基于北斗地基增强系统完好性算法的设计及仿真
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
缩略语对照表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外现状及发展趋势 | 第16-18页 |
1.3 论文研究内容 | 第18页 |
1.4 论文结构组织 | 第18-21页 |
第二章 相关理论与技术 | 第21-33页 |
2.1 地基增强系统概述 | 第21-23页 |
2.1.1 北斗地基增强系统的基本原理 | 第21-22页 |
2.1.2 北斗地基增强系统组成 | 第22-23页 |
2.2 基于北斗地基增强系统的完好性算法 | 第23-31页 |
2.2.1 完好性概念 | 第23页 |
2.2.2 信号质量监控算法 | 第23-26页 |
2.2.3 数据质量监控算法 | 第26页 |
2.2.4 测量质量监控算法 | 第26-29页 |
2.2.5 多相关接收机一致性监控算法 | 第29-31页 |
2.2.6 报文监控算法 | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 地面完好性仿真系统的需求分析 | 第33-41页 |
3.1 地面完好性仿真系统功能需求分析 | 第33-38页 |
3.1.1 完好性风险来源和故障分类 | 第33-35页 |
3.1.2 完好性总体需求 | 第35-36页 |
3.1.3 完好性需求的分配 | 第36-38页 |
3.2 H_2条件下完好性需求分析 | 第38-39页 |
3.3 地面完好性仿真系统的性能分析 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 完好性仿真系统设计与实现 | 第41-59页 |
4.1 北斗地基增强系统仿真平台设计 | 第41-42页 |
4.1.1 北斗地基增强系统实验室仿真平台介绍 | 第41-42页 |
4.1.2 工作流程 | 第42页 |
4.2 地面仿真系统 | 第42-44页 |
4.2.1 地面仿真系统功能设计 | 第43页 |
4.2.2 工作流程 | 第43-44页 |
4.3 接口设计 | 第44-45页 |
4.3.1 外部接口 | 第44-45页 |
4.3.2 内部接口 | 第45页 |
4.4 系统功能及实现 | 第45-49页 |
4.5 信号质量监控模块 | 第49-50页 |
4.5.1 接收信号功率监控 | 第49-50页 |
4.5.2 码/载波发散性监控 | 第50页 |
4.6 数据质量监控 | 第50-51页 |
4.7 测量质量监控 | 第51-54页 |
4.7.1 接收机锁定时间检查 | 第52页 |
4.7.2 载波加速-倾斜度-阶跃监控 | 第52-53页 |
4.7.3 载波平滑码变更监控 | 第53-54页 |
4.8 多相关接收机一致性监控 | 第54-55页 |
4.9 报文监控 | 第55-56页 |
4.10 完好性参数设置 | 第56-57页 |
4.11 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 完好性实验结果分析 | 第59-73页 |
5.1 完好性监控算法结果分析 | 第59-66页 |
5.1.1 测量质量监控结果分析 | 第59-60页 |
5.1.2 数据质量监控结果分析 | 第60-62页 |
5.1.3 测量质量监控结果分析 | 第62-65页 |
5.1.4 多相关接收机一致性监控结果分析 | 第65-66页 |
5.1.5 报文监控结果分析 | 第66页 |
5.2 基于北斗的地基增强系统实验验证 | 第66-68页 |
5.2.1 试验目的 | 第66页 |
5.2.2 试验设备 | 第66-68页 |
5.3 试验方法和试验过程 | 第68-70页 |
5.3.1 基准站配置 | 第68页 |
5.3.2 车载平台配置 | 第68-69页 |
5.3.3 跑车试验场景 | 第69-70页 |
5.4 测试结果分析 | 第70-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简介 | 第79-80页 |