CN109100757A - 一种新型卫星导航信号的质量评估方法 - Google Patents

一种新型卫星导航信号的质量评估方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109100757A
CN109100757A CN201811122493.0A CN201811122493A CN109100757A CN 109100757 A CN109100757 A CN 109100757A CN 201811122493 A CN201811122493 A CN 201811122493A CN 109100757 A CN109100757 A CN 109100757A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
curve
deviation
power spectrum
phase
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811122493.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109100757B (zh
Inventor
贺成艳
饶永南
卢晓春
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
National Time Service Center of CAS
Original Assignee
National Time Service Center of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by National Time Service Center of CAS filed Critical National Time Service Center of CAS
Priority to CN201811122493.0A priority Critical patent/CN109100757B/zh
Publication of CN109100757A publication Critical patent/CN109100757A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109100757B publication Critical patent/CN109100757B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/24Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system
    • G01S19/243Demodulation of navigation message
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/23Testing, monitoring, correcting or calibrating of receiver elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/24Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system
    • G01S19/29Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system carrier including Doppler, related
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/24Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system
    • G01S19/30Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system code related
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

本发明提供了一种新型卫星导航信号的质量评估方法,对导航信号的各个支路信号分别进行捕获、跟踪和解调处理,计算接收信号合成功率谱偏差,计算各支路分量的相关损失、S曲线过零点偏差、鉴相曲线斜率偏差以及信号分量间载波相位偏差,然后将实测信号的分析结果与其接口规范控制文件公布的指标进行比对,判断接收信号各项指标是否符合设计要求。本发明针对新型GNSS导航信号调制方式,提出了一套较完善的卫星导航信号质量评估方法,能够及时发现卫星生命周期中各种不可预料的异常情况,从而保障卫星导航***的高可靠服务性能。

Description

一种新型卫星导航信号的质量评估方法
技术领域
本发明涉及一种卫星导航信号处理方法。
背景技术
