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GPS卫星发送的导航信息以及卫星信号。

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简介:
利用全球定位系统(GPS)卫星发射的信号,通过伪随机码扩频与相关接收技术进行处理;具体包括对C/A码和P码的分析,以及对GPS卫星信号构成要素的理解;此外,还需要掌握GPS卫星导航电文的解读,并深入了解GPS接收机所遵循的基本工作原理。

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  • GPS分析
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    本课程聚焦于解析和理解GPS卫星系统所发射的导航信号及其携带的信息。学生将学习信号处理技术及如何利用这些数据进行精准定位和定时。 本段落介绍了GPS卫星播发的信号及其相关技术:伪随机码扩频与相关接收、C/A码与P码;同时概述了GPS卫星信号构成及导航电文,并阐述了GPS接收机的基本工作原理。
  • GPS数据
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    本研究探讨了GPS卫星信号的特性和其在提供精确导航数据中的作用,分析信号处理技术及误差修正方法,以提升定位精度和可靠性。 1. GPS卫星信号包括载波、测距码和导航电文。 2. 导航电文包含了卫星星历、工作状态、时间系统、钟运行状况、轨道摄动改正信息以及大气折射改正等数据,是利用GPS进行定位与导航的基础。 3. 卫星信号调制过程 4. GPS接收机的基本原理
  • 综述
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    《卫星导航信号综述》一书详细介绍了全球各大卫星导航系统及其信号特性,涵盖了GPS、GLONASS、Galileo和BeiDou等系统的原理与应用。 表格列出了GPS、GLONASS、北斗和伽利略等卫星导航系统的已知信号详情,包括信号频率、调制方式及编码方式等内容。
  • GPS仿真器
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    GPS卫星信号仿真器是一种能够模拟真实GPS卫星信号的设备或软件工具,用于测试和验证导航系统、接收机等设备在各种环境条件下的性能。 MATLAB编写的GPS信号模拟程序用于模拟卫星产生的信号。
  • 接收机与空图
    优质
    本软件提供卫星导航接收机功能及详细的卫星星空图展示,帮助用户了解GPS信号来源和增强系统状态,适用于导航、科研等多领域需求。 请提供使用Qt绘制星空图的源代码示例,并展示如何在UI界面中实现绘图以及更新界面的相关处理方法。
  • MATLAB中电文生成
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    本文章介绍了在MATLAB环境下生成和解析卫星导航信号电文的方法,详细阐述了相关的算法实现与应用案例。 卫星导航信号发射机产生的导航电文可以加入扩频码进行信道去噪仿真。
  • weixing.rar_M99_SIMULINK_Simulink_通仿真_
    优质
    本资源为Simulink环境下M99微星卫星通信仿真的rar压缩包,包含详细的模型和参数设置,适用于研究与教学。 卫星通信系统基于SCPC原理进行上行和下行信号处理,并使用Simulink进行开发。
  • 空移动(AMSS)工作频率-
    优质
    本章节聚焦于航空移动卫星通信(AMSS)的关键技术要素之一——工作频率。深入探讨其在保障全球航班高效、稳定通讯中的重要作用及应用机制。 卫星通信的工作频率如下: 1. 商业和国内区域使用C频段: - f1:5.925~6.425GHz - f2:3.7~4.2GHz 带宽为500MHz 2. 军用及政府用途的频率是87GHz: - f1:7.9~8.4GHz - f2:7.25~7.75GHz 3. 新开发的频率包括KU频段(注释中提到的是1411GHz,但根据上下文推测应为误写): - f1: 14~14.5GHz - f2:两个不同的范围,分别为10.95~11.2GHz或从11.45GHz到11.7GHz, 或者是自11.7GHz至12.2GHz
  • 商业天行业报告:涵盖、商业火箭、商业遥感、太空旅游
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    本报告全面剖析商业航天领域,深入探讨卫星通信、商业火箭与卫星制造、卫星导航和遥感技术以及新兴的太空旅游业,为业界提供详实的数据分析和前瞻性的市场洞察。 传统的航天应用主要依赖卫星技术,在通信、导航、遥感以及科研四大领域发挥着重要作用。随着商业航天的兴起,出现了新的发展方向,例如在卫星通信领域出现的卫星互联网,还有太空旅行、太空采矿及深空探测等项目。更长远的目标包括建设空间基地和移民火星,这些都可能是人类未来航天技术的发展方向。 特别是在卫星通信方面,“卫星互联网+无人驾驶”可能引领未来的科技浪潮。与地面通信相比,卫星通信的优势在于覆盖范围广;然而由于轨道位置较远、发射成本高等因素,它的信号延迟较长、深度覆盖能力弱以及传输速率较低,因此需要新的终端设备来支持其应用。 我们相信通过电动汽车和卫星互联网的结合发展(垂直整合),可以解决车联网建设中高昂的成本开支问题及覆盖面不足的问题。这可能为智能出行行业带来新一轮的技术革新。