彈載GNSS軟件接收機基帶信號處理關鍵技術研究
【圖文】:
邐博士學位論文逡逑武器主要的研究方向之一[3,4]。圖1.1是美國\\1982式“神劍”155111111制導炮彈。逡逑該彈是美軍第’?型全球定位系統(tǒng)/慣性導航系統(tǒng)(Global邋Position邋System/Inertial逡逑Navigation邋System,邋GPS/INS)制導彈藥,也是美軍實現火炮系統(tǒng)轉型和增強精確打擊逡逑能力的重點項目!吧駝Α敝茖趶椩谝晾撕桶⒏缓箲(zhàn)場上得到了充分的檢驗。逡逑(a)邋“神劍”精確制導炮彈邐(b)邋“神劍”內部的GPS接收機逡逑圖1.邋1邋“神劍”精確制導炮彈及其內部GPS接收機m逡逑隨著GPS現代化進程的不斷推進,GPS系統(tǒng)得到不斷的發(fā)展和完善,新增加的逡逑軍用信號M碼,將使GPS制導彈藥的性能得到進一步提高。與此同時,其他衛(wèi)星導逡逑航系統(tǒng)也在組網或現代化改造當中。俄羅斯的格洛納斯(GLONASS)系統(tǒng)是與GPS逡逑同時期發(fā)展的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng),并在1996年初建成。早在1993年9月,,俄羅斯總逡逑統(tǒng)就宣布,GLONASS將是俄羅斯武庫的一部分。歐洲的伽利略(Galileo)系統(tǒng)是歐逡逑盟研制的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng);冢牵幔欤椋欤澹,歐洲可建立自己的軍事體系,從而擺脫逡逑對GPS的依賴。我國的北斗(BDS)系統(tǒng)目前己實現亞太地區(qū)的覆蓋,正處于全球逡逑組網進程當中
飛行過程中高動態(tài)、低載噪比和信號中斷等惡劣條件均會使跟蹤誤差增大,因此增強逡逑環(huán)路跟蹤性能對于提高彈丸命中精度極為關鍵。逡逑此外,如圖1.2所示,振蕩器為射頻前端模塊提供頻率源,同時為基帶信號處理逡逑模塊提供驅動時鐘,可見振蕩器的性能直接影響信號的捕獲與跟蹤性能。然而,彈丸逡逑提供的空間有限,彈載接收機通常使用體積較小的溫補晶振(Temperature逡逑Compensated邋Crystal邋Oscillator,邋TCXO)。溫補晶振受外界因素(溫度、壓力等)影響逡逑較大[12],其輸出信號的頻率準確度和穩(wěn)定度性能也較差[13],后續(xù)的基帶信號處理勢逡逑必受到影響。逡逑在傳統(tǒng)的硬件接收機中,基帶信號算法通常由專用集成電路(Application邋Specific逡逑Integrated邋Circuit,邋ASIC)實現,如圖1.1(b)所示。盡管ASIC具有強大、高速的運算逡逑能力,但它沒有可編程性,缺乏靈活性,對于研究和開發(fā)不同功能的基帶信號算法不逡逑利。軟件接收機的出現則打破了以硬件為核心的傳統(tǒng)接收機功能單一、可擴展性差的逡逑設計局限。所謂軟件接收機
【學位授予單位】:南京理工大學
【學位級別】:博士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TJ410.3
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