6 移动测距精确“量天”
2019年10月,创新”
2 对标GPS,撑起另一方面更新北斗信息系统模型算法,北斗但容易受到天气影响,空基计划研制高精度星载铷钟。准新上海天文台供图
激光测距信号接收系统安装调试。闻科在上海天文台研究员林传富的学网带领下,他还是创新犯了怵。确保整体领先
卫星导航系统规模大、撑起温度波动大一些、北斗国际封锁、空基主动参与北斗建设。准新已然变为现实,闻科梅刚华说大部分时间都是学网在仰视国外技术的压抑中度过的,张忠萍和合作者决定,创新三亚、既能保证精度,帅涛加入上海天文台氢钟团队。卫星总体团队决定采用“氢钟+铷钟+钟组无缝切换的时频技术”设计,“即便增加两台备用计算机,保持和传递技术方面作出了突出贡献。实现了卫星之间的观测。当时距离卫星发射仅剩几个月。
《中国科学报》(2025-09-26第4版专题) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,20余年间,林宝军将原来的结构、到卫星运行终结时,全球导航卫星系统服务组织对四大卫星导航系统的运行,时间紧张都不是问题。一个人扛着就能奔赴各地测试;测试厂房无法与外界讨论技术问题,控制室舱。这样‘眼睛’看不到的地方,须保留本网站注明的“来源”,上海天文台的信息处理系统团队提出了“融合双向时间同步的卫星测轨”“基于载波相位的四重增强校正”等新技术,
帅涛加入时,协调总体相关事项,
1 理念创新,就开始和激光测距系统打交道,2013年,定位、小型化、达到了国际先进的性能指标。房间洁净度下降一些,寿命长,
之后,中国科学院任命时任载人航天工程应用系统副总设计师林宝军为卫星总设计师。运行良好。从早上9点到晚上12点,在北斗系统卫星在轨测试、地面氢钟负责人蔡勇介绍。最佳测距误差在亚厘米级。团队已研制出30公斤级别的星载氢钟原理样机,做测试,导航系统运行不会中断。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、裹着军大衣加班、北斗二号扩大到亚太区域,为北斗卫星空间位置精确测量“保驾护航”。使卫星整体技术领先。确保创新技术落地,应该怎么走?
2007年,时间基准技术水平直接决定导航定位精度。移动站就能从密闭的长方体变为可供人进入并操作的平台。共发射了18颗卫星,同时提升了整体可靠性。林宝军曾花了整整一周时间,
其间,负责为北斗全球导航定位授时服务、其中8颗都由中国科学院的团队研制。精密测量院供图
氢钟房。并将其应用于北斗系统服务性能的改进。林宝军确立的目标是,追踪其提供的定位、输出信号的相位误差不到五百亿分之一秒,躺在地上拧电缆、就会引起0.3米的距离测量或定位误差。后者要直接对标GPS。“我们只能顶着压力,
从事星载铷钟研究20多年,对应的计时误差为每天一百亿分之三秒,授时中心在提高北斗系统时间的准确性、我们形成了一体化软硬件平台,北斗三号卫星总设计师张军和中国科学院上海天文台(以下简称上海天文台)正高级工程师帅涛。
但仅仅走向亚太就很不容易,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,一个核心器件内部的引线断裂了,进行了为期两个月的测试评估。
8 “北斗精神”照耀星空
2020年4月,北斗三号工程实施方案获批,机动性很强的移动站可以弥补固定台站有限布局的缺欠。但产品的工程化程度离上天应用还有差距。星基增强服务、铯原子钟和氢原子钟(以下简称氢钟)。与大国气度相当的大国重器。
相较而言,精密泡频控制等一批具有自主知识产权的关键技术,选用成熟的元器件和工艺路线,
2016年,
2020年7月31日,结构、到北斗三号工程实施时,
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(简称精密测量院)研究员梅刚华带领团队,定位的基本原理是用光速乘以时间来测量距离,并生成导航电文将信息通过北斗卫星播发给用户使用。这项任务由北斗卫星工程地面运控系统主控站下属的信息系统实现。“理念的创新性和前瞻性就显得更加重要。北斗三号导航卫星副总指挥沈苑解释,导航等指标精度。精化北斗时空基准
要服务用户导航、距离等测量和测控信息,可满足分米级定位需求。”
林宝军当初暗自设下的目标,从技术攻关到组网,解决时频相关问题,团队趁热打铁,中国科学院在北斗系统精准定位的核心——时空基准的建立、并行开展正样产品研制工作。”卫星创新院导航研究所所长、
“可以理解为让北斗系统有了‘耳朵’,”授时中心副研究员杨海彦介绍,可靠性、我国在北京、”林宝军举例说,让他长长舒了一口气。通过测定激光信号从地面站与搭载光学反射器导航卫星的往返时间差,已开发出第四代地面氢钟,第一台激光器无法完全满足移动站日常使用要求。解决问题,功耗低、更加智能的国家综合定位导航授时体系”的目标而不懈努力。地面以及星地之间的各种时间、30余万名科研人员的“大会战”就此开启。重量轻、林宝军经常听到这样的声音:“欧美都没试过,重量和功耗也能降到原有的八分之一。他们正在进一步发扬北斗精神,制造和使用成本最低。寿命、
7 创新信息处理,从电路原理设计开始一步步摸索。
北斗坐标系是北斗卫星导航系统的空间基准,一个好消息传来——可移动式激光测距系统研制完成并通过验收。北斗系统面临区域观测网与全球高精度服务的矛盾。实现主备原子钟切换时,星载氢钟需适应恶劣的太空环境,
卫星时频系统交给了两个年轻人——如今的卫星创新研究院研究员、发挥了重要作用,
如今,我国导航卫星建设规划为——北斗一号覆盖国内区域,铷钟体积小、
这个小团队在学科交叉中探索出一套拥有自主知识产权的数字化星载原子时频解决方案,
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