皮卫星地面站软件解调系统设计

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卫星地面站设备的安装、调试与维护

卫星地面站设备的安装、调试与维护
埋于地下 23 ~ m,铜 板 的尺 寸 应 大 于 5 0 m ( ) 0r a 长 × 3 0 m( ) 5 0 m 宽  ̄ mm( ) 同 时在埋 泥 土时 , 板周 围洒 厚 , 铜
2 天 线 、 雷 针及 接 地 的安 装 要 求 避
2 1 天 线 的 安 装 .
对于大 多数 卫 星 电视接 收站 来说 , 天线 口径 比较 小 , 线 对卫 星 的指 向精 度要 求不 是 特 别 高 , 般不 天 一 用进 行 天线 的 自动跟 踪 ,所 以对 天线 底 座 的要求 不
在 安装 接 收机 前 , 在输 入 电缆 芯 线 与外 皮之 间 先
测量 电阻值 , 电阻超 过 I MQ 以上 均 为正 常 , 则应 视 否
为 电缆有 局 部或 全 部短 路 现 象 , 应重 装 电缆 。电缆 连 接 正 常后 , 电缆 接 人 接 收 机 中频 输 入 插 座 , 将 视 将 并
23 接地 线的安 装 .
( ) 址 要 避开 微 波线 路 、 2站 高压 线 、 机 场 、 飞 雷达
站等 干扰源 。
( ) 收前 方视野 开 阔 , 3接 无任 何 阻挡 。
( ) 址要 考虑 当地 的地 质 、 4选 气象 、 交通 、 电 、 供 供 水等情 况 。
接地 线 的作 用 :1 将 所 有 室 内外 设 备 置 于 同 一 () 地 电位 上 , 免 各设 备 之 间 出现 电位 差 , 止高 频 干 避 防 扰 、 流 电源 干 扰 ;2 仪器 接 地 良好 , 交 () 能很 好 防止 雷 击 。接 地线 必 须在 天线 座 后 l m左 右 地 区 内 , 板 深 铜
高 , 般不 用做 天线 底座 的基 础工 程 。但是 对 于卫 星 一 电视 上 行 站来 说 ,天线 对卫 星 的指 向精 度 要 求 比较

GNSS软件接收机通用模块设计与实现

GNSS软件接收机通用模块设计与实现

GNSS软件接收机通用模块设计与实现王颖;伍蔡伦;王赛宇【摘要】通过研究通用GNSS软件接收机软件的建模方法,提出了一种适用于GPS/Galileo软件接收机的架构设计方法以及一套通用的模块设计方法。

为今后实现实时的多模软件接收机打下了基础,而且其中的各类算法模块、处理模块、图形模块具有很强的通用性,可复用于其他接收机系统。

软件运行结果达到各项指标要求和具有硬件接收机数字中频信号采样后的所有功能。

%The GNSS software receiver system includes antenna,RF module,DAC(Data Acquistion Card)and software.The kernel of the system is software,and it includes data collection management,navigation signal process,navigation data process,configuration management,communication and user interface models.By researching universal GNSS software receiver modeling,this paper presents a kind of architecture and module design technique of GPS/Galileo software receiver.These results are valuable to research multiple-mode software receiver.Some arithmetic modules,process modules and plot modules of this software receiver are very universal,they can be used in other receiver systems.【期刊名称】《全球定位系统》【年(卷),期】2011(036)005【总页数】4页(P72-74,79)【关键词】导航;全球导航卫星系统;软件接收机;建模【作者】王颖;伍蔡伦;王赛宇【作者单位】河北省卫星导航技术与装备工程技术研究中心,河北石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081;河北省卫星导航技术与装备工程技术研究中心,河北石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081【正文语种】中文【中图分类】TN967.10 引言目前使用的接收机可以分为两种;硬件接收机和软件接收机。

sdpsk调制解调技术及在小卫星数据通信中的应用

sdpsk调制解调技术及在小卫星数据通信中的应用

SDPSK调制解调技术及在小卫星数据通信中的应用概述小卫星作为一种新兴的航天技术,由于其成本低、灵活性高和周期短等特点,受到了越来越多的关注。

在小卫星的数据通信中,SDPSK调制解调技术被广泛应用。

本文将从SDPSK调制解调技术的基本原理、特点及在小卫星数据通信中的应用等方面展开论述。

一、SDPSK调制解调技术的基本原理SDPSK(Symmetrical Differential Phase Shift Keying)调制是一种数字调制技术,它是在DPSK(Differential Phase Shift Keying)的基础上发展起来的。

