中国韩国日本在线观看免费,A级尤物一区,日韩精品一二三区无码,欧美日韩少妇色

當前位置:主頁 > 科技論文 > 搜索引擎論文 >

彈載GNSS軟件接收機基帶信號處理關鍵技術研究

發(fā)布時間:2020-05-22 03:48
【摘要】:精確制導彈藥在現代高技術局部戰(zhàn)爭中的作用越來越突出,是信息化戰(zhàn)爭的重要標志。衛(wèi)星制導憑借其全天候、低成本等優(yōu)勢已發(fā)展成為制導彈藥主要的制導方式之一。與常規(guī)的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)(Global Navigation Satellites System,GNSS)接收機相比,彈載GNSS接收機接收的衛(wèi)星信號具有更大的動態(tài)、更低的載噪比,甚至可能出現信號中斷等情況,從而對接收機的核心技術——基帶信號處理,提出了更高的要求。對于信號捕獲,由于彈丸飛行時間僅為數十秒,因此捕獲速度性能非常關鍵。而捕獲精度影響跟蹤環(huán)路到達穩(wěn)態(tài)的時間,從而影響接收機首次定位時間,因此捕獲精度也是重要的捕獲性能之一。對于信號跟蹤,高動態(tài)要求環(huán)路增大帶寬,但會導致更多的噪聲,因此如何平衡環(huán)路動態(tài)性能和噪聲性能是彈載接收機高動態(tài)、低載噪比條件下載波跟蹤的難點。隨著新的衛(wèi)星導航信號陸續(xù)出現,以及接收機基帶信號處理算法的不斷改進,接收機必須不斷地更新?lián)Q代。軟件接收機能在不改變硬件結構的基礎上快速地更新算法功能,現已成為未來衛(wèi)星導航接收機的一個發(fā)展方向。基于上述精確制導彈藥的應用背景和衛(wèi)星導航接收機的發(fā)展趨勢,本文重點研究了彈載GNSS軟件接收機的基帶信號處理相關技術,開展的主要工作及取得的研究成果如下:(1)開展了衛(wèi)星導航軟件接收機數字中頻信號源的設計工作,為后續(xù)研究接收機基帶信號處理算法提供參數可靈活設置的信號源。具體工作包括以下三個內容:第一,研究了目前世界上主要的四大衛(wèi)星導航系統(tǒng)的信號體制,分析其異同點,得出盡管各系統(tǒng)信號體制不盡相同,但基帶信號算法具有一定相似性的結論。為此,后續(xù)工作均在GPS L1信號基礎上展開;第二,基于Matlab/Simulink開發(fā)了GPS L1軟件模擬器;第三,基于DSP+FPGA研制了一臺GPS L1偽衛(wèi)星原理樣機。經測試,所設計的信號源參數可控,滿足設計要求。(2)以精確制導炮彈為應用背景,提出了一種能同時顧及精度與速度的信號捕獲算法。該算法借助炮彈發(fā)射前初始化輔助信息對碼相位和載波頻偏進行預估,縮小參數搜索范圍,提高捕獲速度。在此基礎上,利用Chirp-Z變換實現頻率的細化,提高捕獲精度。為提高算法效率,借鑒了衛(wèi)星導航接收機基帶信號處理中的相干積分清零思想,對原始信號進行降采樣,從而降低運算量。實驗結果表明,降采樣在顯著提高捕獲速度的同時,能保持較高的頻率精度。為進一步提高算法的精度和靈敏度,提出加長相干積分時間和降采樣相結合的方法。結果表明,當相干積分時間為10ms時,所提算法能捕獲載噪比低至22dB-Hz的信號;對于25dB-Hz的信號,捕獲誤差僅為5.9Hz。(3)開展了彈載GNSS軟件接收機矢量跟蹤算法研究工作。重點研究了矢量跟蹤環(huán)在彈載GPS接收機高動態(tài)信號跟蹤中的應用,建立了彈載接收機數字中頻信號仿真電路模型,并對傳統(tǒng)的固定帶寬環(huán)路、基于Kalman濾波器的鎖相環(huán)及矢量跟蹤環(huán)在頻率跟蹤方面的性能進行了比較,結果表明矢量跟蹤環(huán)具有更好的噪聲性能和動態(tài)性能。針對矢量跟蹤環(huán)存在的可見星數目減小和導航解精度下降將導致環(huán)路跟蹤精度下降甚至環(huán)路失鎖的問題,提出了一種利用彈丸期望彈道輔助的矢量頻率跟蹤算法,有效抑制了信號短時中斷情況下誤差的發(fā)散,并且在信號恢復時,能實現環(huán)路的快速重鎖。(4)由于彈丸空間狹小,彈載GNSS接收機通常使用體積較小的溫補晶振(Temperature Compensated Crystal Oscillator,TCXO)作為頻率參考源,而TCXO的頻率準確度和穩(wěn)定度較差?紤]到振蕩器對接收機信號處理有重要影響,開展了接收機振蕩器對基帶信號算法性能的影響研究。為給軟件接收機提供更接近實際情況的信號源,需要模擬接收機振蕩器的相位噪聲。為此,提出了一種低成本、滿足精度要求的振蕩器相位噪聲測量方法。該方法基于自主研制的偽衛(wèi)星發(fā)射與接收系統(tǒng),信號載噪比可靈活設置。利用較高的載噪比,可有效降低熱噪聲的影響,從而可使環(huán)路帶寬盡可能加大。使用該方法,可測量平均時間低至1 ms的短期頻率穩(wěn)定度,測量誤差僅為2.22%。利用模擬得到的信號源,分析了接收機振蕩器相位噪聲對鎖相環(huán)以及接收機鐘差、碼相位預測的影響。此外,考慮到彈載接收機印制電路板(Printed Circuit Board,PCB)元器件密度高,易導致發(fā)熱現象,進而影響振蕩器的頻率穩(wěn)定性,本文通過實驗研究和分析了接收機工作時PCB溫度變化對鎖相環(huán)的影響。本文開展的衛(wèi)星導航接收機基帶信號處理關鍵技術研究,對于彈載GNSS軟件接收機的工程化實現具有一定的理論意義和應用價值。
【圖文】:

