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OAI收割 [33]
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会议论文 [33]
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右旋圆极化微带天线的设计与实现——基于北斗卫星导航系统
会议论文
OAI收割
第三届中国卫星导航学术年会, 中国广东广州, 2012
刘永鑫
;
侯雷
;
胡永辉
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提交时间:2012/10/19
北斗
右旋圆极化
微带天线
卫星导航|Abstract
本文在传统圆形微带天线的基础上
研究设计了一种基于北斗卫星导航系统的右旋圆极化微带贴片天线。基于腔模理论
采用在传统的圆形贴片天线上开槽和单点背馈的方法
设计仿真优化模型
优化结果显示轴比<3dB
同时根据仿真优化结果进行PCB设计
制作出圆极化天线样品。在北斗B1(1561MHz)频点上
把本设计天线接入系统进行对比测试
系统运行稳定。仿真结果及测试结果均说明该方案的可行性。
卫星导航系统时间频率性能测度方法研究
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
吴海涛
;
李孝辉
;
华宇
;
任晓乾
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2012/10/19
时间频率
性能测度
卫星导航
性能带限
可微度|Abstract
对导航系统中的时间频率性能进行评估较为复杂。目前已知的时间频率测试主要是针对单机和分离部件
就时间频率体系整体来研究测试评估方法还较少。本文通过对导航系统中的时间频率体系的分析
提出从时间频率链性能带限和时间频率的可微度两个方面进行整体性能的分析和测评。时间频率性能带限主要用于分析评估时间频率技术指标分解的合理性
各关联内容技术指标的协调性和一致性。时间频率可微度主要用于分析评估时间频率信号和数据的平稳性。通过可微度分析计算
来评估数据更新
参数建模
模型预报
以及冗余切换
信号控制和保持驾驭的策略和技术的有效性。本文提出并使用这两个概念
研究了对卫星导航系统中的时间频率的一种测试评估方法。
卫星双向时间频率传递链路的性能评估
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
李玮
;
张虹
;
袁海波
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提交时间:2012/10/19
卫星双向时间频率传递
性能评估
误差分析
校正方法|Abstract
卫星导航系统的时间同步精度对定位有决定性的影响
时间同步误差会最终反映为用户的定位偏差。因此
系统时间同步精度是评价卫星导航系统性能的一项关键指标
对这项指标的评定依赖于对系统时间同步精度的测试与评估。站间时间同步技术是卫星导航定位系统时间同步的基础
卫星双向时间频率传递(TWSTFT)的精度可以达到优于1ns
是国际上公认精度最高的远程站间时间同步方法之一。中国科学院国家授时中心(NTSC)是国内最早开展TWSTFT工作的单位
已经建立了多条亚欧
亚太TWSTFT链路
同时也开展了利用C波段进行TWSTFT的相关试验。本文分析了TWSTFT方法的基本原理和技术特点
以国家授时中心建立的亚太
亚欧TWSTFT链路为背景
对TWSTFT系统的体系结构
主要功能
工作模式进行了分析
对链路的性能进行了评估
研究了主要的误差及其校正方法。本文所做的研究工作对我国卫星导航系统的站间时间同步系统建设和测试评估起到了借鉴作用。
基于Simulink的GPS软件接收机实验平台开发
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
贺卫东
;
卢晓春
;
王培
;
饶永楠
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提交时间:2012/10/19
GPS
软件接收机实平台
Simulink
导航电文|Abstract
传统的硬件接收机由射频前端
相关器
中央处理器和其他的外设组成
能够提供的灵活性微乎其微。经过现代化的GPS有很多新的信号格式和应用方式。为了更有效地对新的信号格式和应用方式进行研究分析和实现
无疑一个完好的软件接收机是最佳的仿真实平台。另外
GPS的软件接收机也可以被灵活的应用在伽利略信号和北斗信号的分析仿真中。不能做到实时处理是软件接收机最大的缺点
但是随着MPU和IDSP技术的发展软件接收机的优势还是日益凸显。本文详细的阐述了在Simulink基础上的GPS软件接收机平台的设计实现过程
GPS软件接收机按照主要的功能可以分为信号捕获
跟踪解调和位同步。每个功能模块都可以非常方便的针对其他频率和导航系统信号格式进行相应的更改。最后
本文的GPS软件接收机平台经过射频接收存储到本地的实际GPS中频信号测试
证明整个软件接收机实平台可以正确的解调出导航电文
参数灵活可调
满足了后续工程仿真实的要求。
基于USB接口的多通道时间间隔测量系统设计
会议论文
OAI收割
2009全国时间频率学术会议, 中国四川成都, 2009-10-22
施韶华
;
李孝辉
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提交时间:2012/10/19
时间间隔测量
抽头延迟线技术
通用串行总线|Abstract
由于参考时钟频率的限制
采用普通方法进行时间间隔测量的精度在达到一定程度就很难进一步提高。本文设计了一款基于抽头延迟线技术的TDC-GPX芯片的多通道时间间隔测量系统
该系统最多可进行8通道测量
在40MHz的参考时钟频率下每通道可以实现小于100ps精度的时间间隔测量。系统内置通用串行总线接口(USB)
可在计算机控制下进行测量和显示测量结果。测试表明
该系统在进行多通道测量时每通道测量精度为93 ps~1。