作为全球卫星导航***(GNSS)、地面运控以及用户终端之间的唯一接口,卫星导航信号的潜在性能直接决定了GNSS的PNT(定位、导航和授时)服务性能极限。如果卫星播发的导航信号本身存在缺陷,则即便是卫星***的其它环节设计再优,整个导航***在定位、测速、授时性能、抗干扰能力以及与其它***的兼容与互操作性等关键性能上仍存在难以弥补的不足。对卫星播发的下行信号质量进行监测评估,可以实时评估导航***服务性能,能够在***试验期间给***设计者提供可信的调试依据,从而保障卫星导航***的完好性及可靠性。
近年来随着卫星导航***的飞速发展,为了能够在最大程度上满足用户越来越高的需求,美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo和我国的北斗等各大卫星导航***分别对其导航信号进行了现代化改进,于是出现了一批以BOC调制及其衍生方式为主的新型导航信号。相比传统卫星***的BPSK或QPSK调制的导航信号,新型GNSS导航信号虽然有着众多优点,然而新信号的多路复用方式及宽带特性也进一步增加了信号设计及实现过程中的复杂性。导航信号在星上产生到信号发射和传播的整个过程中,任何故障或异常都可能导致播发的导航信号波形产生畸变,最终会导致接收机跟踪过程中相关峰曲线出现异常,从而对不同跟踪环路和不同鉴相器的接收机产生不同程度的跟踪误差和测距误差,严重情况下会对GNSS的PNT性能产生致命影响。
纵观国内外现有的导航信号质量评估方法,主要是针对GNSS传统BPSK或QPSK调制信号,而且传统方法已经比较成熟和全面,然而针对新型信号评估方法研究成果较少。目前对新型信号质量评估主要集中在时域波形和相关域两大方面,其中时域波形分析主要包括基于国际民航组织(ICAO)采取的传统BPSK信号畸变模型的扩展TMA/TMB/TMC模型;相关域分析主要是针对实测信号与本地复现测距码之间的相关曲线对称性、相关损失及S曲线过零点偏差方面的分析。目前我国北斗三号全球***、Galileo***以及GPS现代化***均采用新体制导航信号,相比传统调制方式,新信号带宽更宽、调制方式更加复杂,这势必会对链路的幅度平衡性、各分量间相位关系、射频兼容性、宽带增益平坦度、宽带群时延平坦度、放大器非线性等诸多面提出了更高的要求,因此针对新型导航信号质量的评估将具有重要的科学研究价值和现实意义。然而目前国内外对于新信号的评估方法研究方面,缺少通用解析模型以及***全面的分析方法。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种针对新型GNSS卫星导航信号质量评估的方法,通过对频域的合成功率谱偏差、相关域的相关损失/S曲线过零点偏差/鉴相曲线斜率偏差、调制域的信号分量间载波相位偏差方面的深入分析,全面反映GNSS新型导航信号质量情况,从而为我国北斗全球导航卫星***的信号设计和建设运行提供有价值的参考和技术支撑。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案包括以下步骤:
步骤一,利用增益大于50dBi的接收导航卫星下行信号;信号经过低噪声放大器和接收通道后,到达同步数据采集设备;
步骤二,对导航信号进行数据采集,采样频率大于等于250MHz,采样位数大于等于14位,采样结果存储到数据磁盘阵列;
步骤三,对导航信号的各个支路信号分别进行捕获、跟踪和解调处理,计算接收信号合成功率谱偏差,计算各支路分量的相关损失、S曲线过零点偏差、鉴相曲线斜率偏差以及信号分量间载波相位偏差,然后将实测信号的分析结果与其接口规范控制文件公布的指标进行比对,判断接收信号各项指标是否符合设计要求。
所述的计算接收信号合成功率谱偏差包括以下步骤:利用Welch周期图法对导航信号进行重叠加窗估计其功率谱,假设导航信号x(n)的总长度为Len,总共分为M段,每段数据长度为N,重叠比例因子取r=0.5;对x(n)的各小段数据进行加窗处理,则各段信号的离散傅里叶变换Welch周期图法的信号功率谱得到信号功率谱之后,通过计算合成功率谱偏差稳定度和单调倾斜度来衡量信号频域性能;在信号主瓣带宽内,实测卫星信号功率谱PSDreal(nf)与设计信号功率谱PSDideal(nf)作差,得到合成功率谱偏差曲线Presidual(nf),统计曲线标准差得到偏差稳定度Pstability其中,NTotal为指定带宽内实测信号功率谱采样点数;对合成功率谱偏差曲线做多项式拟合,计算以中心频点为中心两侧功率谱偏差的单调变化绝对值Pslop_left和Pslop_right,得到曲线单调倾斜度Pslop=max(Pslop_left-Pslop_right)。
所述的计算各支路分量的相关损失包括以下步骤:根据信号设计情况仿真得到理想无失真信号,然后利用接收信号与接收机本地复现测距码做相关,获得接收信号相关峰最大值理想信号与接收机本地复现测距码做相关,获得理想信号相关峰最大值相关损失
所述的计算各支路分量的相关损失中, SBBPreProc(t)为经过带宽为信号设计带宽滤波器后的实测基带信号;SRef(t)为经过带宽为信号设计带宽滤波器后本地参考信号;Tp为码周期。
