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

GPS高动态接收机研究和实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 课题背景第16页
    1.2 国内外研究现状第16-17页
    1.3 课题的内容及采用的关键技术第17-18页
    1.4 论文及工作安排第18-20页
第二章 高动态场景下GPS信号快捕方式第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 高动态环境下信号的特点第20-21页
    2.3 常规捕获方案分析第21-25页
        2.3.1 串行捕获方案第21-22页
        2.3.2 基于FFT的并行频率捕获方案第22-23页
        2.3.3 采用FFT的并行码相位捕获方案第23-24页
        2.3.4 三种方式分析比较第24-25页
    2.4 高动态接收机PMF和FFT相结合的快捕方案第25-32页
        2.4.1 快捕方案原理分析第25-26页
        2.4.2 PMF-FFT幅频特性第26-27页
        2.4.3 PMF长度与数量对捕获性能的影响第27-28页
        2.4.4 .PMF-FFT方案的MATLAB仿真第28-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 高动态场景下跟踪环路分析及实现第34-56页
    3.1 引言第34页
    3.2 GPS跟踪环路简析第34-40页
        3.2.1 码跟踪环路简析第35-37页
        3.2.2 叉积自动频率控制环算法(CPAFC)第37-38页
        3.2.3 基于科斯塔斯环的载波相位跟踪环第38-39页
        3.2.4 四相鉴频FQFD算法第39-40页
    3.3 常规GPS接收机跟踪方案第40-41页
    3.4 PLL、CPAFC、FQFD在高动态模型下的能力分析第41-45页
        3.4.1 JPL高动态载体模型第41-42页
        3.4.2 三种常规方法在高动态环境下的性能仿真第42-45页
    3.5 采用FQFD引导的二阶CPAFC三阶PLL组合高动态跟踪环路第45-49页
        3.5.1 环路参数对跟踪性能的影响第46页
        3.5.2 组合跟踪环路基本原理第46-48页
        3.5.3 载波组合跟踪环路转换判断条件第48-49页
    3.6 分析采用FQFD引导跟踪环路性能第49-54页
        3.6.1 捕获环路交接给跟踪环路的载波频率与实际载波频率相同时第49-51页
        3.6.2 捕获环路的载波频率与实际载波频率相差450Hz时第51-52页
        3.6.3 捕获环路的载波频率与实际载波频率相差250Hz时第52-54页
    3.7 结束语第54-56页
第四章 高动态接收机硬件实现第56-72页
    4.1 整机总体结构第56-60页
        4.1.1 天线第57页
        4.1.2 抗干扰模块第57页
        4.1.3 B1/GPS、GLONASS低噪放第57-58页
        4.1.4 合路第58页
        4.1.5 DC、RF隔离耦合第58页
        4.1.6 二次电源第58页
        4.1.7 功放控制信号检测单元第58页
        4.1.8 RD功放第58-59页
        4.1.9 射频单元第59-60页
    4.2 多模卫星导航接收机硬件设计第60-61页
    4.3 电性能设计方案第61-64页
        4.3.1 模拟中频AD转换单元第62-63页
        4.3.2 AD9204电路设计第63-64页
    4.4 时钟产生单元第64-65页
        4.4.1 基本功能与组成第64页
        4.4.2 系统时钟需求分析第64-65页
        4.4.3 芯片选型第65页
        4.4.4 芯片电源设计第65页
    4.5 硬件可编程处理器单元设计第65-67页
        4.5.1 芯片选型第65-66页
        4.5.2 配置加载电路设计第66-67页
    4.6 软件可编程处理器单元设计第67-70页
        4.6.1 数据处理及主控电路第67-68页
        4.6.2 DSPEMIF接口设计第68-69页
        4.6.3 功能配置电路设计第69-70页
        4.6.4 JTAG接口电路设计第70页
    4.7 结束语第70-72页
第五章 高动态接收机软件实现第72-84页
    5.1 接收机软件结构第72-73页
    5.2 高动态快速捕获跟踪算法实现第73-80页
        5.2.1 混频子频模块第73页
        5.2.2 数据位宽变换模块第73-74页
        5.2.3 采样数据降速率模块第74-75页
        5.2.4 C/A码调节模块第75-77页
        5.2.5 分组匹配滤波模块第77-78页
        5.2.6 C/A码存储处理模块第78页
        5.2.7 FFT模块第78-79页
        5.2.8 幅值检测选取模块第79-80页
    5.3 跟踪环路实现第80-81页
    5.4 软件仿真测试实验第81-82页
    5.5 东方联星NS700模拟器测试动态环境下捕获跟踪能力第82-83页
    5.6 结束语第83-84页
第六章 总结第84-86页
    6.1 本文主要工作第84页
    6.2 未来工作展望第84-86页
参考文献第86-88页
致谢第88-90页
作者简介第90-91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:用STR对恒河猴群遗传背景的研究及封闭恒河猴群CCR5基因变异特征的分析
下一篇:深海履带车行驶控制技术研究