GPS时间系统(GPST)是全球定位系统(GPS)所采用的时间系统,也称为GPS time或GPST。它采用原子时(AT)作为时间基准,秒长定义为铯原子(CS133)基态的两个超精细能级间跃迁辐射振荡9192631170周所持续的时间。
主要应用
在
GPS卫星定位中,时间系统的重要意义主要表现为如下几点:
(1)GPS卫星作为一个高空观测目标,其位置是不断变化的。因此,在给出卫星运行位置的同时.必须给出相应的瞬间时刻。例如,当要求GPS卫星的
位置误差小于1cm时,则相应的时刻误差应小于2.6×l0^-6s。
(2)
GPS定位是通过接收和处理GPS卫星发射的无线电信号来确定用户接收机(即观测站)至卫星间的距离(或距离差),进而确定观测站的位置的。因此,准确地测定观测站至卫星的距离,必须精密地测定信号的传播时间。若要求其距离误差小于1cm,则信号传播时间的酗定误差应小于3x10^-11s。
(3)由于地球的自转,地球上点在
天球坐标系中的位置是不断交化的。若要求赤道上一点的
位置误差不超过1cm,则时间的测定误差应小于2x10^-5s。
显然,利用GPS进行精密的导航与测量,应尽可能获得高精度的时间信息。描述时间的系统有多种,与
GPS定位相关的主要有
恒星时、
原子时和
力学时3种。
世界时系统
世界时系统是以
地球自转为基准的一种
时间系统。然而,由于观察地球自转运动时,所选的空间参考点不同.世界时系统又包括
恒星时、
平太阳时和世界时。
恒星时
以
春分点为参考点,由春分点的
周日视运动所定义的时间,称为
恒星时(5dErhlTime,2T)。春分点连续2次经过本地子午线的时间间隔为
1恒星日,等于24个恒星时。因为恒星时以春分点通过本地子午线时刻(
上中天)为起算原点,所以恒星时在数值上等于春分点相对于本地子午线的
时角。恒星时具有地方性.同一瞬间对应的不同测站的恒星时各不相同,所以恒星时也称为
地方恒星时。
恒星时是以
地球自转为基础,并与地球自转角度相对应的时间系统。由于
岁差、牵动的影响,地球自转轴在空间的指向是变化的,春分点在
天球上的位置并不固定,所以对于同一历元,相应地有真北
天极和平
北天极,对应也有
真春分点和平
春分点之分。因此,相应的
恒星时也有恒星时与乎恒星时之分。
平太阳时
地球围绕太阳公转的轨道为一椭圆,根据
天体运动的开晋勒定律可知.太阳的
视运动速度是不均匀的。若以真太阳作为观察
地球自转运动的参考点,则将不符合建立时间系统的基本要求。所以,假设一个
平太阳以真太阳同年运动的平均速度在
天球赤道上作周年视运动,其周期与
真太阳一致,则以此平太阳为参考点,由乎太阳的
周日视运动所定义的
时间系统为
平太阳时(MGPSbLarTime,M6T)系统。平太阳连续2次经过本地子午团的时间间隔为1个
平太阳日,而1个平太阳日分为24个平太阳时。与
恒星时一样,乎
太阳时也具有地方性,故常称为地方平太阳时或
地方时。
原子时
随着地球空间
信息科学技术的发展和应用.对时间准确度和稳定度的要求不断提高,以
地球自转为基础的世界时系统已难以满足要求。为此,人们自20世纪50年代起便建立了以物质内部原子运动的特征为基础的
原子时系统(AroM。Time,AT)。
因为物质内部的
原子跃迁,所辐射和吸收的电磁波频率具有很高的稳定性和
复现性,所以.由此而建立的
原子时成为当代最理想的时间系统:
原子时秒长的定义为:位于海平面上的。sl“
原子基态有2个超精细
能级,在
零磁场中
跃迁辐射振荡9192631770周所持续的时间为1原子时秒。该原于时秒作为
国际单位制(sI)秒的时间单位。
原子时出现后,得到了迅速的发展和广泛的应用,许多国家都建立了各自的地方
原子时系统,但不同的地方原子时之间存在着差异。为此,国际上大约有100座
原子钟,通过相互对比,并经数据处理,推算出统一的原子时系统,称为
国际原子时。
在天文学中,天体的星历是根据
天体动力学理论建立的
运动方程而编算的,其中采用丁时间参数丁,该参数定义为
力学时.。
根据运动方程和对应参考点的不同,力学时分为2种:①相对于
太阳系质心的运动方程所采用的时间参数,称为太阳系质心力学时;⑦相对于
地球质心的运动方程所采用的时间参数,称为地球质心力学时。
在
GPS定位中,地球质心力学时作为一种严格均匀的
时间尺度和独立变量.被用于描述卫星的运动。
地球质心力学时的基本单位是
国际单位制秒,与
原子时的尺度一致:合会规定1977年1月1日原子时0时与地球质心力学时的严格关系为
TDT=IAT+32.184(s)
协调世界时
在大地天文测量、天文导航和空间飞行器的跟踪定位等应用部门,当前仍需要以
地球自转为基础的世界时。但是,由于地球自转速度有长期变慢的趋势,近20年来,世界时每年比原于时约慢1s,两者之差逐年积累。为了避免播发的原子时与世界时之间产生过大的偏差,所以自1972年开始使采用了一种以原于时秒长为基础,在时刻上尽量接近于
世界时的一种折中的
时间系统,该时间系统称为
协调世界时,简称协调时。
协调时的秒长严格等于
原子时的秒长.采用
闰秒(或跳秒)的办法使协调时与世界时的时刻相接近,当协调时与世界时的时刻差超过0.9s时,便在协调时中引入1闰秒(正或负),闰秒一般在12月31日或6月30日末加入。具体日期由
国际地球自转服务组织(1ERS)安排井通告。
几乎所有国家均以UTC为基准进行时号的播发。时号播发的同步精度约为正负0.2ms。考虑到
电离层拆射的影响,在一个台站上接收世界各国时号的误差将不会超过正负0.1ms。
时间系统
为了精密导航和测量的需要,GPS建立了专用的时间系统。该系统可简写为GPST,由GPS主控站的原子钟控制,规定GPS与协调时的时刻与1980年1月6日0时相一致。其后随着时间的积累两者之间的差别将表现为秒的整倍数。