所述的计算S曲线过零点偏差包括以下步骤:
设超前相关器与滞后相关器的间距为δ,即时相关器输出为P0,超前相关器输出为滞后相关器输出为则不同码跟踪环鉴相器的S曲线计算方法分别如下:
①非相干超前减滞后幅值鉴相器
②非相干超前减滞后功率鉴相器
③似相干点积功率鉴相器
④相干点积功率鉴相器
计算得到S曲线后,则锁定点偏差εbias(δ)计算方法为SCurve(εbias(δ),δ)=0;绘制接收信号鉴相曲线锁定点偏差εbias(δ)随超前-滞后间距δ的变化曲线,即可得到S曲线过零点偏差曲线SCurveBias(δ)。
所述的计算鉴相曲线斜率偏差包括以下步骤:
S曲线过零点斜率在不同相关器间隔下求解设计信号的S曲线过零点斜率,同时求解实测信号S曲线过零点斜率,将实际斜率曲线和理想斜率曲线对应点相除,即可获得鉴相曲线斜率偏差。
所述的计算信号分量间载波相位偏差包括以下步骤:
将同一组采样数据的各个信号分别进行捕获和跟踪处理,得到各信号分量的载波相位估计值;将各信号分量的载波相位估计值之间的差值与其设计数值进行比较分析,即可获得载波相位相对偏差测量结果。
本发明的有益效果是:
本发明针对新型GNSS导航信号调制方式,提出了一套较完善的卫星导航信号质量评估方法,相比传统方法而言:不仅能对传统单一支路信号质量进行分析评估,还能够对新型多路复用信号的合路信号和各个单路信号分别进行高精度分析评估;不仅能简单分析信号频谱、相关峰特性及调制信号星座图,还能够精细计算实测信号与设计信号的合成功率谱偏差、S曲线过零点偏差、鉴相曲线斜率偏差以及信号分量间载波相位偏差;进一步拓展了传统评估内容和评估方法的深度和广度,从而实现对新型导航信号的高精度高可信评估。
本发明可应用于全球卫星导航***(包括我国BDS、美国GPS、欧盟Galileo等***)新型导航信号的接收处理,通过实时监测评估接收导航信号质量,及时发现卫星生命周期中各种不可预料的异常情况,从而保障卫星导航***的高可靠服务性能。
附图说明
图1为数据接收与采集流程示意图;
图2为信号质量分析处理流程图;
图3为Welch周期图法重叠加窗示意图;
图4为新型调制信号--AltBOC信号星座图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明,本发明包括但不仅限于下述实施例。
步骤一:信号接收。
如附图1所示。首先,利用较高增益的天线(增益大于50dBi)接收导航卫星下行信号,信号经过低噪声放大器和接收通道后到达高速同步数据采集设备(为进行较高精度离线分析,建议采样频率大于等于250MHz,采样位数大于等于14位);
步骤二:数据采集存储。
导航信号进入同步数据采集设备进行数据采集,并存储到数据磁盘阵列。如附图1所示。
步骤三:信号质量综合分析与评估。
利用软件接收机调入并读取离线采集数据,对新型导航信号数据的各个支路信号分别进行捕获、跟踪和解调处理,计算接收信号合成功率谱偏差,计算各支路分量的相关损失、S曲线过零点偏差、鉴相曲线斜率偏差以及信号分量间载波相位偏差,然后将实测信号的分析结果与其接口规范控制文件(ICD)公布的相关指标比对分析,综合判断接收信号各项指标是否符合设计要求。详细处理流程如附图2所示。具体评估方法如下:
(一)合成功率谱偏差分析
(1)评估指标
频率分辨率在1KHz情况下,80%主瓣带宽内:
MEO卫星信号功率谱偏差的标准差小于0.5dB,其偏差值以中心频点为中心单调变化绝对值小于0.5dB;
GEO卫星信号功率谱偏差的标准差小于1dB,其偏差值以中心频点为中心单调变化绝对值小于1dB。
(2)评估方法
如附图3所示,利用Welch周期图法对输入数据进行重叠加窗估计其功率谱。假设接收卫星导航信号为x(n),信号总长度为Len=length(x),总共分为M段,重叠比例因子为r(0≤r≤1),设每段数据长度为N,则满足如下表达式:
N·[I+(M-I)·r]=Len (I)
可得一般情况下取r=0.5。对x(n)的各小段数据进行加窗处理,则各段信号的DFT(离散傅里叶变换)为:
然后取其幅频特性的平方再除以N,即可得到Welch周期图法的信号功率谱:
得到信号功率谱之后,通过计算合成功率谱偏差稳定度和单调倾斜度来衡量信号频域性能。
A.合成功率谱偏差稳定度
在信号主瓣带宽内,实测卫星信号功率谱与设计信号功率谱作差,得到合成功率谱偏差曲线Presidual(nf),统计曲线标准差得到偏差稳定度Pstability
Presidual(nf)=(PSDreal(nf)-PSDideal(nf)) (5)
PSDreal(nf)为实测信号功率谱;
PSDideal(nf)为理想信号功率谱;
NTotal为指定带宽内实测信号功率谱采样点数。
B.合成功率谱偏差单调倾斜度
在信号主瓣带宽内,实测卫星信号功率谱与设计信号功率谱作差得到合成功率谱偏差曲线。对偏差曲线做多项式拟合,计算以中心频点为中心两侧功率谱偏差的单调变化绝对值,得到曲线单调倾斜度Pslop
Pslop=max(Pslop_left-Pslop_right) (6)
Pslop_left为拟合曲线中心频点左侧的单调变化绝对值;
