摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第14页 |
1.4 论文结构安排 | 第14-16页 |
2 高精度卫星测距系统原理 | 第16-26页 |
2.1 高精度卫星测距原理 | 第16-19页 |
2.1.1 高精度卫星测距方案选择 | 第16页 |
2.1.2 伪码测距原理 | 第16-17页 |
2.1.3 伪码相干测距原理 | 第17-18页 |
2.1.4 伪码非相干测距原理 | 第18-19页 |
2.2 直接序列扩频系统原理 | 第19-20页 |
2.3 直接序列扩频系统的优点 | 第20-21页 |
2.3.1 抗干扰性 | 第20页 |
2.3.2 保密性 | 第20页 |
2.3.3 多址通信 | 第20-21页 |
2.4 直接序列扩频系统具体实现框图 | 第21-22页 |
2.4.1 发射机实现框图 | 第21页 |
2.4.2 接收机实现框图 | 第21-22页 |
2.5 扩频伪码 | 第22-25页 |
2.5.1 伪码特点 | 第22-23页 |
2.5.2 扩频伪码产生 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3 伪码捕获算法设计和仿真 | 第26-38页 |
3.1 接收机同步处理的必要性 | 第26-27页 |
3.2 伪码捕获原理 | 第27-28页 |
3.3 伪码捕获算法分析 | 第28-32页 |
3.3.1 串行捕获算法(滑动相关法) | 第28-29页 |
3.3.2 并行捕获算法(匹配滤波法) | 第29-30页 |
3.3.3 并行频率搜索法 | 第30-31页 |
3.3.4 并行码相位搜索法(基于码相位的FFT捕获算法) | 第31-32页 |
3.4 捕获算法比较 | 第32-33页 |
3.5 捕获算法设计和仿真 | 第33-37页 |
3.5.1 捕获算法改进 | 第33-35页 |
3.5.2 扫频间隔选取 | 第35-36页 |
3.5.3 多普勒变化率和伪码频偏 | 第36页 |
3.5.4 捕获算法性能仿真 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
4 跟踪算法设计和仿真 | 第38-61页 |
4.1 锁相环技术 | 第38-48页 |
4.1.1 锁相环基本原理 | 第38-40页 |
4.1.2 环路阶数和稳态响应 | 第40-42页 |
4.1.3 数字锁相环 | 第42-44页 |
4.1.4 锁相环路的捕获性能 | 第44-45页 |
4.1.5 锁相环路的噪声性能 | 第45-46页 |
4.1.6 锁相环设计和仿真 | 第46-48页 |
4.2 伪码跟踪设计与仿真 | 第48-54页 |
4.2.1 伪码跟踪环方案设计 | 第48-49页 |
4.2.2 自适应环路参数切换 | 第49-50页 |
4.2.3 伪码跟踪环改进设计 | 第50-52页 |
4.2.4 伪码跟踪环仿真 | 第52-53页 |
4.2.5 伪码环跟踪误差分析 | 第53-54页 |
4.3 载波跟踪设计与仿真 | 第54-60页 |
4.3.1 载波跟踪环方案设计 | 第55页 |
4.3.2 高效鉴相器设计 | 第55-57页 |
4.3.3 高效鉴频器设计 | 第57-58页 |
4.3.4 环路滤波器设计 | 第58-59页 |
4.3.5 载波跟踪环仿真 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
5 高精度卫星测距的硬件实现和测距实验 | 第61-75页 |
5.1 基于软件无线电的扩频测距硬件平台 | 第61-62页 |
5.2 卫星测距系统参数 | 第62-63页 |
5.3 星上应答机发射机的硬件实现 | 第63-64页 |
5.3.1 测距帧的产生 | 第63页 |
5.3.2 扩频发送 | 第63-64页 |
5.4 星上应答机接收机的硬件实现 | 第64-70页 |
5.4.1 伪码捕获 | 第65-66页 |
5.4.2 伪码跟踪 | 第66-68页 |
5.4.3 载波跟踪 | 第68-70页 |
5.5 测距实验和测距误差分析 | 第70-74页 |
5.5.1 卫星测距系统测距实验 | 第70-73页 |
5.5.2 测距误差分析 | 第73-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录 | 第80页 |