精確制導,炮彈,全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)


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

模塊,衛(wèi)星導航,核心部分,軟件接收機


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

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 ;2002國際GPS/GNSS學術年會[J];國際學術動態(tài);2004年01期

2 劉暢;丁凡;田淼清;;GNSS安全——網絡空間安全的新戰(zhàn)場[J];全球定位系統(tǒng);2019年01期

3 張雙成;戴凱陽;南陽;張勤;瞿偉;李振宇;趙迎輝;;GNSS-MR技術用于雪深探測的初步研究[J];武漢大學學報(信息科學版);2018年02期

4 李加群;王健;趙向東;;GNSS觀測數據解算檢查及自動存儲研究[J];測繪與空間地理信息;2017年12期

5 白帆;;海上復雜環(huán)境對GNSS天線信號影響的分析[J];數字通信世界;2018年03期

6 熊尋安;龔春龍;曹夢成;曹志德;;茜坑水庫主壩表面GNSS變形監(jiān)測系統(tǒng)設計與實現[J];人民長江;2018年12期

7 鐘梓敏;;略論幾種常見引起GNSS測量出現誤差的因素[J];科技資訊;2018年10期

8 張鵬飛;徐泮林;;多系統(tǒng)GNSS在弱信號環(huán)境下的比較研究與精度評估[J];北京測繪;2018年08期

9 文述生;王江林;李寧;閆少霞;;GNSS RTK在測繪測量中的技術應用研究[J];科技創(chuàng)新與應用;2018年25期

10 朱曙光;聶松廣;郭玉珍;;GNSS-RTK外業(yè)操作五步教學法[J];內江科技;2018年10期

相關會議論文 前10條

1 王凱龍;郭杭;田寶連;王海濤;;GNSS車載相對定位實驗研究[A];衛(wèi)星導航定位與北斗系統(tǒng)應用2016——星參北斗 位聯(lián)世界[C];2016年

2 ;GNSS系統(tǒng)的研究與發(fā)展[A];衛(wèi)星導航產業(yè)機遇與挑戰(zhàn)2010[C];2010年

3 Lingxuan Wang;Yu Gan;Erhu Wei;Lifen Sui;Xuexi Liu;;INS-Aided Single-Frequency Cycle-Slip Detection for Real-Time Kinematic GNSS[A];第九屆中國衛(wèi)星導航學術年會論文集——S10 多源融合導航技術[C];2018年

4 Yaozong Zhou;Cuilin Kuang;Shaohua Dou;Ziping Liu;;Development and Assessment of GNSS Online Differential Data Processing System Based on HNCORS[A];第九屆中國衛(wèi)星導航學術年會論文集——S02 導航與位置服務[C];2018年

5 Peng Hu;Guanwen Huang;Qin Zhang;Xiaolei Wang;Min Mao;;Algorithm and Performance of Precipitable Water Vapor Retrieval Using Multiple GNSS Precise Point Positioning Technology[A];第九屆中國衛(wèi)星導航學術年會論文集——S01 衛(wèi)星導航應用技術[C];2018年

6 Zhengxun He;Shuangcheng Zhang;Yang Nan;Kai Liu;Wei Qu;Huilin Wu;Qi Liu;;Analysis of Sea Surface Multipath and Impact on GNSS Precision Positioning[A];第九屆中國衛(wèi)星導航學術年會論文集——S01 衛(wèi)星導航應用技術[C];2018年

