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1、隨著近年來GNSS導(dǎo)航系統(tǒng)的不斷發(fā)展,其在軍事和民用兩大領(lǐng)域得到越來越廣泛的應(yīng)用,從而產(chǎn)生了巨大的社會與經(jīng)濟效益。但是由于GNSS信號是從2萬多公里的太空傳播到地面,接收時GNSS信號功率已經(jīng)非常脆弱,極易受到干擾,特別是在軍用時,若是不能有效抵御敵方施加的干擾,則無法完成信號的捕獲與跟蹤,因此各國政府對GNSS抗干擾技術(shù)的研究極為重視。
現(xiàn)在關(guān)于GNSS抗干擾算法的研究有很多,但是對抗干擾算法進行專用芯片設(shè)計與實現(xiàn)方面研究的
2、還相對較少,而且一些可以硬件實現(xiàn)的算法目前也主要是基于FPGA平臺進行研究和應(yīng)用,本論文的研究目的就是研究一款可以同時對強窄帶和寬帶干擾進行抑制的GNSS基帶芯片,對其實現(xiàn)結(jié)構(gòu)進行設(shè)計、前端實現(xiàn)以及功能驗證。鑒于抗干擾算法研究及基帶芯片設(shè)計和實現(xiàn)的長期性和復(fù)雜性,本文是以受到強功率干擾的GNSS信號為研究對象,重點研究了一種時域-空域處理方案和兩種頻域-空域處理方案,并分別對它們從資源、面積和功耗進行了對比分析,最終選取基于門限檢測的頻
3、域-空域抗干擾算法作為GNSS基帶芯片的設(shè)計和實現(xiàn)方案。文中對該方案進行了整體結(jié)構(gòu)設(shè)計,首先通過該結(jié)構(gòu)的算法級設(shè)計以驗證其可行性,后續(xù)相繼給出了各個功能單元實現(xiàn)的具體方法和詳細過程,并附有相應(yīng)的硬件仿真結(jié)果。最后,對GNSS基帶芯片整個系統(tǒng)進行了功能仿真驗證和FPGA實現(xiàn),并對其進行了實測,進一步驗證了設(shè)計方案的正確性。
現(xiàn)在還沒有一種抗干擾技術(shù)可以使GNSS信號“免疫”所有類型的干擾,一種抗干擾算法只能抑制特定類型的干擾,所
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