1.一种用于确定时间基准的方法,其特征在于,所述方法不以自由纸面时作为确定所述时间基准的依据,具体包括:步骤S1、获取来自守时实验室的第一时间基准与原子钟钟面读数之间的时差;步骤S2、基于所述时差,针对不同类型的所述原子钟,在每个时间间隔分别选取频差的最优观测间隔,以通过预测得到与所述第一时间基准同步的第一时间尺度;步骤S3、利用驾驭算法,基于所述第一时间尺度来确定与所述第一时间基准同步且偏差低于第一阈值的第二时间尺度;其中,驾驭算法采用的开环传递函数为:其中,T为每次驾驭的时间间隔,(Ks i,1 ,Ks i,2 ,Ks i,3 )为DPLL(DigitalPhase-LockedLoop)的增益;对M个时差预测误差的平方进行滤波,k≥M,滤波结果设置为:其中,下标i,k表示第i台钟第k个间隔,ε i (t k-m+1 )为预测时刻t k-m+1 的时差预测误差;以及步骤S4、为所述第二时间尺度分配权重,以确定用于全球导航卫星系统的第二时间基准;其中,第i台钟第k个间隔的权重为: 。
2.根据权利要求1所述的用于确定时间基准的方法,其特征在于,其中:所述第一时间基准为守时实验室的时间基准,所述第二时间基准为全球导航卫星系统的时间基准;以及利用以下公式来描述所述时差:其中,i表示第i台原子钟;x i,0 表示时差,y i,0 表示频差,d i 表示频漂的初值;W i,1 (t)和W i,2 (t)表示服从N(0,t)的两个独立的维纳过程,σ i,1 是W i,1 (t)的扩散系数,σ i,2 是W i,2 (t)的扩散系数。
3.根据权利要求1所述的用于确定时间基准的方法,其特征在于,在所述步骤S2中,在所述原子钟的频漂大于第二阈值的情况下,利用二次多项式预测模型来执行所述预测,否则利用一次多项式预测模型来执行所述预测。
4.根据权利要求3所述的用于确定时间基准的方法,其特征在于,在所述步骤S2中,基于所述时差,在相邻时间间隔点处加入时间修正量,使得所述第一时间尺度与所述第一时间基准同步。
5.一种用于确定时间基准的系统,其特征在于,所述系统包括:获取单元,被配置为:获取来自守时实验室的第一时间基准与原子钟钟面读数之间的时差;以及确定单元,被配置为:基于所述时差,针对不同类型的所述原子钟,在每个时间间隔分别确定频差的最优观测间隔;通过预测确定与所述第一时间基准同步的第一时间尺度;利用驾驭算法,基于所述第一时间尺度来确定与所述第一时间基准同步且偏差低于第一阈值的第二时间尺度;其中,驾驭算法采用的开环传递函数为:其中,T为每次驾驭的时间间隔,(Ks i,1 ,Ks i,2 ,Ks i,3 )为DPLL(DigitalPhase-LockedLoop)的增益;对M个时差预测误差的平方进行滤波,k≥M,滤波结果设置为:其中,下标i,k表示第i台钟第k个间隔,ε i (t k-m+1 )为预测时刻t k-m+1 的时差预测误差;以及为所述第二时间尺度分配权重,以确定用于全球导航卫星系统的第二时间基准;其中,第i台钟第k个间隔的权重为: 。
6.根据权利要求5所述的用于确定时间基准的系统,其特征在于,其中:所述第一时间基准为守时实验室的时间基准,所述第二时间基准为全球导航卫星系统的时间基准;以及所述获取单元进一步被配置为,利用以下公式来描述所述时差:其中,i表示第i台原子钟;x i,0 表示时差,y i,0 表示频差,d i 表示频漂的初值;W i,1 (t)和W i,2 (t)表示服从N(0,t)的两个独立的维纳过程,σ i,1 是W i,1 (t)的扩散系数,σ i,2 是W i,2 (t)的扩散系数。
7.根据权利要求5所述的用于确定时间基准的系统,其特征在于,所述确定单元进一步被配置为,在所述原子钟的频漂大于第二阈值的情况下,利用二次多项式预测模型来执行所述预测,否则利用一次多项式预测模型来执行所述预测,以确定所述第一时间尺度。
8.根据权利要求7所述的用于确定时间基准的系统,其特征在于,所述确定单元进一步被配置为,基于所述时差,在相邻时间间隔点处加入时间修正量,使得所述第一时间尺度与所述第一时间基准同步。
9.一种存储有指令的非暂时性计算机可读介质,当所述指令由处理器执行时,执行根据权利要求1-4中任一项所述的用于确定时间基准的方法中的各个步骤。