成都GNSS接收机批发商

时间:2021年11月05日 来源:

    涉及卫星定位技术领域,公开了一种gnss接收机失锁重捕快速恢复定位的方法。背景技术:在卫星基带信号处理的过程中,接收机收到卫星信号后,通过环路,实现对信号的载波和伪码的剥离。为了获得卫星的星历数据,必须对环路的ip支路进行位同步、帧同步处理,从多个信号电平中找到bit起始沿和帧起始位置,终从中提取出星历信息。由于遮挡或过隧道等原因,卫星信号接收机突然接收不到卫星信号,导致卫星信号接收机对原来锁定的卫星信号失锁,当遮挡消失后,突然又有了信号,一般卫星信号接收机需要通过环路重捕该卫星信号,然后再对该卫星信号进行、位同步、帧同步、解算出定位结果,现有的技术基本集中在研究如何快速实现重捕,但是这些仍需要花费比较长的时间,现有的应用均需要卫星信号接收机能够快速解算出定位结果。因此,迫切需要一种解决上述问题的方法及系统。技术实现要素:针对背景技术所面临的问题,本发明的目的在于提供一种gnss接收机失锁重捕快速恢复定位的方法。为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种gnss接收机失锁重捕快速恢复定位的方法包括:s1:卫星信号接收机判断是否存在卫星信号失锁的情况,如果是,则继续s2,否则继续s1。天宝GNSS(GPS,RTK)接收机。成都GNSS接收机批发商

    吸热结构31设置于壳体1内的发热元件2上,而放热结构32设置于壳体1的外侧,导热管路33需要穿过壳体1,将吸热结构31和放热结构32连通,通过导热管路33内的导热介质34将吸热结构31吸收的热量带到放热结构32进行放热;在每个吸热结构31和放热结构32之间的导热管路33内均设置有泵送机构35,泵送机构35控制导热介质34在导热回路内的循环流量;如图2结构所示,在吸热结构31和放热结构32之间的导热管路33上设置有泵送机构35,可以在吸热结构31与放热结构32之间的管路上均设置泵送机构35,通过泵送机构35可以控制导热管路33内导热介质34的循环速度,从而通过控制散热量来防止gnss接收机的内部产生过热现象;泵送机构35可以为涡轮风扇,也可以为泵;导热管路33内的导热介质34可以为相变材料,当导热介质34采用相变材料时,导热介质34在经过吸热结构31时可以由液体变为蒸汽,并在导热介质34经过放热结构32时由蒸汽冷凝为液体;导热介质34可以为氟里昂、氨、烷烃、水、、乙醇等其它能够流动且导热的介质;控制器与泵送机构35信号连接,并控制泵送机构35工作。如图3所示,散热装置3还包括控制器,通过控制器可以控制泵送机构35进行工作,如:控制泵送机构35的开启和关闭。雅安华测GNSS接收机批发商GNSS(GPS,RTK)接收机信号覆盖广。

    不能利用级网络采用的特征参数实现有效区分。为此引入第二级识别模块,利用从接收机信号捕获所得的二维数组中提取的11个特征参数,对真实卫星信号与欺骗信号进行区分。请参阅图1,考虑压制式和欺骗式干扰组合存在的场景,接收机可以接收到n颗可见卫星发出的导航信号,压制式干扰源和欺骗式干扰源随机向接收机发起攻击,忽略导航信号中的数据信息以及方向性,接收机的接收到的gnss信号模型表示为其中,下标i表示卫星的编号,ai表示信号振幅,ci(t)表示扩频码,d(t)表示导航电文,τi表示信号的伪码相位偏移,fi-c表示载波频率,fi-d表示多普勒频移,表示载波初相。接收机接收到的信号,除了有用的卫星信号外,还有背景噪声及可能存在的干扰。本发明考虑了六类压制式干扰和转发式欺骗式干扰,它们的信号模型如表1所示,其中,sti为单音干扰,mti为多音干扰,lfmi为线性调频干扰,pi为脉冲干扰,bpsknbi为bpsk窄带干扰,bpskwbi为bpsk宽带干扰,si为欺骗式干扰。表1干扰类型及建模表1中,p表示各类压制式干扰信号的功率,f为干扰信号频率,为服从[0,2π)上均匀分布的随机相位。在lfmi信号模型中,f0表示扫频中心频率,k表示线性扫频率。在pi模型中,τ为脉冲占空比。