7 Ran Zeng;Yang Liu;;Clock Jump Repair of high-rate GNSS data for earthquake monitoring in Japan[A];第九屆中國衛(wèi)星導航學術年會論文集——S01 衛(wèi)星導航應用技術[C];2018年

8 肖嶺;李向;白明玄;潘靜璇;;GNSS壓制欺騙信號特征分析[A];第十二屆全國信號和智能信息處理與應用學術會議論文集[C];2018年

9 張文金;;差分GNSS在無人機上的應用[A];云南省測繪地理信息學會2016年學術年會論文集[C];2016年

10 劉艷祥;;松陽縣南城區(qū)塊一級GNSS測量的設計與實施[A];“踐行‘五大發(fā)展理念’,提升地質服務能力”——浙江省地質學會2016年學術年會論文集[C];2016年

相關重要報紙文章 前10條

1 包!∨斫ㄈA;全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)建功汶川災后重建[N];中國測繪報;2009年

2 王立彬;中國全球衛(wèi)星導航系統(tǒng),奪下千萬美元大單[N];新華每日電訊;2007年

3 本報記者 陳錦鋒;華測導航加快核心業(yè)務發(fā)展 多元化發(fā)力驅動業(yè)績穩(wěn)定增長[N];通信信息報;2018年

4 王娜;我GNSS技術打破國外壟斷[N];科技日報;2007年

5 本報記者 楊蕾;計量更準導航才能更準[N];中國質量報;2014年

6 中國全球定位系統(tǒng)技術應用協(xié)會咨詢中心主任 曹沖;全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的現狀和前景[N];中國測繪報;2009年

7 王雅麗;實施國際化戰(zhàn)略[N];中國測繪報;2010年

8 北京合眾思壯科技股份有限公司 彭玉群;移動GIS蓄勢待發(fā)[N];計算機世界;2008年

9 文湘北邋田力;全面認識全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)[N];中國測繪報;2007年

10 中國地震局地質研究所研究員 甘衛(wèi)軍;“陸態(tài)網絡”監(jiān)測地殼運動[N];北京日報;2012年

相關博士學位論文 前10條

1 張豹;地基GNSS水汽反演技術及其在復雜天氣條件下的應用研究[D];武漢大學;2016年

2 任曉東;多系統(tǒng)GNSS電離層TEC高精度建模及差分碼偏差精確估計[D];武漢大學;2017年

3 徐兵;彈載GNSS軟件接收機基帶信號處理關鍵技術研究[D];南京理工大學;2018年

4 夏敬潮;融合泛在無線信號與GNSS的室內外定位方法研究[D];武漢大學;2015年

5 呂海洋;基于車行GNSS軌跡數據的道路網絡構建與增強方法研究[D];南京師范大學;2017年

6 徐廣輝;新信號體制GNSS接收機信號同步與干擾抑制技術研究[D];哈爾濱工程大學;2018年

7 徐鑒;市區(qū)環(huán)境下GNSS多徑信號盲處理技術研究[D];哈爾濱工程大學;2018年

8 王笑蕾;地基GNSS近地空間水環(huán)境遙感監(jiān)測研究[D];長安大學;2018年

9 丁楠;地基GNSS水汽層析關鍵技術研究[D];中國礦業(yè)大學;2018年

10 張洪陽;GNSS弱信號載波跟蹤技術[D];西安電子科技大學;2018年

相關碩士學位論文 前10條

1 湯佳明;移動平臺上GNSS多天線基線解算方法研究[D];長沙理工大學;2018年

2 陳亮;GNSS單頻精密單點定位算法研究[D];武漢大學;2017年

3 盧楠;面向橋梁GNSS變形監(jiān)測的改進量測擴增卡爾曼濾波方法及應用[D];武漢理工大學;2018年

4 賈鵬志;靶場GNSS性能評估與完好性監(jiān)測[D];戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學;2018年

5 朱恩慧;地基GNSS探測水汽方法及應用研究[D];戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學;2018年

6 全偉;VLBI2010技術在GNSS導航衛(wèi)星精密定軌應用中的理論和方法研究[D];戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學;2018年

7 佘麗麗;基于星載GNSS的LEO實時精密定軌算法研究[D];中國科學院大學(中國科學院國家空間科學中心);2018年

8 徐煒;GNSS中長基線解算技術與程序實現[D];安徽理工大學;2018年

9 喬方;基于高頻GNSS坐標序列的地表動態(tài)變形Kalman預報[D];安徽理工大學;2018年

10 馬健武;基于RBF神經網絡模型的GNSS對流層延遲插值[D];合肥工業(yè)大學;2018年



本文編號:2675389

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.lk138.cn/kejilunwen/sousuoyinqinglunwen/2675389.html


Copyright(c)文論論文網All Rights Reserved | 網站地圖 |

版權申明:資料由用戶f9f2e***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com