Pslop_right为拟合曲线中心频点右侧的单调变化绝对值。
(二)由载荷失真引起的相关损失分析
(1)评估指标
在信号主瓣带宽情况下评价信号的相关损失,北斗民用信号的相关损失评估指标如下:
(2)评估方法
在信号设计带宽内的实际接收信号功率与理想信号功率间的差值即为相关损失。在保证恒包络的前提下,新型调制信号由多个信号分量通过一定的复用方式并加入一些交调分量组合得到。对于新型调制信号而言,各支路信号的相关损失计算必须以信号间功率配比为基础,而通常情况下用户无法得知信号交调项,因此无法精确计算信号间功率比。实际应用中建议首先根据信号设计情况仿真得到理想无失真信号,然后利用接收信号与接收机本地复现测距码做相关,获得接收信号相关峰最大值理想信号与接收机本地复现测距码做相关,获得理想信号相关峰最大值相关损失可以表示为:
其中:
SBBPreProc(t)为经过带宽为信号设计带宽滤波器后的实测基带信号;SRef(t)为经过带宽为信号设计带宽滤波器后本地参考信号;Tp为码周期;为理想信号功率,为实际接收信号功率。
(三)S曲线过零点偏差分析
(1)评估指标
在主瓣带宽情况下:
BPSK信号:S曲线过零点偏差在相关器间隔为1码片内时,小于0.5ns;
BOC(m,n)信号:S曲线过零点偏差在相关器间隔为n/2m码片内时,小于0.5ns;
MBOC信号,S曲线过零点偏差在相关器间隔为0-0.15码片、0.37-0.46码片范围内时,小于0.5ns;在0.16-0.36码片(MBOC平台处)内幅度小于10ns。
(2)评估方法
理想情况下,接收机码跟踪环鉴相曲线(S曲线)的过零点应位于码跟踪误差为零处,而实际应用中由于信道传输失真、多径和噪声等影响,导致接收机码跟踪环锁定点产生偏差。
几种常见的接收机码跟踪环鉴相器主要包括:非相干超前减滞后幅值鉴相器、非相干超前减滞后功率鉴相器、似相干点积功率鉴相器、相干点积功率鉴相器。本发明将针对各类常见码跟踪环鉴相器,介绍S曲线过零点偏差分析方法。
设超前相关器与滞后相关器的间距为δ,单位为码片,即时相关器输出为P0,超前相关器输出为滞后相关器输出为则不同码跟踪环鉴相器的S曲线计算方法分别如下:
①非相干超前减滞后幅值鉴相器
②非相干超前减滞后功率鉴相器
此种方法被大多数接收机所采用。
③似相干点积功率鉴相器
相比超前减滞后鉴相器,点积功率鉴相器并非利用三种相关器的输出:即时相关器输出P、超前相关器输出E和滞后相关器输出L,而是直接利用I支路的即时IP、超前IE和滞后IL相干积分数据,以及Q支路的即时QP、超前QE和滞QL相干积分结果进行鉴相,公式中的下标表示超前或滞后的码片间隔。此种方法所需相关器较多。
④相干点积功率鉴相器
相干点积功率鉴相方法最简单,接收机计算量最小,但要求信号功率集中在I支路上:若接收机载波环采用锁相环,且工作在稳态区,此时可满足要求。但若接收机载波环为锁频环,或锁相环还未稳定,则部分信号功率会流失在Q支路,此时该鉴相器性能将降低。
利用上述方法计算得到S曲线后,则锁定点偏差εbias(δ)计算方法为:
SCurve(εbias(δ),δ)=0 (14)
绘制接收信号鉴相曲线锁定点偏差εbias(δ)随超前-滞后间距δ的变化曲线,即可得到S曲线过零点偏差曲线SCurveBias(δ)。
(四)鉴相曲线斜率偏差分析
(1)评估指标
鉴相曲线斜率偏差:≤10%(不含MBOC调制信号相关曲线平台处)
(2)评估方法
S曲线过零点斜率D(δ)定义为:
在不同相关器间隔下求解设计信号的S曲线过零点斜率,同时求解实测信号S曲线过零点斜率,将实际斜率曲线和理想斜率曲线对应点相除,即可获得鉴相曲线斜率偏差:
(五)信号分量间载波相位偏差分析
(1)评估指标
信号分量间载波相位偏差绝对值的最大值:≤0.1rad。
(2)评估方法
由于新型调制信号在一个频点内通常会复用多个信号,调制星座图星座点较多,而且星座点之间距离较短,星座点翻转迹线复杂,如附图4所示。因此传统测量方法已不再适用于新型信号分析。本发明采用基于高精度数据采集的GNSS软件接收机处理方法,将同一组采样数据分别送入专用于各个信号分量评估的软件接收机进行高精度捕获和跟踪处理,得到各信号分量的载波相位估计值。将各信号分量的载波相位估计值之间的差值与其设计数值进行比较分析,即可获得载波相位相对偏差测量结果。具体计算方法如下:
假设多路复用信号s(t)中包含三个有用信号分量:s1(t),s2(t)和s3(t)。分别利用s1(t),s2(t)和s3(t)信号的软件接收机对输入合路信号s(t)进行捕获和跟踪数据处理,当各个软件接收机达到稳定跟踪状态时,输出的载波相位估计值分别为:
其中,ωc为载波标称频率,分别表示各个软件接收机输出的载波多普勒估计值;分别表示各个软件接收机输出的载波初相估计值;分别是对信号分量所在I支路或Q支路载波相位偏差的估计值。
两个软件接收机输出的载波相位估计值相减得到:
式中分别为s1(t)与s2(t)、s1(t)与s3(t)实测信号之间的载波相位差值,将其分别与设计差值作差,即为信号分量之间载波相位偏差Δ:

Claims (7)

