杭晶电子:晶振在北斗<span style='color:red'>导航系统</span>中的应用
  北斗导航系统概况:  BDS(北斗)是中国自行研制的全球卫星导航系统,由空间段、地面段和用户段三部分组成,目前在轨卫星 55 颗。可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具短报文通信能力,已经初步具备区域导航、定位和授时能力。为全球用户提供服务,空间信号精度将优于 0.5 米;全球定位精度将优于 10 米,测速精度优于 0.2 米/秒,授时精度优于 20 纳秒;亚太地区定位精度将优于 5 米,测速精度优于 0.1 米/秒,授时精度优于 10 纳秒,整体性能大幅提升。  北斗与 GPS 的差异  01、北斗多一个可以发短信报文的功能,这是独家秘笈。  02、定位精度上水平方向比 GPS 略差,高度精度上比 GPS 略好。  03、授时精度比 GPS 略差  北斗卫星定位系统相对 GPS 定位系统优势:  01、北斗系统空间段采用三种轨道卫星组成的混合星座,抗遮挡能力强,尤其低纬度地区性能特点更为明显。  02、北斗系统提供多个频点的导航信号,能够通过多频信号组合使用等方式提高服务精度。  03、北斗系统创新融合了导航与通信能力,具有实时导航、快速定位、精确授时、位置报告和短报文通信服务五大功能。  北斗及 GPS 定位系统常用晶振:  不管是定位导航还是短报文服务,作为地面接收机都需要采用高稳定度的 TCXO。目前对于带有短报文功能的专业手持终端,所用的 TCXO 频率多以10.000MHz 和16.320MHz 为主,根据方案需求可选用带有压控功能的 TCXO。对于BDS+GPS 多模定位的芯片,以采用 16.368MHz(16.367667,16.369)和 26MHz 为主。  导航系统对晶振的特殊要求:  01、卫星定位导航应用中,在解算位置速度信息时需要精准的时间测量,包括卫星钟和本地钟两种时间信息。本地钟通常采用晶振,精度要求不及卫星钟,钟差钟漂可以作为定位测速误差公共项进行消除。本地晶振输出的时钟信号优劣直接影响接收机性能,对卫星定位导航信号的捕获、跟踪性能影响是巨大的,尤其是在振动、高动态等恶劣工作环境中。  02、在卫星导航定位处理时,卫星接收机的晶振受到外部的各种干扰,输出频率、相位均会发生波动。在波动较大时会引起接收机环路失锁,导致卫星信号丢失。  03、卫星接收机跟踪环路误差主要有:热噪声σtPLL、晶振噪声和动态应力误差θe,其中,晶振噪声又分为由晶振的相位噪声引起的σv 和由短期稳定度引起的颤动θA。  晶振的相位噪声和短期稳定度主要由晶振的频率稳定度、Frequency Slope(温度变化下的频率变化斜率)以及G-Sensitivity(加速度灵敏度)决定。由以上公式可知,晶振的频率稳定度、Frequency slope以及G-Sensitivity会对卫星接收机的PLL跟踪环路的性能造成较大的影响,是造成GNSS接收机环路失锁的主要因素。  因此,在为GNSS接收机进行晶振选型时,需要重点考虑这些参数。  BDS导航系统常用晶振参数要求:
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发布时间:2024-08-29 13:10 阅读量:488 继续阅读>>
泰晶科技:TCXO在全球卫星<span style='color:red'>导航系统</span>(GNSS)的应用
  全球卫星导航系统(GNSS)是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。通过接收GNSS卫星播发的信号,进行测时和测距,也就是授时和定位。经过二十多年的发展,随着GNSS定位精度、抗干扰性能、民用信号等方面的不断提高和增强,又衍生出一系列新的应用,已被广泛应用于消费电子、农业、航空、海运、铁路、公共安全、灾难救援、测绘等领域,同时也给温度补偿晶体振荡器(TCXO)带来了可观的市场规模。  GNSS定位导航原理  卫星定位的基本原理是当已知三个卫星空间位置及与接收点的距离,即可计算出接收点的位置。  目前GNSS有四大系统:美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、中国的北斗、欧盟的GALILEO;还有两个区域卫星导航系统:日本的QZSS、印度的IRNSS。  GNSS接收机是卫星信号的接收设备,通过天线接收卫星信号,获取卫星信号的载波测量值、测距码测量值(伪距)和卫星播发的导航电文。在卫星导航系统的终端中,采用晶体振荡器为本地振荡器提供频率参考源和基带时钟。所以,晶体振荡器的频率精度和稳定度在GNSS中非常重要,直接影响定位、授时的精度。  北斗卫星导航系统建设是国家重大战略新兴产业,对国家安全和经济社会发展具有重大意义,高精度时钟器件为北斗系统提供高精度时钟信号、通信频率基准信号,是北斗导航关键核心元器件。泰晶科技作为国内通信频率器件龙头企业,通过了湖北省重点研发专项,国家电子信息高质量发展专项,并成功开发面向北斗导航应用的高精度时钟模块恒温晶体振荡器(OCXO),高精度温度补偿晶体振荡器(TCXO)等产品,针对卫星导航系统的用户段有多款TCXO可以选用,具有宽温度范围(-30℃~+85℃、-40℃~+85℃、-40℃~+105℃、-40℃~+125℃)、高稳定度(±1ppm、±0.5ppm、±0.1ppm)、低相位噪声、低加速度灵敏度特点。  公司已建成国内先进的面向北斗导航高精度晶体振荡器产线,并实现量产,产品供应多家北斗客户。公司加大对高精度温度补偿晶体振荡器的研发和生产线投入,TCXO产能扩产项目正在如火如荼推进建设,预计明年上半年产能落地。
