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短波授时系统 是指通过波长在100m~10m,即频率在3MHz~30MHz的无线电波段为短波波段。国家授时中心的短波电台用2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz频率全天连续发播我国短波无线电时号,呼号为BPM。短波授时信号覆盖半径超过3000km,用不同频率交替发播结合覆盖全国疆域。定时精度为毫秒量级。理论上,拥有短波无线电接收机的用户,在任何地方任何时刻都可以收到至少一个频率的BPM时号,不过,短波授时因电离层扰动等因素,信号有时会受到干扰。授时精度为1ms~3ms。。为航海,航空,科学实验等各个行业提供的标准时间服务系统。
中国的现代授时开启于1902年,中国海关曾制定海岸时,以东经120度之时刻为标准。位于北京的中央观象台将全国分为五个时区,1939年3月9日中华民国内政部召集标准时间会议,确认1912年划分之时区为中华民国标准时区。
1966年经国家科委批准筹建,1970年经周恩来总理批准短波授时台试播,1981年经国务院批准正式发播标准时间和频率信号;七十年代初,为适应中国战略武器发射、测控和空间技术发展的需要,经国务院和中央军委批准,在陕西天文台增建长波授时台(BPL),1986年通过由国家科委组织的国家级技术鉴定后正式发播标准时间、标准频率信号。
利用短波时号进行远距离时频校准,主要设备是短波接收机,原则上讲,市场上出售的短波接收机都可以用于接收短波时号。如果离短波发射台较远,接收信号较弱,专门用于对时或校频的用户则应使用高性能的短波接收机,并且要正规的架设接收天线。目前,国家授时中心已研制成专门用于短波对时和校频的自动测量接收设备。
需注意的是BPM的UTC与BIPM的UTC相比超前20ms,另外,短波发播受电离层变化的影响和太阳活动的影响较大。接收时应避开日出、日落时间,电离层扰动期间应尽量接收载频较高的时号,以保证接收时号的清晰可辩和稳定。
陕西BPM的发射台位置位于蒲城,发射频率为2.5MHz,5.0MHz,10MHz,15MHz交替全天发播。发播的是世界时UT1和协调时UTC,全天24h连续发播。BPM从1981年7月1日开始发播时号,1983年3月1日以后的发播程序是:0~10min,15~25min,30~40min,45~55min发播UTC时号。秒信号为正弦波1kHz调制的10个周波,即秒信号长10ms,整分信号为1kHz调制的300个周波,即分信号长300ms。25~29min,55~59min发播UT1时号。秒信号为正弦波1kHz调制的100个周波,即秒信号长100ms,整分信号为1kHz调制的300个周波,即分信号长300ms。10~15min,40~45min发播无调制载波。29~30min,59~60min发播BPM台站呼号。呼号前40秒为莫尔斯电码,后20秒为女声汉语语音通告。
你好,北斗卫星手表是指基于中国第二代北斗卫星导航系统授时、定位的手表。通过接收北斗二代卫星导航系统信号进行授时,可显示经纬度信息,并附带指南针、温度计、气压计等多种户外功能。这种手表可以直接从卫星导航...
授时手表是很不错北斗授时表,采用北斗卫星授时的手表,将传统钟表技术和现代时频技术、微电子技术、通信技术、计算机技术等多项技术相结合,通过接受北斗二代卫星信号自动校准,使授时手表显示的时间与标准时间保持...
北斗卫星授时手表0目前的价格在4000元-10000元之间,在手表领域,这个价格应该属于中端路线。成都天奥在技术水平上日益完善,产品也不断的发展,更多新产品也在不断的研发中。价格来源于网络仅供参考。
第四章-短波通信系统和超短波通信系统.
第四章-短波通信系统和超短波通信系统.
