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文檔簡介
1、基于衛(wèi)星的定位系統(tǒng)自從投入使用以來,就得到了各國軍事及民用部門的普遍關注,應用廣泛,發(fā)展迅速。目前,導航技術主要有定位、導航和授時,它們廣泛應用于航天、航空、航海各軍事領域以及交通、測量等眾多民用領域。
傳統(tǒng)基于硬件的衛(wèi)星接收機由于其自身固有的特性,不利于靈活的信號捕獲跟蹤導航定位等新技術的發(fā)展。而軟件接收機由于具有開放性、可升級性、靈活性等優(yōu)點,可以方便地實現(xiàn)復雜高精度并兼容多個導航系統(tǒng)的算法,從而提高接收機定位精度及兼容性
2、。軟件接收機的設計與實現(xiàn)是目前接收機設計所面臨的一個挑戰(zhàn),軟件接收機技術己經(jīng)成為衛(wèi)星導航研究領域的熱點之一。
本文對單頻GPS軟件接收機的軟硬件及算法的設計實現(xiàn)過程進行了研究與實現(xiàn)。針對單頻(L1頻率)的C/A碼接收機,也就是目前應用最廣泛的,分析導航衛(wèi)星信號的產(chǎn)生原理,設計并實現(xiàn)了軟件接收機的基帶信號處理模塊。基于傅立葉算法實現(xiàn)信號快速捕獲功能,通過仿真并與其他方法進行了比較分析,改進了算法;實現(xiàn)了信號的鑒頻輔助跟蹤環(huán)路,解
3、調(diào)出了導航信號,并生成了導航電文和C/A碼測距信號,最后利用偽距多普勒原理實現(xiàn)了導航定位解算。實際中頻數(shù)據(jù)測試表明:算法性能優(yōu)越,能迅速捕獲并鎖定信號,獲取導航數(shù)據(jù),定位效果良好。
軟件接收機對硬件的要求比較低。當信號改變時,硬件只需稍加改動即可適應新的系統(tǒng)。本課題軟件采用了模塊化設計,只需更換射頻前端相關參數(shù),即可用來研究新一代的GALILEO系統(tǒng)或者中國的“北斗”導航信號相關基帶信號處理算法,具有很強的移植性,算法的設計與
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