1.一种新型卫星导航信号的质量评估方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤一,利用增益大于50dBi的接收导航卫星下行信号;信号经过低噪声放大器和接收通道后,到达同步数据采集设备;
步骤二,对导航信号进行数据采集,采样频率大于等于250MHz,采样位数大于等于14位,采样结果存储到数据磁盘阵列;
步骤三,对导航信号的各个支路信号分别进行捕获、跟踪和解调处理,计算接收信号合成功率谱偏差,计算各支路分量的相关损失、S曲线过零点偏差、鉴相曲线斜率偏差以及信号分量间载波相位偏差,然后将实测信号的分析结果与其接口规范控制文件公布的指标进行比对,判断接收信号各项指标是否符合设计要求。
2.根据权利要求1所述的新型卫星导航信号的质量评估方法,其特征在于:所述的计算接收信号合成功率谱偏差包括以下步骤:利用Welch周期图法对导航信号进行重叠加窗估计其功率谱,假设导航信号x(n)的总长度为Len,总共分为M段,每段数据长度为N,重叠比例因子取r=0.5;对x(n)的各小段数据进行加窗处理,则各段信号的离散傅里叶变换Welch周期图法的信号功率谱得到信号功率谱之后,通过计算合成功率谱偏差稳定度和单调倾斜度来衡量信号频域性能;在信号主瓣带宽内,实测卫星信号功率谱PSDreal(nf)与设计信号功率谱PSDideal(nf)作差,得到合成功率谱偏差曲线Presidual(nf),统计曲线标准差得到偏差稳定度Pstability其中,NTotal为指定带宽内实测信号功率谱采样点数;对合成功率谱偏差曲线做多项式拟合,计算以中心频点为中心两侧功率谱偏差的单调变化绝对值Pslop_left和Pslop_right,得到曲线单调倾斜度Pslop=max(Pslop_left-Pslop_right)。
3.根据权利要求1所述的新型卫星导航信号的质量评估方法,其特征在于:所述的计算各支路分量的相关损失包括以下步骤:根据信号设计情况仿真得到理想无失真信号,然后利用接收信号与接收机本地复现测距码做相关,获得接收信号相关峰最大值理想信号与接收机本地复现测距码做相关,获得理想信号相关峰最大值相关损失
4.根据权利要求3所述的新型卫星导航信号的质量评估方法,其特征在于:所述的计算各支路分量的相关损失中, SBBPreProc(t)为经过带宽为信号设计带宽滤波器后的实测基带信号;SRef(t)为经过带宽为信号设计带宽滤波器后本地参考信号;Tp为码周期。
5.根据权利要求1所述的新型卫星导航信号的质量评估方法,其特征在于,所述的计算S曲线过零点偏差包括以下步骤:
设超前相关器与滞后相关器的间距为δ,即时相关器输出为P0,超前相关器输出为滞后相关器输出为则不同码跟踪环鉴相器的S曲线计算方法分别如下:
①非相干超前减滞后幅值鉴相器
②非相干超前减滞后功率鉴相器
③似相干点积功率鉴相器
④相干点积功率鉴相器
计算得到S曲线后,则锁定点偏差εbias(δ)计算方法为SCurve(εbias(δ),δ)=0;绘制接收信号鉴相曲线锁定点偏差εbias(δ)随超前-滞后间距δ的变化曲线,即可得到S曲线过零点偏差曲线SCurveBias(δ)。
6.根据权利要求1所述的新型卫星导航信号的质量评估方法,其特征在于,所述的计算鉴相曲线斜率偏差包括以下步骤:S曲线过零点斜率在不同相关器间隔下求解设计信号的S曲线过零点斜率,同时求解实测信号S曲线过零点斜率,将实际斜率曲线和理想斜率曲线对应点相除,即可获得鉴相曲线斜率偏差。
7.根据权利要求1所述的新型卫星导航信号的质量评估方法,其特征在于,所述的计算信号分量间载波相位偏差包括以下步骤:将同一组采样数据的各个信号分别进行捕获和跟踪处理,得到各信号分量的载波相位估计值;将各信号分量的载波相位估计值之间的差值与其设计数值进行比较分析,即可获得载波相位相对偏差测量结果。
CN201811122493.0A 2018-09-26 2018-09-26 一种新型卫星导航信号的质量评估方法 Active CN109100757B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811122493.0A CN109100757B (zh) 2018-09-26 2018-09-26 一种新型卫星导航信号的质量评估方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811122493.0A CN109100757B (zh) 2018-09-26 2018-09-26 一种新型卫星导航信号的质量评估方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109100757A true CN109100757A (zh) 2018-12-28
CN109100757B CN109100757B (zh) 2022-09-02

Family

