Galileo反射信号模拟和处理研究及软件实现

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发表于 2022-9-21 17:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
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雅宝题库答案
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雅宝题库解析:
近年来,基于全球卫星定位系统的GNSS-R(GNSS-Reflection)微波遥感技术已经成为倍受关注的热点。由于导航卫星是全天时、全天候的信号发射源,可以通过GNSS-R接收装置,进行导航卫星直射及反射信号的同步接收,进而实现反射面的微波遥感探测。导航卫星反射信号可应用于海面风场遥感、海面高程测量、土壤湿度测量以及有效波高测量、海冰探测等方面,具有低成本、无需发射机、大量信号源等优势。Galileo系统采用了一种新的信号调制方式——BOC(二进制偏置载波)调制。这种调制方式具有更好的抗多径性能,抗单频干扰性能,且能够充分利用现有频谱资源,减小与其他信号的干扰。同时,BOC信号自相关函数的多峰值特性也为反射信号的接收处理提出了新的挑战。因此,研究BOC反射信号的软件处理系统是非常有意义的。本文以BOC(1,1)信号为主要研究对象,由于Galileo信号尚不可用,在进行反射信号的研究时,首先以BOC(1,1)直射数字中频信号的模拟为基础,进行了BOC(1,1)反射信号的模拟。反射信号在遥感方面的应用表现出以反射信号相关功率为基础的需求,因此,BOC(1,1)反射信号的处理将得到不同参数的相关功率设定为主要目标。本文介绍了以直射信号跟踪和定位结果为参照的反射信号开环处理算法,设计了BOC(1,1)反射信号的相关通道,BOC(1,1)反射信号软件处理系统的基本结构以及各个模块的具体实现方法,给出了具体流程。并利用BOC(1,1)反射信号相关功率模型得到的图形,对软件处理得到的码延迟——相关功率和多普勒——相关功率进行了对比验证。本文以Microsoft Visual C++ 6.0为开发环境,以C和C++语言实现了BOC(1,1)反射数字中频信号的模拟和处理,并基于MFC分别搭建了系统平台。最后,本文在分析现行直射及反射信号处理软件运行效率的基础上,运用SIMD技术提高了反射信号处理软件的效率,为软件效率的进一步提升提供了研究方向。





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