摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
详细摘要 | 第7-10页 |
Detailed Abstract | 第10-17页 |
第一章 引言 | 第17-29页 |
1.1 电网应急平台对于电力安全的意义 | 第17-19页 |
1.2 基于中低轨卫星通信的电网应急平台 | 第19-23页 |
1.2.1 现有电网通信技术 | 第19-20页 |
1.2.2 电网应急平台通信的需求和特点 | 第20-23页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第23-26页 |
1.4 研究思路、技术路线及主要工作量 | 第26-27页 |
1.5 本章小结 | 第27-29页 |
第二章 电网应急平台 | 第29-39页 |
2.1 电网应急平台通信系统组成 | 第29-30页 |
2.2 多普勒频偏产生的原因以及对于接收信号的影响 | 第30-31页 |
2.3 中低轨卫星的多普勒特性 | 第31-36页 |
2.4 DSSS 系统的工作模型 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 影响高动态卫星信号同步的因素 | 第39-53页 |
3.1 多普勒变化率 | 第39-40页 |
3.2 多普勒频偏一次变化率对载波捕获的影响 | 第40-43页 |
3.3 多普勒频偏二次变化率对载波捕获的影响 | 第43-46页 |
3.4 多普勒频偏影响 DSSS 信号同步的主要因素 | 第46-52页 |
3.4.1 传播时延 | 第46-47页 |
3.4.2 频偏影响 | 第47-51页 |
3.4.3 数据的影响 | 第51-52页 |
3.4.4 噪声及干扰的影响 | 第52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 高动态条件下载波频偏捕获算法 | 第53-69页 |
4.1 基于匹配滤波频域扫描的非相干累加算法 | 第53-60页 |
4.1.1 基于匹配滤波频谱补偿的非相干累加算法 | 第58-60页 |
4.2 基于压缩搜索空间的频谱补偿非相干累加算法 | 第60-67页 |
4.2.1 载波频偏及其变化率对载波捕获的影响 | 第60-61页 |
4.2.2 频谱循环补偿算法 | 第61-63页 |
4.2.3 频谱循环补偿算法的性能仿真 | 第63-66页 |
4.2.4 频谱补偿算法在实时性上的优越性 | 第66-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 高动态条件下直序列扩频信号同步技术 | 第69-95页 |
5.1 FFT 辅助的串并式码捕获技术 | 第69-79页 |
5.1.1 码捕获系统的工作过程 | 第69-70页 |
5.1.2 重要参数的研究 | 第70-73页 |
5.1.3 虚警概率和检测概率 | 第73-77页 |
5.1.4 平均捕获时间 | 第77-79页 |
5.2 分段相关的码捕获技术 | 第79-85页 |
5.2.1 捕获系统的工作过程 | 第79-80页 |
5.2.2 重要参数的研究 | 第80-81页 |
5.2.3 虚警概率和检测概率 | 第81-83页 |
5.2.4 平均捕获时间 | 第83-85页 |
5.3 FFT 辅助的码捕获技术与分段相关码捕获技术的性能比较 | 第85-88页 |
5.3.1 具有非相干累积的 FFT 辅助码捕获技术的检测概率 | 第85页 |
5.3.2 两种捕获技术平均捕获时间的对比 | 第85-88页 |
5.4 基于频域相关法的扩频码捕获算法 | 第88-94页 |
5.4.1 采用频域相关法的码捕获系统结构图及工作原理 | 第88-89页 |
5.4.2 频域扫频技术 | 第89-92页 |
5.4.3 频域相关法的捕获性能 | 第92-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 低信噪比高动态条件下长码捕获技术 | 第95-111页 |
6.1 扩频码捕获算法 | 第95-102页 |
6.1.1 直序列同步接收中的 PN 码捕获 | 第95-97页 |
6.1.2 载波频偏与码相位并行补偿的非相干累加算法 | 第97-100页 |
6.1.3 高动态弱信号条件下 PN 码捕获系统的结构图 | 第100-101页 |
6.1.4 关键参数分析 | 第101-102页 |
6.2 一种新的长码捕获方案 | 第102-109页 |
6.3 本章小结 | 第109-111页 |
第七章 结论与展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
作者简介 | 第125页 |
在学期间发表的学术论文 | 第125页 |