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基于GNSS的高轨航天器定轨算法与性能分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及分析第10-13页
        1.2.1 使用GNSS为高轨卫星定位的研究现状第10-11页
        1.2.2 DOA估计研究现状第11-12页
        1.2.3 GNSS接收机阵列天线的研究现状第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 卫星导航定位原理和相控阵技术第15-26页
    2.1 卫星导航定位原理第15-19页
        2.1.1 导航定位原理简述第15-16页
        2.1.2 多系统联合定位第16-17页
        2.1.3 导航系统定位精度第17页
        2.1.4 卫星轨道计算第17-19页
    2.2 相控阵天线理论第19-25页
        2.2.1 相控阵天线阵列第19-21页
        2.2.2 线性约束最小方差算法第21-24页
        2.2.3 基于最大信噪比准则的波束形成算法第24-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 主瓣后瓣信号共同参与的高轨卫星定位评估第26-40页
    3.1 GEO卫星分析第26-33页
        3.1.1 接收信号功率情况分析第26-29页
        3.1.2 可见星数量分析第29-31页
        3.1.3 DOP值分析第31-33页
    3.2 HEO卫星情况分析第33-39页
        3.2.1 接收信号功率分析第33-35页
        3.2.2 可见星数量分析第35-37页
        3.2.3 DOP值分析第37-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 高轨卫星接收机阵列天线设计第40-55页
    4.1 高轨卫星接收导航信号DOA估计第40-47页
        4.1.1 MUSIC算法第40-42页
        4.1.2 通过轨道计算来估计DOA第42-46页
        4.1.3 DOA估计仿真第46-47页
    4.2 基于接收信号功率和DOP值的选星算法第47-50页
    4.3 阵列天线波束形成第50-54页
        4.3.1 自适应波束形成理论简析第50页
        4.3.2 仿真结果第50-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 基于LABVIEW和STK的仿真演示系统的实现第55-65页
    5.1 STK的CON模块以及STKCONNECT.DLL的创建第55-57页
    5.2 串口传输第57-58页
    5.3 仿真演示系统主体设计与实现第58-63页
    5.4 本章小结第63-65页
结论第65-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第69-71页
致谢第71页

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