    将发热元件2产生的热量带到gnss接收机的外侧的放热结构32进行散热,安装于导流管道内的泵送机构35控制导热介质34的循环速度,从而实现gnss接收机的强制散热功能,不提高散热效率,还能够避免因接收机内部过热造成接收机零部件损坏的问题。为了保证gnss接收机能够长期正常工作,防止因热量过多而出现故障的情况发生,如图2和图3所示,散热装置3还包括安装于每个发热元件2上的温度检测单元36,温度检测单元36可以为各种测量温度的检测单元,如:微型温度传感器;温度检测单元36与控制器信号连接;温度检测单元36用于测量发热元件2的温度,并将检测到的温度信号发送给控制器;控制器根据温度信号控制泵送机构35工作。由于上述散热装置3还包括安装于发热元件2的温度检测单元36,通过温度检测单元36能够实时检测每个发热元件2的实时温度,在方便监控发热元件2的工作温度的同时,还能及时地采取冷却措施;可以在控制器内预先设定有各个发热元件2的工作温度限值,当温度检测单元36检测到发热元件2的温度等于或大于该工作温度限值时,控制器便控制与该发热元件2对应的导热管路33中的泵送机构35开启或加大导热介质34的循环流量,从而对该发热元件2进行降温。南方GNSS(GPS,RTK)接收机。

    在同样的环境条件下进行多次测试,从而进行定位性能比对,定量分析导航终端的定位效果;3)可以仿真任意时间,任意地点,任意姿态的导航终端运动状态,可在静态、低动态、高动态的环境下进行导航终端测试。4)可以预置多条轨迹或者固定点,具有单次、无限循环功能;轨迹切换方便,轨迹预置条数不做限制。5)具有微功率发射功能,直连接收机测试。6)具有实时时间戳技术,可驱动授时型GPS接收机解调输出高精度的PPS。7)输出功率任意可调,可加强增益功能,能够大面积覆盖。8)可在天线口输出可调高频信号,用做测试的信号源或者激励源。9)可选DC5V供电,适应车载,充电宝等移动式供电输出方式。产品特点a)采用模块化设计,可靠性高;b)利用卫星导航模拟器进行测试,可以节约在实测过程中的大量人力和设备成本,确保产品质量。典型应用1)卫星导航用户设备设计开发,卫星导航体制验证和导航新技术,新方法研究;2)卫星导航用户设备批量自动化检测与测试。技术指标信号规模频点GPSL1通道数12通道动态参数比较大速度±50m/s比较大加速度±50m/s2比较大加加速度±50m/s3信号质量带内杂散-60dBc谐波功率-50dBc卫星信号电平标称值30dBm(覆盖范围方圆20000平方米。GNSS(GPS,RTK)接收机,基准站。简阳市合纵思壮GNSS接收机批发厂家

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    接收机能接收到6~8颗可见卫星的信号,接收信噪比为-20db,采样频率为,欺骗干扰源转发的卫星数为2~4颗,多径信号与直射信号的伪码相位差为~1码片、与直射信号的多普勒频移差为±100hz。其他相关仿真参数如表4所示。详细的仿真参数见表1。表4仿真参数对比方案:由于在已有工作中没有同时考虑压制式和欺骗式干扰的统一方案,为了说明所提方案的有效性,在此引入经典的基于门限法的决策树(decisiontree,dt)方案,并按照本发明考虑的组合干扰场景,对特征参数和门限阈值做了适当设计和调整,以此来与本文方案进行性能对比。决策树的基本思想是,利用各特征参数值与门限值进行对比,逐级进行二分类,直到后每个类别集中只有一个干扰类型。其识别流程如图4所示。其中所用到的特征值f1~f6的设计,其计算公式和门限值设定表5所示。表5决策树的特征参数和门限值图5展示了所提方案在gps系统下对每种干扰的识别准确率,同时给出了所提方案和基于门限的决策树方案对所有干扰类型的平均识别率。需要说明的是,由于压制式干扰和欺骗式干扰的攻击目的不同,因此其采用的功率范围不同。前者jsr通常较大,一般大于10db,而进行欺骗攻击时jsr通常较低,一般小于20db。成都GNSS接收机批发商

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