GPS原理及其应用 chapter.pptx
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1、1第二章时间系统与坐标系统第1页/共30页22.1 有关时间系统的基本概念第2页/共30页3基本概念时间时间的含义时刻时间间隔时间的测量绝对时间测量相对时间测量时间系统与时间系统框架时间系统原点基准尺度基准时间系统框架实现和维持统一时间系统的技术实施第3页/共30页4基本概念时间基准时间尺度基准定义方法利用某个可观测到的周期性运动来定义作为时间尺度基准的运动需要满足的条件运动是连续的、具有稳定的周期性运动周期有很好的复现性常用的时间尺度基准地球自转周期(世界时,稳定度为10-8)行星绕日公转及月球公转周期(历书时,稳定度为10-10)原子中的电子跃迁时电磁波信号的振荡频率(10-14-10-1
2、6)脉冲星的自转周期(10-19)第4页/共30页5基本概念守时、授时与时间对比守时系统建立和维持时间基准,确定任一时刻的时间评价系统内不同时钟的稳定度授时系统用各种设备与技术将时间和频率信息传递给用户时间比对用户与标准时间之间的时间比对授时时间服务由专门机构建立和维持时间系统,将时间与频率信息传递给用户的工作称为时间服务我国的时间服务机构是NTSC第5页/共30页6基本概念时钟(1)时钟的功能守时工具时钟误差的处理通过比对时刻钟面时相对于标准时的钟差估计任意时刻的钟差改正数第6页/共30页7基本概念时钟(2)时钟性能评价的技术指标频率准确度频率准确度反映钟速是否正确频率漂移率频率准确度在单位
3、时间内的变化量称为频漂频漂反映钟速的变化率,即老化率频率稳定度在一定时间间隔内所输出的平均频率的随机变化程度数学定义式(式2-2)实际估算式 (式2-4)频率稳定度要与采样时间同时给出频率稳定度反映钟的随机误差第7页/共30页82.2 恒星时与太阳时第8页/共30页9世界时系统以地球自转运动为尺度基准的时间系统根据量测地球自转时所选的空间参考点不同,分为恒星时平太阳时世界时第9页/共30页10恒星时参考点:春分点恒星日的定义性质:地方时两种不同恒星时真恒星时对应真春分点GAST,LAST平恒星时对应平春分点GMST,LMST第10页/共30页11春分点的有关定义黄道赤道春分点 天轴:地球自转轴
4、的延伸线。天极:天轴与天球面的交点,Pn、Ps。天球赤道面:过球心且与天轴垂直的平面。赤道 黄道:地球公转的轨道面与天球相交的大圈。黄道面与赤道面的夹角称为黄赤交角,约为23.5。黄极:通过天球中心,垂直于黄道面的直线与天球的交点,n、s。春分点:当太阳在黄道上从天球南半球到北半球运行时,黄道与天球赤道的交点。第11页/共30页12真太阳时与平太阳时真太阳时真太阳日的定义真太阳时=太阳中心相对于本地子午圈的时角+12h真太阳时不具备作为时间系统的基本条件平太阳时(Mean Solar Time-MT)平太阳周年视运动轨迹位于赤道平面平太阳在赤道上的运动角速度是恒定的平太阳时以平太阳中心为参考点
5、建立的时间系统平太阳日的定义平太阳时=平太阳时角+12h地方时第12页/共30页13世界时(Universal Time-UT)时区全球划分为24个标准时区(1884,国际子午线会议)划分方法区时在同一时区内,采用该时区中央子午线上的平太阳时,即区时世界时格林尼治起始子午线处的平太阳时称为世界时第13页/共30页14UT0、UT1与UT2问题的引出UT(UT0)不完全均匀地球自转速度的不均匀长期变缓、季节变化、短周期变化极移现象解决方法引入极移改正再进行地球自转速度季节性改正第14页/共30页152.3 原子时、协调世界时与GPS时第15页/共30页16原子时(Atomic Time-AT)原
6、始定义尺度:1967年10月,第十三届国际计量大会通过:位于海平面上的铯133(Cs133)原子基态两个超精细能级间在零磁场中跃迁辐射振荡9192631770周所持续的时间为1原子时秒。原点:原本规定AT与UT在1958年1月1日0h时相同,但实际相差0.0039秒,即:(AT-UT)1958.0=-0.0039秒扩展定义以原子跃迁的稳定频率为时间基准的时间系统。第16页/共30页17国际原子时(International Atomic Time TAI)引入每台原子钟给出的时间并不严格相同需要建立一个统一的时间系统建立1971年由国际时间局建立现由国际计量局(BIPM)的时间部门维持利用全球
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