检测项目
1.观测数据质量检测:载波相位连续性、多路径误差、信噪比、周跳与粗差比率、数据完整率。
2.接收机性能检测:内部噪声水平、通道间偏差、信号捕获与跟踪灵敏度、重启收敛时间。
3.天线性能检测:相位中心稳定性(含偏差与变化)、天线增益方向图、抗多路径效应能力。
4.实时定位精度检测:网络实时动态测量平面精度、高程精度、初始化时间、初始化可靠性。
5.网络改正数质量检测:改正数生成延迟、传输完整性、有效覆盖范围、空间相关性误差建模精度。
6.时间同步性能检测:接收机内部时钟与协调世界时的偏差与稳定度、授时精度。
7.数据传输稳定性检测:网络链路延迟、抖动、丢包率、持续连通性。
8.坐标框架维持检测:站点坐标重复性、长期稳定性监测、速度场估计精度。
9.观测环境测试:卫星信号遮挡角、电磁干扰水平、气象因素对信号的影响测试。
10.系统完好性监测:故障识别与排除能力、服务可用性、服务连续性。
检测范围
国家卫星导航定位基准站、省级基准站、区域加密基准站、行业专用基准站(如测绘、地震、气象)、临时监测站、车载移动基准站、无人机机载基准站、船舶载基准站、集成式监测接收机、导航信号模拟器
检测设备
1.高精度测量型卫星导航接收机:用于比对待测基准站的观测数据,提供高精度参考真值;需支持多频多系统信号。
2.相位中心校准场与微波暗室:用于精确测定天线相位中心偏差及其变化;提供无反射的测试环境。
3.导航信号模拟器:用于模拟生成标准或特定干扰场景下的卫星导航信号;可精确控制信号强度、误差模型与动态场景。
4.高精度原子频率标准:为检测系统提供稳定可靠的时间频率基准;确保时间同步检测的准确性。
5.网络协议分析仪:用于捕获与分析基准站数据流的网络传输性能;监测延迟、抖动与数据包完整性。
6.频谱分析仪与信号发生器:用于监测基准站周边的电磁频谱环境,测试电磁干扰水平;可模拟干扰信号。
7.气象参数监测仪:同步采集温度、湿度、气压数据;用于分析气象因素对信号传播与测量误差的影响。
8.自动化检测与数据分析软件平台:集成控制各类检测设备,自动执行测试流程,并完成数据采集、处理分析与报告生成。
9.高精度三维坐标测量系统:用于独立测定天线安装位置与几何关系,验证站点坐标的物理真实性。
10.完好性监测与测试系统:专门用于模拟各类故障模式,测试基准站网络服务的完好性、可用性与连续性指标。
相关检测的发展前景与展望
随着全球卫星导航系统多频多系统融合成为常态,检测重点将转向多系统信号兼容互操作下的综合性能测试。自动化与智能化检测是明确趋势,通过物联网技术与人工智能算法,实现基准站网络状态的实时感知、故障智能诊断与性能预测性维护。检测方法将更加注重场景化与动态化,针对自动驾驶、无人系统等新兴高动态应用,开发相应的动态精度与可靠性测试体系。此外,服务层面的检测,如高精度实时定位服务、完好性服务等的质量评价标准与检测技术,将成为标准化与规范化发展的关键方向,以保障国家时空基础设施服务的安全、可靠与高效。
北京中科光析科学技术研究所【简称:中析研究所】
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
CMA/CNAS等证书详情,因时间等不可抗拒因素会发生变更,请咨询在线工程师.
合作客户(部分)
1、自创办以来和政、企、军多方多次合作,并获得众多好评;
2、始终以"助力科学进步、推动社会发展"作为研究院纲领;
3、坚持科学发展道路,统筹实验建设与技术人才培养共同发展;
4、学习贯彻人大精神,努力发展自身科技实力。