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基于双向单程伪距测量的时间驯服技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 选题背景及课题意义第14-15页
    1.2 时间驯服概述第15-17页
    1.3 时间驯服国内外现状第17-19页
    1.4 论文的工作及内容安排第19-22页
第2章 晶体振荡器模型第22-32页
    2.1 晶体振荡器种类概述第22-23页
    2.2 晶体振荡器输出的数学模型第23-25页
        2.2.1 时域模型第23页
        2.2.2 频域模型第23-24页
        2.2.3 电压控制晶体振荡器频率模型第24-25页
    2.3 晶体振荡器技术指标第25-27页
        2.3.1 频率准确度第25-26页
        2.3.2 频率稳定度第26-27页
    2.4 晶振频率噪声模型第27-31页
    2.5 小结第31-32页
第3章 基于DOWR的系统方案设计第32-48页
    3.1 系统总体方案设计第32-34页
    3.2 DOWR驯服系统设计第34-37页
        3.2.1 DOWR原理第34-35页
        3.2.2 基于DOWR的驯服方案实现第35-37页
    3.3 系统硬件方案第37-47页
        3.3.1 驯服算法硬件平台第37-41页
        3.3.2 D\A转换器方案第41-44页
        3.3.3 晶振及DAC1220驱动板设计第44-47页
    3.4 小结第47-48页
第4章 系统软件设计第48-68页
    4.1 DOWR模块设计第48-49页
    4.2 时间测量模块设计第49-60页
        4.2.1 高精度时间测量原理第50-52页
        4.2.2 时间测量模块实现第52-60页
    4.3 基于Kalman滤波器的驯服算法设计第60-67页
        4.3.1 Kalman滤波器原理第60-64页
        4.3.2 Kalman滤波器实现第64-65页
        4.3.3 PID控制器第65-66页
        4.3.4 PI控制器实现第66-67页
    4.4 小结第67-68页
第5章 驯服系统仿真与性能分析第68-86页
    5.1 驯服系统模型仿真第68-75页
        5.1.1 二阶锁相环模型第68-70页
        5.1.2 驯服系统仿真方程第70-75页
    5.2 驯服系统性能分析第75-84页
        5.2.1 系统对授时源噪声的过滤作用第76-79页
        5.2.2 系统对晶振噪声的过滤作用第79-84页
    5.3 小结第84-86页
第6章 系统测试与实验结果第86-94页
    6.1 主系统OCXO驯服测试第86-90页
    6.2 TCXO驯服测试第90-92页
    6.3 小结第92-94页
第7章 总结与展望第94-96页
    7.1 本文总结第94-95页
    7.2 工作展望第95-96页
参考文献第96-100页
在读期间的研究成果第100-102页
致谢第102页

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