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1.
罗兰-C系统与全球导航定位系统(GNSS)相结合已成为新的应用模式,为用户提供可靠的定位、导航和授时服务。针对传统罗兰-C 接收机信号捕获时间长、抗噪性能差等缺点,该文提出一种基于延迟相关技术的罗兰-C信号抗噪快速捕获方法,并从理论分析和仿真实验两个方面验证了该方法的有效性,解决了强噪声背景下罗兰-C信号的快速捕获问题。结果表明:罗兰-C延迟相关捕获方法的捕获时间优于200 ms,抗噪性能优于-10 dB。  相似文献   
2.
低频时码授时系统是我国综合PNT体系中重要的组成部分,信号简单,接收成本低廉,在民用领域被广泛应用。该文针对我国低频时码授时系统信号覆盖范围不足的情况,提出了提高低频时码信号的调制比来提高其覆盖范围的思路。在分析我国低频时码授时系统现有信号体制的基础上,对调制比对低频时码传输性能的影响进行重点研究,通过理论分析和仿真模拟并通过米林顿方法计算了调制比改进前后的低频时码覆盖半径,验证了提升调制比可以提升低场强下接收机的接收和解调能力,且其覆盖范围有所提升,为进一步改进我国低频时码信号体制打下基础。  相似文献   
3.
利用调频广播附加信道作为载波进行时间信息的传递为调频广播授时奠定了基础,该文基于对调频广播附加信道的研究,提出新的授时扩频码设计方法并详细设计了扩频码内容,既符合信道条件要求,又有利于接收端的精确捕获跟踪,从而进行时间信息的传递并实现授时功能,实测结果验证了该方法的可行性和准确性。  相似文献   
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