороной использования СРНС может является передача
сигналов единого времени. Без особых трудностей шкала системы может быть
синхронизирована со шкалой системы единого времени (СЕВ). Расхождения шкал, выявляемые в процессе синхронизации, фиксируются как поправка к системному
времени. Эта поправка в виде, соответствующего кода вносится в состав кадра
навигационного сигнала. Потребители в процессе навигационного сеанса
определяют системное время, а учитывая указанную поправку, и время в шкале
СЕВ.
Как видно из изложенного ССРНС 2-го поколения могут эффективно решать
задачи временной синхронизации удаленных пунктов. Выполняться это может
различными способами.
|Характеристи|Кварцевый |Атомные стандарты частоты |
|ка |стандарт | |
| |частоты | |
| | |Рубидиевый |Цезиевый |Водородный |
|Масса, кг |1,35 |2,25 |13,5 |33,7 |
| | | | | |
|Потребление,|2,0 |13,0 |25,0 |30,0 |
|Вт | | | | |
|Объём, дм3 |1,13 |1,13 |11,3 |28 |
|Относительна| | | | |
|я |5 x 10-10...1|1 x 10-12 |1 x 10-13 |1 x 10-14 |
|нестабильнос|x 10-10 | | | |
|ть частоты | | | | |
|(за сутки) | | | | |
|Температурны| | | | |
|й |2 x 10-11 |– |– |– |
|коэффициент | | | | |
|частоты | | | | |
|(1/(С) | | | | |
|Факторы | |Ухудшение |Уровень | |
|ограничивающ|Старение |характеристи|шумов в |Запас |
|ие срок |кварца |к лампы |атомно-лучев|водорода |
|службы | | |ой трубке | |
Таблица 1. Основные характеристики некоторых бортовых стандартов частоты
НИСЗ.
Например в каждом из пунктов синхронизируемой сети ШВ формируются
местными преобразователями фазы и частоты высокостабильных генераторов, обеспечивающих прецизионное хранение начала и масштабов интервалов времени.
Для поддержания высокой точности синхронизации ШВ различных пунктов
необходимы периодическая сверка и взаимное сведение этих шкал. Чем ниже
стабильность хранения и точность сверки ШВ, тем чаще должно осуществляться
их сведение для обеспечения заданной точности синхронизации.
При использовании сигналов нескольких синхронизированных НИСЗ сверка сети
пунктов производится обработкой результатов измерений времен прихода
сигналов на эти пункты. Наиболее характерные алгоритмы обработки измерений
базируются на использовании метода наименьших квадратов или рекуррентного
фильтра Калмана. В зависимости от способа дальнейшего использования
найденного временного рассогласования, определяемого функциональным
назначением данного синхронизируемого пункта, возможны различные варианты
сведения ШВ сети пунктов по сигналам СРНС.
1.3.2. Способы синхронизации удалённых пунктов
Наиболее простой способ синхронизации заключается в независимой работе
пунктов по НИСЗ ССРНС (рис. 2). При этом каждый из синхронизируемых пунктов
(i-й, j -й) независимо сверяет свою ШВ (tЭЧ)с ШВ сети НИСЗ определяет
поправку ((t =t НИСЗ – t ЭЧ) и корректирует свою ШВ на размер этой
поправки. Как видно из рис.1, после проведения сеансов сверки в i-м и j -м
пунктах ШВ каждого из пунктов оказываются привязанными к шкале времени t
НИСЗ. Типичным примером подобного способа синхронизации сети пунктов
является использование для этого аппаратуры потребителей ССРНС.
[pic]
Рисунок 2Структурная схема синхронизации ШВ сети спутников по сигналам
ССРНС.
[pic]
Рисунок 3 Структурная схема сверки ШВ первичного и вторичного ЭЧ
Нередко возникает необходимость привязать ШВ некоторого i-го пункта не к
ШВ НИСЗ, а к ШВ некоторого другого j-го пункта. В качестве примера можно
привести сверку вторичного эталона частоты (ВЭЧ) и первичного эталона
частоты (ПЭЧ). В этом случае сведение ШВ с помощью НИСЗ может быть
осуществлено в соответствии со структурной схемой, изображенной на рис. 2.
Каждый из пунктов определяет рассогласование своей ШВ относительно ШВ
системы НИСЗ. Затем j-й пункт, где расположен ПЭЧ, передает информацию о
рассогласовании
((t j =t НИСЗ – t ПЭЧ ) на i-й пункт, где расположен ВЭЧ. На этом последнем
пункте в аппаратуре обработки сравниваются размеры рассогласования (t НИСЗ
– t ПЭЧ ) и
(t НИСЗ – t ВЭЧ ) и расхождение ШВ ПЭЧ и ВЭЧ определяется как их разность.
При необходимости ШВ ВЭЧ корректируется. Для передачи информации о
рассогласовании ((t j =t НИСЗ – t ПЭЧ ) на пункт, где расположен ВЭЧ, допустимо использовать любую связную радиолинию, которая может быть
узкополосной, поскольку данная информация медленно изменяется и легко
преобразуется в цифровую форму. Если информация о ШВ ПЭЧ необходима
широкому кругу потребителей, то она может быть передана им через НИСЗ.
1.4. МЕТОДЫ СВЕРКИ ВРЕМЕННЫХ ШКАЛ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ССРНС ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ БХВ
ИСЗ С НХВ.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатные рефераты скачать бесплатно, шпаргалки по философии, договор дипломная работа.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата