基于GNSS的高轨卫星定位技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 星载GNSS接收机的国内外发展现状 | 第10-12页 |
1.3 全球卫星导航系统发展概况 | 第12-14页 |
1.3.1 GPS的发展概况 | 第12页 |
1.3.2 GLONASS卫星导航系统的发展概况 | 第12-13页 |
1.3.3 Galileo卫星导航系统的发展概况 | 第13页 |
1.3.4 北斗卫星导航系统的发展概况 | 第13-14页 |
1.4 星载GNSS接收机需要解决的难题 | 第14页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 星载GNSS接收机的基本原理 | 第16-32页 |
2.1 GNSS系统组成 | 第16-18页 |
2.1.1 空间部分 | 第16-17页 |
2.1.2 地面监控部分 | 第17-18页 |
2.1.3 用户部分 | 第18页 |
2.2 GNSS信号捕获技术 | 第18-20页 |
2.2.1 GNSS信号捕获原理 | 第18-19页 |
2.2.2 时域串行搜索捕获算法 | 第19-20页 |
2.2.3 基于FFT的快速并行捕获算法 | 第20页 |
2.3 GNSS信号跟踪技术 | 第20-22页 |
2.3.1 载波跟踪 | 第20-21页 |
2.3.2 伪码跟踪 | 第21页 |
2.3.3 信号的完整跟踪 | 第21-22页 |
2.4 导航电文解析 | 第22-29页 |
2.4.1 GPS导航电文解析 | 第22-25页 |
2.4.2 北斗导航电文解析 | 第25-29页 |
2.5 伪距观测量的提取 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 卫星可见性仿真设计 | 第32-56页 |
3.1 高轨星载接收机的原理 | 第32-34页 |
3.1.1 信号传播链路分析 | 第33-34页 |
3.1.2 定位解算 | 第34页 |
3.2 多模解算方法 | 第34-37页 |
3.2.1 定位结果融合的方式 | 第34-35页 |
3.2.2 伪距融合的方式 | 第35-37页 |
3.3 星载GNSS接收机卫星可见性的仿真设计 | 第37-46页 |
3.3.1 GEO星载接收机的可见性仿真 | 第39-44页 |
3.3.2 HEEO星载接收机的可见性仿真 | 第44-46页 |
3.4 几何精度因子 | 第46-55页 |
3.4.1 几何精度因子仿真 | 第47-50页 |
3.4.2 基于GDOP和卫星仰角的选星算法设计 | 第50-53页 |
3.4.3 选星算法的实验结果分析 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 电离层误差分析及其修正 | 第56-80页 |
4.1 主要误差源 | 第56-59页 |
4.2 电离层模型 | 第59-61页 |
4.3 电离层误差 | 第61-67页 |
4.4 电离层误差修正方法 | 第67-72页 |
4.4.1 单频修正 | 第67-68页 |
4.4.2 双频修正 | 第68-69页 |
4.4.3 三频修正 | 第69-71页 |
4.4.4 修正结果比较 | 第71-72页 |
4.5 观测噪声分析 | 第72-74页 |
4.6 多频组合观测值的选取标准 | 第74-75页 |
4.7 单频修正与双频修正实验结果分析 | 第75-79页 |
4.7.1 实验平台与测试数据 | 第75页 |
4.7.2 实验结果分析 | 第75-79页 |
4.8 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 结论与展望 | 第80-82页 |
5.1 本文主要工作 | 第80-81页 |
5.2 后续工作展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
个人简历、在学期间发表的论文与研究成果 | 第86页 |