璟晨GNSS6900原子鐘校準+算法,三頻同步≤0.005米
在衛(wèi)星導航領(lǐng)域,多頻信號的同步精度直接決定著定位、測繪等應用的終效果。三頻信號因能有效消除電離層延遲等誤差,成為高精度應用的主要選擇,但不同頻率信號的生成、傳輸與輸出過程中,極易因硬件性能差異、環(huán)境干擾等出現(xiàn)同步偏差,這也是行業(yè)內(nèi)長期面臨的技術(shù)難點。璟晨 GNSS6900 以三頻同步誤差≤0.005 米的高表現(xiàn),成功攻克多頻信號一致性難題,為高精度應用提供了可靠支撐。
其主要突破在于 “硬件 - 算法 - 校準” 三位一體的技術(shù)架構(gòu)。硬件上,GNSS6900 采用獨自的高精度頻率合成模塊,為三個頻段信號提供同源時鐘基準,從源頭減少因時鐘偏差導致的同步誤差。該模塊搭載的高穩(wěn)晶振頻率穩(wěn)定度達 1e-11,確保三個頻段的信號生成起點保持高度一致。某測繪設(shè)備廠商測試顯示,傳統(tǒng)模擬器因三頻時鐘不同源,同步誤差常超過 0.05 米,而 GNSS6900 的同源設(shè)計讓初始同步誤差控制在 0.002 米以內(nèi)。
在算法層面,璟晨研發(fā)團隊開發(fā)了動態(tài)相位補償算法。多頻信號在傳輸路徑中會因濾波、放大等環(huán)節(jié)產(chǎn)生細微相位差,算法通過實時監(jiān)測三個頻段的相位變化,每 10 微秒進行一次動態(tài)校準,將累積誤差控制在極小范圍。在無人機航測系統(tǒng)測試中,該算法成功補償了信號傳輸中的相位偏移,讓三頻信號的同步誤差始終穩(wěn)定在 0.005 米內(nèi),航測地圖的平面精度提升至 0.02 米級。
此外,GNSS6900 還內(nèi)置了自動化校準系統(tǒng)。設(shè)備出廠前需經(jīng)過 72 小時高低溫循環(huán)測試,在 - 40℃至 85℃的環(huán)境中,系統(tǒng)會自動記錄不同溫度下的三頻同步偏差,并生成補償參數(shù)存儲在設(shè)備中。實際使用時,設(shè)備可根據(jù)實時環(huán)境溫度調(diào)用對應補償參數(shù),避免溫度變化對信號一致性的影響。某自動駕駛測試中心在夏季高溫環(huán)境下連續(xù)測試,GNSS6900 的三頻同步誤差仍穩(wěn)定在 0.004 米,未出現(xiàn)因溫度升高導致的精度下降。
這種對多頻信號一致性的把控,讓 GNSS6900 在多個領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。在精密農(nóng)業(yè)中,它為農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)提供的高精度三頻信號,確保農(nóng)機在田間作業(yè)時定位偏差不超過 0.01 米,實現(xiàn)播種、施肥的精細控制;在橋梁變形監(jiān)測中,穩(wěn)定的三頻同步信號讓監(jiān)測設(shè)備能捕捉到毫米級的位移變化,為結(jié)構(gòu)安全預警提供可靠數(shù)據(jù)。
從硬件源頭的同源設(shè)計,到算法層面的動態(tài)補償,再到全生命周期的校準保障,璟晨 GNSS6900 以系統(tǒng)性技術(shù)方案攻克了多頻信號一致性難題。0.005 米的同步誤差不僅是一個技術(shù)參數(shù),更意味著為高精度應用場景提供了 “可信賴的信號基準”,推動衛(wèi)星導航技術(shù)在更細分的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)價值落地。