北斗一号授时技术及在电力系统中的应用
北斗一号授时技术及在电力系统中的应用 2008/4/11/12:07 来源:慧聪网通信行业频道 一、引言 对于一个进入信息社会的现代化大国, 导航定位和授时系统是最重要的, 而 且也是最关键的国家基础设施之一。 精密时间是科学研究、 科学实验和工程技术 诸方面的基本物理参量。 它为一切动力学系统和时序过程的测量和定量研究提供 了必不可少的时基坐标。 精密授时在以通信、 电力、控制等工业领域和国防领域 有着广泛和重要的应用。现代武器实(试)验、战争需要它保障,智能化交通运 输系统的建立和数字化地球的实现需要它支持。 现代通信网和电力网建设也越来 越增强了对精度时间和频率的依赖。 从建立一个现代化国家的大系统工程总体考 虑,导航定位和授时系统应该说是基础的基础。 它对整体社会的支撑几乎是全方 位的,星基导航和授时是未来发展的必然趋势。 目前的卫星授时同步技术主要有美国的全球卫星导航系统 GP
短波段非常广阔,电台的讯号也星罗棋布,接受需要一定的技术。
1,需要比较良好的接受环境还有灵敏的收音机。良好的接受环境可以是开阔地,高楼顶等等没有遮拦的地方。房间里面,尤其是钢筋水泥楼房里面由于屏蔽作用接受效果极差,还有诸多干扰。另外收音机在接受短波的时候需要把天线全部拉出。如果有单独架设的室外天线那当然更好。
2,弄清短波电台的发射时间还有频率。这些可以从网络上获得,可以到广播论坛,里面的BCL区有短波频率表。一般19米,41米等波段广播比较集中。或者在这几个波段随意收听一下,能够听到很强民乐声的位置就是BBC VOA的频率。
3,短波的调谐。一定要慢而耐心!中波波段从535到1605千赫兹,而短波段是2700到18000千赫兹,每9千赫兹一个电台(尽管实际不是这样,这个只是理论上的规定而已),从覆盖情况来看就很容易知道短波段每个电台在度盘上占据的位置都很小,尽管收音机把短波段分成了很多区域(1234567890)以方便调谐,还是要细心又细心,慢慢旋转调谐手轮,在电台频率附件的时候注意听,如果听到类似播音的声音的时候小心的左右旋转一下调谐手轮,仔细听广播声以获得正确的调谐。
4,要有心理准备。对于一般的收音机,短波段接受到的广播音质是不能和调频,甚至不能和中波相比。并且短波段的传播由于电离层变动的原因,远不如中波稳定,会出现是强时弱的衰落现象,虽然收音机有自动增益控制,还是不能完全免除。
太阳辐射波长主要为0.15-4微米,其中最大辐射波长平均为0.5微米;地面和大气辐射波长主要为3-120微米,其中最大辐射波长平均为10微米。习惯上称前者为短波辐射,后者为长波辐射。
太阳辐射能在可见光线(0.4~0.76μm)、红外线(>0.76μm)和紫外线(<0.4μm)分别占50%、43%和7%,即集中于短波波段,故将太阳辐射称为短波辐射。
太阳辐射是地表生物、物理和化学过程(融雪、光合作用、蒸散和作物生长)的最主要的能量来源,也是地球大气中各种现象和一切物理过程的基本动力。地表短波辐射作为太阳辐射的一个重要分支,在地表能量平衡中起着重要作用。探讨太阳辐射变量的变化情况是研究地面水热状况、各种自然地理过程、太阳能利用的必要条件。同时,进行太阳辐射测量,对于研究太阳辐射对地球生物的影响和合理有效利用太阳能具有十分重要的意义。研究到达地面的太阳辐射的中长期变化,不仅具有直接的气候意义,如地面(辐射)能量平衡等研究,而且有助于了解某一区域大气组成的变化,并进而探讨造成这种变化的自然或人为原因;研究晴空太阳短波辐射的变化,反演该区域的大气气溶胶的变化,了解颗粒物污染等大气环境的状况,则能对地面上可利用的太阳能资源进行有效的评估。
目前对短波辐射的估算采用较多的是经验公式和定量及数值模拟研究,近年来晴空条件下的宽带短波辐射模拟也受到了相当的重视。
估算地表辐射已经有许多模拟方法,这些方法大致可以分为基于云、基于日照和基于温度的模拟。一个精确标校过的基于日照的模拟方法比基于云或者基于温度的方法能提供更准确的太阳辐射估算。也可以部署一个阻尼谱,计算出晴空中的地表太阳辐射。他们的模型考虑物理过程的细节,因此纬度、海拔和其他因素的影响都自动纳入。ANN 估算海拔在1 000~1 700 m 之间山区平均每日的向下短波辐射。
我国学者也对短波辐射进行了许多估算研究。K.Yang 等 研发了一种用日照时数来估算太阳辐射的Artificial neural networks(ANNs)模型,这个模型能清楚地解释辐射在大气中消失的过程。W.Tang等 利用中国气象局维护的97 个辐射站资料,针对已经质量控制过的太阳辐射测量值,评估了混合模型。