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发布时间:2023-12-20 10:58 阅读量:1468 继续阅读>>
我国创下全球卫星<span style='color:red'>导航系统</span>组网速度记录,北斗三号系统将于明年建成
  我国 16 日在西昌卫星发射中心“一箭双星”再次成功发射两颗“北斗星”,全面完成北斗三号全球系统核心星座部署的同时,创造了全球卫星导航系统组网速度的世界纪录。  近几年,北斗系统迎来高密度发射期。中国北斗卫星导航系统总设计师杨长风在发射现场接受记者采访时说,自 2017 年首次发射北斗三号全球组网卫星以来,实现 18 次发射连战连捷。  图文无关  24 颗卫星分布在 3 个轨道面  为全球用户提供导航服务  北斗系统是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,2009 年正式启动北斗三号全球系统建设。据了解,北斗三号由 3 颗地球静止轨道卫星、3 颗倾斜地球同步轨道卫星和 24 颗中圆地球轨道卫星组成。  “中圆地球轨道卫星是北斗三号全球系统的主力卫星。根据我们的设计,24 颗卫星均匀分布在约 2 万公里高空的 3 个轨道面上,每个轨道面有 8 颗。”北斗三号卫星总设计师王平说,“这样,我们就可以保证在任何时间在全球的任何地点,都能看到五六颗卫星,这也是中国北斗能够提供全球服务的前提。”  长三甲系列火箭  护送 53 颗北斗卫星入轨道  16 日 15 时 22 分,“80 后”01 指挥员白春波下达口令后,乳白色的长征火箭托举着北斗双星飞向太空。这是长征三号甲系列火箭第 108 次发射,也是长征火箭第 321 次飞行。  “从 2007 年发射首颗北斗二号导航试验卫星的 12 年间,长三甲系列火箭用 38 次圆满成功的完美表现,护送 53 颗北斗卫星进入预定轨道。”中国科学院院士、长征三号甲系列运载火箭总设计师姜杰说。  经过 3 个多小时飞行后,卫星进入预定轨道。西昌卫星发射中心随后宣布发射圆满成功。  平均每月发射 1.2 颗  卫星组网速度刷新世界纪录  近几年,北斗系统迎来高密度发射期。中国北斗卫星导航系统总设计师杨长风在发射现场接受记者采访时说,自 2017 年首次发射北斗三号全球组网卫星以来,实现 18 次发射连战连捷。  杨长风介绍说,在工程 7 大系统、300 多家参研参建单位、10 万余名科研人员的共同努力下,仅两年多时间,就连续成功实施 18 次组网发射,将 28 颗北斗三号组网卫星和 2 颗北斗二号备份卫星顺利送入预定轨道,“以平均每月发射 1.2 颗卫星的高密度,刷新了全球卫星导航系统组网速度的世界纪录”。  “目前,北斗三号工程建设已进入决战决胜冲刺阶段,我们计划,2020 年 6 月前发射两颗地球同步轨道卫星,全面建成北斗三号系统,为全球提供更优质服务。”杨长风说,与此同时,已经启动北斗系统接续发展的总体论证和关键技术攻关等工作,计划于 2035 年前建成以北斗系统为核心的综合定位、导航、授时(PNT)体系。  杨长风介绍说,在工程 7 大系统、300 多家参研参建单位、10 万余名科研人员的共同努力下,仅两年多时间,就连续成功实施 18 次组网发射,将 28 颗北斗三号组网卫星和 2 颗北斗二号备份卫星顺利送入预定轨道,“以平均每月发射 1.2 颗卫星的高密度,刷新了全球卫星导航系统组网速度的世界纪录”。  中国于 20 世纪后期开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路,逐步形成“三步走”发展战略:2000 年年底建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012 年年底建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020 年前后建成北斗全球系统,向全球提供服务。  “目前,北斗三号工程建设已进入决战决胜冲刺阶段,我们计划,2020 年 6 月前发射两颗地球同步轨道卫星,全面建成北斗三号系统,为全球提供更优质服务。”杨长风说,与此同时,已经启动北斗系统接续发展的总体论证和关键技术攻关等工作,计划于 2035 年前建成以北斗系统为核心的综合定位、导航、授时(PNT)体系。
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发布时间:2019-12-17 00:00 阅读量:1818 继续阅读>>

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