<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">izmertech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Измерительная техника</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izmeritel`naya Tekhnika</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-1025</issn><issn pub-type="epub">2949-5237</issn><publisher><publisher-name>ФГУП "ВНИИФТРИ"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32446/0368-1025it.2020-11-42-48</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">izmertech-1860</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>TIME AND FREQUENCY MEASUREMENTS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Метод определения дробной части цикла несущей частоты навигационного сигнала имитатора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Method for determining the fractional part of the carrier frequency cycle of the simulator GNSS signals</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Печерица</surname><given-names>Д. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pecheritsa</surname><given-names>D. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Московская обл., р. п. Менделеево</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dmitry S. Pecheritsa</p><p>Moscow region, Mendeleevo</p></bio><email xlink:type="simple">pecheritsa_ds@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бурцев</surname><given-names>С. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Burtsev</surname><given-names>S. Y.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Московская обл., р. п. Менделеево</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Svyatoslav Y. Burtsev</p><p>Moscow region, Mendeleevo</p></bio><email xlink:type="simple">burtsevsy@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фролов</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Frolov</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Московская обл., р. п. Менделеево</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Anatoly A. Frolov</p><p>Moscow region, Mendeleevo</p></bio><email xlink:type="simple">frolov_aa@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>20</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><volume>0</volume><issue>11</issue><fpage>42</fpage><lpage>48</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Печерица Д.С., Бурцев С.Ю., Фролов А.А., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Печерица Д.С., Бурцев С.Ю., Фролов А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Pecheritsa D.S., Burtsev S.Y., Frolov A.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izmt.ru/jour/article/view/1860">https://www.izmt.ru/jour/article/view/1860</self-uri><abstract><p>Рассмотрена задача калибровки имитатора навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем при обеспечении единства измерений координатно-временных средств измерений. Представлен метод определения дробной части цикла несущей частоты в радиочастотном тракте имитатора и оценки среднего квадратического отклонения погрешности формирования псевдодальности имитатором по фазе несущей частоты с использованием осциллографа. Суть метода заключается в определении разности фаз двух сигналов. В зависимости от типа задачи данный метод калибровки можно использовать с разными входными данными: при абсолютной калибровке имитатора с одним радиочастотным выходом – разность фаз навигационного сигнала, генерируемого имитатором, и образцового гармонического сигнала; при относительной калибровке имитатора с двумя и более радиочастотными выходами – разность фаз между генерируемыми имитатором навигационными сигналами с разных радиочастотных выходов. Показано применение абсолютной калибровки имитатора по фазе несущей частоты для решения задачи калибровки навигационной аппаратуры потребителей по фазе несущей частоты, что существенно упростит реализацию перспективной технологии Integer-PPP. Представлено использование относительной калибровки имитатора для определения точностных характеристик угломерной навигационной аппаратуры при её разработке и испытаниях.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article presents the calibration problem of a navigation signals simulator while ensuring the measurements uniformity of coordinate and time measuring instruments. The method of determining the carrier frequency cycle fractional part in the simulator RF circuit output and standart deviation estimate of the pseudorange generation error by the simulator on the carrier phase with using of an oscilloscope is presented. The method essence is to determine the phase difference between two signals: the simulator absolute calibration with a single RF output – the phase difference between the navigation signal generated by the simulator and the reference harmonic signal; the simulator relative calibration with two or more RF outputs – the phase difference between the navigation signals generated by the simulator from different RF outputs. The applying of the simulator absolute calibration by the carrier frequency phase to solve the receiver calibration problem by the carrier frequency phase is shown, which will significantly simplify the implementation of the promising Integer-PPP technology. Presented the use of the simulator relative calibration to determine the accuracy characteristics of angular receiver in its development and testing.</p><p> </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фаза несущей частоты</kwd><kwd>фазовая неоднозначность</kwd><kwd>погрешность измерения</kwd><kwd>калибровка</kwd><kwd>имитатор навигационных сигналов</kwd><kwd>навигационная аппаратура потребителей.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>carrier-phase</kwd><kwd>phase ambiguity</kwd><kwd>measurement error</kwd><kwd>calibration</kwd><kwd>simulator</kwd><kwd>receiver</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Печерица Д. С. Метод калибровки навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС с использованием эталонов, прослеживаемых к государственным первичным эталонам единиц величин: дис. канд. техн. наук. (ВНИИФТРИ, Менделеево, 2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">D. S. Pecheritsa, Calibration method of consumer navigation equipment GLONASS using standards traceable to state primary unit standards, Candidate’s dissertation Technical Sciences (VNIIFTRI, Mendeleevo, 2018) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">S. Yudanov, V. Varyukhin, N. Shurygin et al, Inter-channel bias calibration for navigation satellite systems, US Patent no. 9103912 (2015).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">S. Yudanov, V. Varyukhin, N. Shurygin et al. Inter-channel bias calibration for navigation satellite systems, US Patent no. 9103912 (2015).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fonville B., Powers E., Ioannides R., Hahn J., and Mudrak A., Timing Calibration of a GPS/Galileo Combined Receiver, Proceedings of the 44th Annual Precise Time and Time Interval, Reston, Virginia, November 2012, pp. 167–177. https://doi.org/10.13140/2.1.1838.2726</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fonville B., Powers E., Ioannides R., Hahn J., and Mudrak A., Timing Calibration of a GPS/Galileo Combined Receiver, Proceedings of the 44th Annual Precise Time and Time Interval, Reston, Virginia, November 2012, pp. 167–177. https://doi.org/10.13140/2.1.1838.2726</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fischer J., Perdue L. A., Calibrated Precision GNSS Simulator for Timing Applications, Proceedings of the 45th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, Bellevue, Washington, December 2013, pp. 107–111.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fischer J., Perdue L. A., Calibrated Precision GNSS Simulator for Timing Applications, Proceedings of the 45th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, Bellevue, Washington, December 2013, pp. 107–111.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System. Theory and practice, Wienn, New-York, Springer, 2001, 384 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System. Theory and practice, Wienn, New-York, Springer, 2001. 384 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 т. Т. 1. М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. 334 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antonovich K. M., The use of satellite radio navigation systems in geodesy, vol. 1, Moscow, FSUE «Kartgeocenter» Publ., 2005, 334 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воронов А. С. Измерение разности фаз сигналов // Горизонты образования. 2007. № 9. URL: http://edu.secna.ru/media/f/phaze.pdf(датаобращения:23.10.2020).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Voronov A. S., Horizons of education, 2007, no. 9, available at: http://edu.secna.ru/media/f/phaze.pdf(accessed:23.10.2020)(in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фролов А. А. Метод определения точностных характеристик имитатора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, предназначенного для испытаний угломерной навигационной аппаратуры потребителей // Вестник метролога. 2018. № 2. С. 19–22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Frolov A. A., Vestnik metrologa, 2018. no. 2. pp. 19–22 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
