【摘 要】
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在卫星导航领域,GPS的概念逐渐为GNSS所取代。相对于单一的GPS,更多的卫星星座将使GNSS接收机能够获得更精确的位置、速度和时间(PVT)信息。一方面,天上更多的可用卫星使得接收机可以通过选择合适的定位星得到更好的精度因子(Dilution Of Precision, DOP);另一方面,一些新的GNSS民用信号使用了BOC调制,可以提供比传统的BPSK调制信号更好的码跟踪精度、更好的抗多径
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在卫星导航领域,GPS的概念逐渐为GNSS所取代。相对于单一的GPS,更多的卫星星座将使GNSS接收机能够获得更精确的位置、速度和时间(PVT)信息。一方面,天上更多的可用卫星使得接收机可以通过选择合适的定位星得到更好的精度因子(Dilution Of Precision, DOP);另一方面,一些新的GNSS民用信号使用了BOC调制,可以提供比传统的BPSK调制信号更好的码跟踪精度、更好的抗多径干扰能力和窄带干扰抑制性能。所以,多星座GNSS接收机理论上能够提供更好的定位性能。但是,GNSS接收机也面临两个挑战:首先,GNSS接收机在对BOC信号捕获和跟踪时有误捕和误锁的风险;其次,GNSS接收机由于要处理多个星座的信号,所以需要更多的硬件资源。本文试图探索上述两个问题的解决。 为了解决BOC信号捕获和跟踪的模糊性问题,本文实现了GRASS算法,提出了一种基于FFT的实现方案,能够在频率维上并行计算GRASS算法所需的检测统计量。在BOC信号的跟踪阶段,本文提出了一种基于伪相关函数的误锁检测方法,并且与经典的Bump-Jump方法做了比较,给出了仿真结果和结论。 为了减少多星座GNSS接收机的硬件消耗,本文提出一种通用的可配置的接收机通道模型,可以通过参数的配置实现对不同民用信号的跟踪。同时,为了减少多星座的码发生器占用的逻辑和存储资源,本文提出了一种码发生器的交叉连接结构,使得接收机内部只需实现一套码发生器即可。为了验证上述模型和方法,本文在Altera公司的EP2S180开发板上完成了GNSS接收机基带模块的实现。
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