DPSK调制是一种相位调制技术,与传统的PSK 调制相比,DPSK调制在传输过程中对相位变化的敏感度更低,因此能够更好地抵抗信道噪声的干扰。

在SDPSK调制中,每个符号期间,接收端与发送端分别测量两个相邻符号之间的相位差。

通过比较当前符号的相位与上一个符号的相位之差,来确定发送端发送的数据比特。

SDPSK调制技术的基本原理就是通过测量相邻符号间的相位差,来实现数据的调制和解调。

二、SDPSK调制解调技术的特点1. 抗干扰能力强:SDPSK调制由于采用了差分相位调制技术,相比传统PSK调制有更强的抗干扰能力,能够更好地适应复杂的通信环境。

2. 带宽利用效率高:SDPSK调制技术在数据传输过程中能够较好地利用信号带宽,实现高效的数据传输。

3. 容错性强:SDPSK调制技术在高速传输过程中,由于其差分相位测量技术,能够较好地避免符号边界错判等问题,具有较强的容错性。

4. 简化调制解调器结构:与传统的PSK调制相比,SDPSK调制技术可以简化调制解调器的结构,降低了系统的复杂性和成本。

三、SDPSK调制解调技术在小卫星数据通信中的应用小卫星由于其体积小、重量轻的特点,往往受到限制的通信资源。

SDPSK调制解调技术在小卫星数据通信中的应用,能够有效地提高通信系统的性能,满足小卫星数据通信的需求。

卫星导航系统接收机原理与设计--之八

卫星导航系统接收机原理与设计--之八

卫星导航系统接收机原理与设计--之八刘天雄【期刊名称】《卫星与网络》【年(卷),期】2016(000)006【总页数】10页(P56-65)【作者】刘天雄【作者单位】【正文语种】中文卫星导航接收机载波跟踪环路组成结构如图47所示,其中相位锁定环PLL (Phase Lock Loops)的目标是跟踪导航信号的载波相位(carrier phase),导航信号已经捕获后,接收机相位锁定环PLL根据载波信号多普勒频移粗略估计值,通过反馈环路逐步将多普勒频移牵引到误差允许的范围内,实现信号载波频率的精确同步,基带数字信号处理模块清除采样信号后的多普勒频移。

相位锁定环PLL由相位鉴别器、环路滤波器和压控振荡器三部分组成,相位鉴别器简称鉴相器,是用来鉴别输入信号与输出信号之间相位差异的乘法器;环路滤波器是一个低通滤波器,用于降低环路噪声,使结果既能真实反映信号相位差异,又能防止噪声的缘故而过激地调节数控振荡器。

科斯塔斯环(Costas)是对180°相位变化不敏感的载波相位锁定环,数控振荡器输出两路互为正交的载波,与接收载波相乘后送入鉴相器,经环路滤波器得到仅与相位误差有关的电压控制量,从而调节压控振荡器的输出。

频率锁定环FLL (Frequency-Lock-Loop)是接收机数字信号处理通道导航信号跟踪环路(tracking loops)的组成部分,其目的是跟踪接收到的导航信号的频率,频率锁定环FLL在连续跟踪环路中给出频率修正量(frequency corrections),并生成频率误差信号(frequency error signal)。

(1)频率锁定环FLL基本原理Principle频率锁定环(FLL)由积分累加器、滤波器、数字控制晶振、乘法器等环节组成,频率锁定环(FLL)跟踪由接收到的导航信号(中频引入)的多普勒频移,但频率锁定环(FLL)不一定对(信号中频)相位进行跟踪校正,由此,信号处理通道用鉴别器(discriminator)评估当前接收机估计的频率误差,频率锁定环(FLL)载波跟踪流程如框图48所示,实际上,频率锁定环(FLL)通过对两个连续数据集合(采样数据)求微商,获取导航信号的多普勒频移数据,由此,频率锁定环(FLL)又是一种相位差分跟踪环(differential-phase tracking loop)。

