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电网应急平台中低轨卫星同步接收技术研究

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

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