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卫星导航接收机自适应调零天线抗干扰技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-21页
    1.1 研究背景及其意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-19页
        1.2.1 对抗人为干扰的技术第18-19页
        1.2.2 低信噪比环境下的抗干扰技术第19页
    1.3 论文的主要内容及章节安排第19-21页
第二章 卫星导航系统的基本原理和抗干扰能力第21-31页
    2.1 卫星导航系统概述第21-24页
        2.1.1 GPS系统发展第21页
        2.1.2 GPS系统组成第21-22页
        2.1.3 GPS信号格式第22-23页
        2.1.4 GPS定位原理第23页
        2.1.5 不同卫星导航系统的差异第23-24页
    2.2 卫星导航接收机的抗干扰能力第24-26页
        2.2.1 GPS系统的干扰容限第24-25页
        2.2.2 提升卫星导航接收机抗干扰能力的措施第25-26页
    2.3 基于自适应调零天线的卫星导航接收机第26-30页
        2.3.1 自适应调零天线抗干扰的原理第26-28页
        2.3.2 自适应调零天线的抗干扰自由度第28-29页
        2.3.3 自适应调零天线抗干扰性能分析第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 卫星导航接收机抗干扰能力的仿真测试方法第31-39页
    3.1 仿真测试系统的结构第31-32页
    3.2 干扰起效的判别准则及干扰容限的计算第32-34页
        3.2.1 干扰起效的判别准则第32-33页
        3.2.2 常规GPS C/A码和P(Y)码接收机干扰容限的计算第33-34页
    3.3 兼有自适应空间陷波与波束成形的阵列天线系统第34-37页
        3.3.1 基本原理第34-36页
        3.3.2 性能仿真第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 卫星导航接收机基带信号处理算法第39-67页
    4.1 当空民用码的确定第39页
    4.2 阵列天线各路信号军用码、民用码信号样点序列的滤波第39-43页
        4.2.1 滤波器组的结构第39-40页
        4.2.2 各级滤波器性能分析第40-43页
    4.3 民用码信号的快速捕获算法第43-54页
        4.3.1 多普勒频移的产生第43-44页
        4.3.2 经典捕获算法第44-50页
        4.3.3 几种基于PMF-FFT的改进算法第50-52页
        4.3.4 当前捕获算法存在的问题第52-53页
        4.3.5 改进捕获算法的性能第53-54页
    4.4 民用码信号的伪码同步和载波跟踪第54-62页
        4.4.1 载波跟踪环路、码同步环路第55-59页
        4.4.2 载波同步环路鉴相器算法、跟踪灵敏度第59-62页
    4.5 自适应波束成形方法第62-65页
        4.5.1 基本原理与系统结构第62-63页
        4.5.2 性能测试与分析第63-65页
    4.6 本章小结第65-67页
第五章 系统的FPGA设计实现第67-85页
    5.1 FPGA的发展现状、原理结构和开发技术第67-70页
        5.1.1 FPGA的发展现状第67页
        5.1.2 FPGA的原理结构第67-69页
        5.1.3 FPGA开发技术第69-70页
    5.2 基带信号处理板的基本结构第70-71页
    5.3 本系统主要结构模块的FPGA实现以及仿真测试第71-83页
        5.3.1 高性能滤波器模块第71-74页
        5.3.2 民用码信号同步捕获模块第74-77页
        5.3.3 码同步、载波同步模块第77-80页
        5.3.4 自适应空间陷波和自适应波束成形模块第80-83页
    5.4 系统硬件调试中出现的问题和解决方法第83-84页
    5.5 本章小结第84-85页
结束语第85-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-93页
作者简介第93-94页

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