《航空电子技术》杂志2008年总目次

《航空电子技术》杂志2008年总目次
结构 、工 艺与测试
鱼 雷发拉 系统的 自动化检测 设 计 … ……… …… …… …… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… …… …一 基 于粗糙 集一 网络 的机载设 备故 障诊断 方法研 究 … …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… . 神经 . 内核间 的一种新 互连方 式 … ……… ……… …… …… … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… …- - 基 于 F GA 的多通道 A I 4 9通信 芯片 的设计 … … ……… …… …… …… ……… …… …… …… ……… … …” P R NC 2 航 空声纳 浮标定位 的数据 融合 方法研 究 … … ……… … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… …一 基 于信 号完整性分 析的 高速数 字 P CB板 设计 方法 …… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… …… …一 种基 于航摄 图像特性 的 H23压缩算 法的 改进 … … …… …… ……… …… …… ……… …… …… …… …… …“ _ 6 基 于 自适 应插值算 法的视频 图像 缩放 技术及 其 FGA 实现 … …… …… …… ……… …… …… …… …… …… …” P 交流供 电 C 11 S 0 试验 方法 的改进 …… …… ……… … …… …… ……… …… …… …… ……… …… …… …… …” 种基 于 L b IW 的航空 电缆断 路故障 捡澳 系统 … ……… … ……… …… …… ……… …… …… …… …… …一 aVE I JD /I SG S组 合导航 系统两 级故障 检测结 构设 计 …… …… ……… …… …… …… ……… …… …… …… …- I SS /P N - 基于 D P和 FG 的笔 划字符 发生器 设计 ……… … …… …… ……… …… …… ……… …… …… …… …… …一 S PA 光母扳 技术在 航电系统 中的 应用研 究 ……… …… …… …… …… …… ……… …… …… ……… … ……… …… …“ PI C 总线 驱动程序 开发及 WDM 方法 的应 用 … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… ……… … ……“

卫星地面站设备的安装、调试与维护

卫星地面站设备的安装、调试与维护
传 输 , 以卫 星 地 面 站 正 确 的 选 址 , 备 的 安 装 、 试 以及 后 期 的 维 护 就 显 得 尤 为 重 要 , 文 主 要 对 卫 星 地 面接 收 站 的 选 址 . 备 的 安 装 所 设 调 本 设
调试 以及 后期的维 护进行分 析和讨 论 , 望对 读者 有所 帮助 。 希 关键词 : 卫星 地 面站 设备 安 装 调 试 与 维 护 中图 分类 号 : P ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ T2 文 献标 识 码 : A
1 站址 的选择
在 建 立 卫 星 地 面 站 时 , 址 的 选 择 十 站 分 重 要 , 直 接 关 系 到 以 后 卫 星 地 面 站 的 这 正 常 运 行 及 后 期 的 维 护 工 作 , 以 在 建 立 所 卫 星 地 面 站 之 前 要做 好 前 期 的 选 址 工 作 , 下 面 就 在选 址 过 程 中 应 注意 的 一 些 问 题进 行 相 关 的 说 明
板 引 出地 面 的线 分 别 接 天 线座 底 部 和 室 内 墙 壁 边 沿 。 线 仍 用 铜 皮 , 皮 的 尺 寸 不 小 引 铜 于3 mm( ) ( rm, 长度 是天 线到 工 0 宽 X3 厚) a 其 作 间的 距 离 。
射 体 ( 馈) 前馈 馈 源上 的 3 支撑 杆 来 确 后 或 根
文 章编 号 : 6 2 7 l2 1 ) 6 c一o 2 一o l 7 —3 9 ( 0 1 0 () o 7 2
物 面 天 线 中 心 顶 点 与 平 行 电 磁 波 反 射 汇 聚 的 焦 点之 间的 距离 , R为 抛 物 面 天 线 口 面 的 半径 , H为 抛 物 面 天 线 的 深 度 。 整 二 次 反 调
工程技术
SC TNG2 N8 CE EOY0 丽匝圆 I &CL 1O E HO 。 . N 1 1

