首页--天文学、地球科学论文--测绘学论文--大地测量学论文--卫星大地测量与空间大地测量论文--全球定位系统(GPS)论文

地基增强系统(GBAS)仿真验证平台关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第13-18页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 GNSS仿真技术的发展现状第14-16页
    1.3 研究内容第16页
    1.4 论文组织结构第16-18页
2 系统仿真原理与方法第18-27页
    2.1 系统仿真定义及分类第18-20页
    2.2 数学仿真的一般步骤第20-21页
    2.3 仿真系统的性能指标第21-24页
        2.3.1 时空约束能力第21-22页
        2.3.2 仿真信息的真实性第22-23页
        2.3.3 仿真系统的可扩展性第23-24页
    2.4 系统仿真的关键技术第24-26页
        2.4.1 时钟同步和时间控制技术第24-25页
        2.4.2 虚拟环境仿真技术第25-26页
        2.4.3 信息交换标准第26页
        2.4.4 运行管理技术第26页
    2.5 本章小结第26-27页
3 仿真系统设计与实现第27-43页
    3.1 GBAS系统分析第27-29页
        3.1.1 GBAS组成结构第27-29页
        3.1.2 GBAS工作原理第29页
    3.2 仿真系统的设计原则第29-30页
    3.3 仿真系统的组成第30-31页
    3.4 仿真系统的功能设计第31-33页
    3.5 仿真系统实现的策略第33-41页
        3.5.1 仿真支撑环境第33-35页
        3.5.2 系统控制仿真子系统第35-37页
        3.5.3 数据处理中心仿真子系统第37-39页
        3.5.4 基准站仿真子系统第39页
        3.5.5 用户应用仿真子系统第39-40页
        3.5.6 分布交互式网络管理第40-41页
    3.6 本章小结第41-43页
4 时间管理策略第43-57页
    4.1 基于数据滤波的的时间同步方法第43-48页
        4.1.1 内时间同步第43-45页
        4.1.2 数据滤波算法第45-46页
        4.1.3 高精度时间戳获取算法第46页
        4.1.4 基于数据滤波的高精度内时间同步实现第46-47页
        4.1.5 时间同步精度分析第47-48页
    4.2 用户可控的时间推进方法第48-53页
        4.2.1 仿真时间推进计算模型第49-50页
        4.2.2 仿真时间推进第50-51页
        4.2.3 死锁分析第51-52页
        4.2.4 仿真实例分析第52-53页
    4.3 仿真步长选取方法第53-56页
        4.3.1 仿真步长选取影响因素第54-55页
        4.3.2 仿真模型最小仿真步长确定第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
5 故障和异常仿真第57-69页
    5.1 网络延迟故障仿真第57-64页
        5.1.1 网络延迟导致因果关系混乱第57-59页
        5.1.2 高精度网络延迟仿真算法第59-61页
        5.1.3 仿真结果分析第61-64页
    5.2 数据异常仿真第64-66页
        5.2.1 数据异常第64页
        5.2.2 仿真及结果分析第64-66页
    5.3 基准站故障仿真第66-68页
        5.3.1 基准站故障第66页
        5.3.2 仿真及结果分析第66-68页
    5.4 本章小结第68-69页
6 总结与展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
攻读硕士学位期间取得的成果第75-76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:基于混合光谱特征的非监督变化检测算法
下一篇:基于小格网和中位值获取点云变形的方法研究