gps北斗双模时钟系统(gps北斗铷原子钟时钟,北斗校时装置,gps卫星授时系统)采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备兼容能力。gps北斗双模时钟系统在实际应用中存在着以下三大问题,包括了:工程施工问题、射频馈线拉远受限问题以及干扰问题突出问题
其中:
1、射频馈线拉远受限问题:传统的gps北斗双模时钟系统一般都是采用射频馈线传送时钟信号,射频馈线对于信号的衰减较大,导致射频馈线拉远非常有限。接下来小编就以北斗授时系统为例向大家简单介绍一下,北斗天线口信号功率一般为-127dbm,天线增益43db,北斗接收机灵敏度-100dbm,射频线上只允许有16db(= -127+43+100)的衰减,如果采用lmr-40的信号线(22db/100m@2.5ghz),射频线只能拉远72米(=16÷22×100)的距离。一旦超过了这个距离,就需要添置线放器,为施工带来了麻烦,*终难以实现gps/北斗共天馈线。
2、干扰问题突出:卫星天线安装环境一般比较复杂,共站址建设比较普遍,电磁干扰比较严重,这就给施工安装提出了很高的隔离度要求。其中,以北斗授时系统干扰尤为突出,北斗工作频点为2.5ghz,与一些在用的无线系统频段非常靠近,因此其接收性能较易受到干扰。在实际工程应用中,为了北斗信号的正常接收,北斗接收机会考虑采用窄带滤波、屏蔽和选择合适的天线安装位置等抗干扰措施,这也给施工带来了困难,同时为北斗作为gps替代方案增加了难度。
3、工程施工问题:传统gps/北斗天线安装环境较为严格,需要安装在较开阔的位置上,且需要保证周围无较大的遮挡物(如树木、铁塔、楼房等),对天线的遮挡不应超过30 度,为避免反射波的影响,gps 天线尽可能远离周围尺寸大于20cm 的金属物2m 以上,另外,传统gps/北斗同步系统采用射频电缆线进行传输,射频电缆线径较粗而且韧性很差不易弯曲,非常不利于施工建设美观以及灵活性。
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