卫星地面站设备的安装、调试与维护

卫星地面站设备的安装、调试与维护

卫星地面站设备的安装、调试与维护卫星地面站设备的安装、调试与维护随着卫星通信的独有优势,卫星广播电视的应用越来越广泛。

为了确保安全可靠地利用卫星进行广播电视传输,卫星地面站的选址、设备的安装、调试以及后期的维护显得尤为重要。

本文将对卫星地面接收站的选址、设备的安装调试以及后期的维护进行分析和讨论,以帮助读者更好地了解该方面的知识。

1.站址的选择在建立卫星地面站时,站址的选择十分重要,这直接关系到卫星地面站的正常运行及后期的维护工作。

因此,在建立卫星地面站之前,要做好前期的选址工作。

以下是选址过程中应注意的一些问题:1) 站址宜选市郊的平坦地面,避免城市的各种工业和电磁干扰。

2) 站址要避开微波线路、高压线、飞机场、雷达站等干扰源。

3) 接收前方视野开阔,无任何阻挡。

4) 选址要考虑当地的地质、气象、交通、供电、供水等情况。

2.天线、避雷针及接地的安装要求1) 天线的安装:对于大多数卫星电视接收站来说,天线口径比较小,天线对卫星的指向精度要求不是特别高,一般不用进行天线的自动跟踪。

因此,对天线底座的要求不高,一般不用做天线底座的基础工程。

但是对于卫星电视上行站来说,天线对卫星的指向精度要求比较高,由于卫星自身存在漂移,所以要求天线要时时进行跟踪,以保证指向精度。

对于这种进行自动跟踪的天线,对天线的基础要求就比较高,需要比较牢固的天线底座,以保证天线安装之后能够牢固稳定地进行自动跟踪。

因此,必须做好天线底座的基础工程。

2) 避雷针的安装:卫星电视接收设备中的微波器件易受电磁场的干扰,特别是场效应晶体管元件更易受电磁场干扰,特别怕雷击。

因此,安装避雷针十分必要,尤其是南方地区更不能忽视。

必须将卫星接收站置于避雷针的保护范围内。

在有滚雷出现的地方,地面站周围还要架铁丝网,并把铁丝网与避雷针连在一起。

为防止雷由可能通过电网进入设备,在进入室内的电网上,同样要安装避雷装置。

避雷针和避雷装置由用户配备。

接地线的安装非常重要,它可以将所有设备置于同一地电位上,避免电位差和干扰。

卫星导航射频芯片自动化测试平台设计与实现

卫星导航射频芯片自动化测试平台设计与实现

0 引言随着我国北斗卫星导航系统正式开通服务,北斗产业迅猛发展,应用需求愈加广泛。

卫星导航终端深入全社会各个行业,为其提供基础的时空信息服务,保障国家经济、国防、交通以及通信等各行业安全、健康地发展。

卫星导航终端芯片化、小型化、低功耗和低成本已经成为行业发展的方向,各类芯片广泛应用在卫星导航终端上。

此外,芯片产业作为高端制造业的重点领域,正在成为衡量一个国家高端制造业水平的标杆。

卫星导航终端射频芯片作为导航终端产品的基础部件,其性能的优劣将直接影响导航终端整机的性能指标。

射频芯片测试则是射频芯片研发、制作和生产过程的重要环节,对北斗卫星导航终端产业的发展起举足轻重的作用[1]。

1 射频芯片测试1.1 卫星导航射频芯片卫星导航射频芯片是将电磁波信号从模拟信号转换为数字信号(或者从数字信号转换为模拟信号)的集成电路。

射频芯片内部器件包括功率放大器、低噪声放大器、滤波器以及射频开关等。

功能包括信号接收、信号转换、信号处理和信号发送等。

卫星导航射频芯片功能机构图如图1所示。

1.2 射频芯片测试射频芯片集成测试就是搭建射频芯片集成测试环境,按照射频芯片性能指标测试流程、控制仪器设备(直流电源、频谱仪、示波器以及矢量网络分析仪等)对射频芯片的功能和性能指标参数进行测试。

射频芯片测试对射频芯片的研发、生产都是至关重要的,通过测试保证了射频芯片的质量,通过测试发现射频芯片在研制、生产过程中的问题,对提升射频芯片性能具有重要作用。

射频芯片测试还可以避免不必要的人员和成本浪费。

但是,射频芯片测试技术同样也面临问题和挑战:1) 射频芯片测试需要不断提升测试能力,以满足射频芯片多样化、复杂化的测试需求。

随着射频芯片设计、工艺以及制造技术水平的不断提高,射频芯片的复杂度和测试项目不断增加,芯片测试难度也不断提高。

2) 射频芯片测试需要满足批量化、自动化的需求。

随着射频芯片产能的提高,传统射频芯片测试能力不能满足射频芯片厂家重复性的测试需求,需要专业化、自动化的射频芯片测试系统。

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中 国 图书 分 类 号 :T 7 N6
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :10- 172o )100 -4 0 30 0(osl-0 5 0 -
Abe r  ̄ .F rt e gr n t t n ts y t m f pca s t l elmet i a .a s f r emod l t s d o i u nsr me t l le o h ou d s a i e ts s e o i - a el t e o i a t r sgh 1 o t e d y wa u aorba e n vr a i tu n a tl
A t l : 0 3 0 o (o 8 1 - 0 5 0 ri eI 10 - 1 72 o )1 0 0 - 4 c D
1 引言
皮卫 星是 以微 机械加 _ 术 为基础 的一 种新 型微 小卫 丁技 星。它具有功耗低 、重量轻 、研 制周期短 、发射灵活 、隐蔽 性好 ,可进行编 队飞行等优 点 ,可广 泛应用 于通信 、导航 、 科学实验 、军事等各个领域 ,因此 成为 目前全球卫星研究 的
Ke ywor s: ita n tu n a in;De du ae;Gr u t t n;Pis a el e d Vru Is r me t t l o mo l t o nd S a i o c —s t lt i
C Cn mb rT7 L u e: N 6
D c me t o e A o u n cd ;
c +实 现解 调 算 法 ,并 在 Lb IW 中调 用该 程 序 来 实现 地 面 站遥 测 信 号 的 解调 。给 出 了解 调 算 法 的原 理 、 + aVE Css ot 环跟踪 方差 M T A a A L B仿真 和软 件设计 ,通过 误码 率实验 ,测 试结果 证 明了该设 计 的有效性 。 关 键 字 : Lb IW 虚拟仪 器 ;解 调 ;地 面站 ;皮卫 星 aV E
测试测量技术
皮 卫 星 地 面站 软 件 解 调 系 统 设 计
De i n o e o l t rf r Gr u at n o c —s t l ie s g fD m du a o o o nd St i fPi a — a e l t o
张振新 ,王彤欣 (. 1西安电子科技大学 ,陕西 西安 7 0 7 ;2 浙江大学 ,浙江 杭州 3 0 2 ) 10 1 . 10 7
跟踪输入 信号的相位信息 ,本地 载波信号的相位与输入信号
相位 的一致 性决定 了是否能够正确 进行解调。位 同步的主要 功 能是确定 出所 接收 的数据码元 的到达 时刻或初 相的估计 ,
热点。
DS P K调制方式 ,遥测信号 的形式为
s) / m( o( t 0 ) ( ( =、 2 A t s∞0+ +nf f ) c 0 ) ( 1 )
根据 D S P K信 号解调基本原 理 ,本文提 出的解调器结构
如图 I 所示 。从结构上看 ,解 调主要 由三个模块组成 :载波 恢 复环 路 ,位 同步环路 和判决 解码模块。载波恢复环路用于
aepe e td T ru hte e t f i r t B R ,h s ls o se e t i se r rs ne ho g s t r r e( E )ter u h w f ci t o t s tm h t ob o a er e t v yf h y e
sgn ld mo lt f h r un t t n i e ie hr g h i u l i a e dua i o e g o d s a i r al d t ou h te V s a n o t o s z C++ c de mb o s e edd d ab E plt m。 t h d t c- e i L Vl W a o n f r wi t e a a e h
plto m . a a r L bVI W ,i t did an v l p .T i a rpr s n s a sm plid ee e r i a e o l t l o i m .T e l m e r f E s s u e d de e o ed h s p pe e e t i ie t lm ty sgn ld m du i a g t f a on r h h te e t y
qur d d s o e a i e an t d by L bVlW h t e y 、 M AT AB i uat n o r c ig a inc r E T e or h L sm l i ta kn v r o f a e o Co ̄e nd s w a e d i n o e o l t f t a 酿 s r esg t d m du or f h e a

要 :针对 皮卫 星地 面站测试 系统 解调 器 的应用 场合 ,文 中研 究 和开 发了一 种基 于 Lb IW 虚 拟仪 器开 发 aVE
平 台的软件 解 调器 ,提 出 了一 种简 化 的遥 测信 号解 调 算法 。利 用 I b I w 控制 数据 的采 集 和存 储 ,由 V s a 丑V E i l u
Z a h n xn, a gTo g xn f ida iest, hn i ’l710 ; hj n iest, hj n a gh u3 0 2 h ngZ e — i’W n n — i l ’ inUnvri S a xXia 0 712 Z ei gUnvri Z ei gH nz o 10 7) X y l a y a
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