ID=64867797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811122493.0A Active CN109100757B (zh) 2018-09-26 2018-09-26 一种新型卫星导航信号的质量评估方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109100757B (zh)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109856650A (zh) * 2019-01-15 2019-06-07 中国科学院国家天文台 基于相位条纹的码相位测量方法
CN111007550A (zh) * 2019-12-16 2020-04-14 中国人民解放军32021部队 一种卫星导航理想信号相关功率估计方法
CN111060971A (zh) * 2019-12-04 2020-04-24 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 时间域激电全波形采样的多参数提取数据处理方法
CN111435167A (zh) * 2020-06-08 2020-07-21 航天宏图信息技术股份有限公司 一种基于北斗三号的接收机数据质量分析方法和装置
CN111812685A (zh) * 2020-06-22 2020-10-23 泰斗微电子科技有限公司 信号跟踪的定位偏差确定方法及装置
CN111929706A (zh) * 2020-06-30 2020-11-13 中国科学院国家授时中心 一种北斗卫星导航信号质量评估的在轨测试方法
CN111934792A (zh) * 2020-06-30 2020-11-13 中国科学院国家授时中心 一种北斗卫星导航信号质量评估的服务性能测试方法
CN112068159A (zh) * 2020-08-25 2020-12-11 西安空间无线电技术研究所 一种导航卫星信号质量在轨优化方法
CN112327332A (zh) * 2020-11-06 2021-02-05 江苏集萃未来城市应用技术研究所有限公司 基于usrp的伪卫星信号质量分析装置及其分析方法
CN112526563A (zh) * 2020-11-30 2021-03-19 北京航空航天大学 一种gnss信号质量监测方法及***
CN112764057A (zh) * 2020-12-30 2021-05-07 中国人民解放军32039部队 一种同步卫星外测数据的质量监控方法、装置和电子设备
CN113376663A (zh) * 2021-05-12 2021-09-10 中国科学院国家授时中心 一种实测导航信号地面接收功率的评估方法
CN115996178A (zh) * 2022-11-28 2023-04-21 中国人民解放军32039部队 一种空间数据传输的服务质量评估方法和装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102571652A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 中国科学院国家授时中心 一种gnss基带信号的评估方法
CN103033824A (zh) * 2012-12-18 2013-04-10 中国科学院国家授时中心 高性能导航卫星空间信号质量评估方法
CN103278825A (zh) * 2013-05-02 2013-09-04 西安空间无线电技术研究所 一种卫星导航信号质量评估参数的确定方法
CN103532641A (zh) * 2013-09-17 2014-01-22 华中科技大学 一种用于卫星导航***的射频信号质量评估方法
CN105717519A (zh) * 2016-02-17 2016-06-29 西安空间无线电技术研究所 一种卫星导航信号信道scb特性检测方法
CN107621643A (zh) * 2017-08-25 2018-01-23 西安空间无线电技术研究所 一种适用于导航信号质量评估的相关域参数精确解算方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102571652A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 中国科学院国家授时中心 一种gnss基带信号的评估方法
CN103033824A (zh) * 2012-12-18 2013-04-10 中国科学院国家授时中心 高性能导航卫星空间信号质量评估方法
CN103278825A (zh) * 2013-05-02 2013-09-04 西安空间无线电技术研究所 一种卫星导航信号质量评估参数的确定方法
CN103532641A (zh) * 2013-09-17 2014-01-22 华中科技大学 一种用于卫星导航***的射频信号质量评估方法
CN105717519A (zh) * 2016-02-17 2016-06-29 西安空间无线电技术研究所 一种卫星导航信号信道scb特性检测方法
CN107621643A (zh) * 2017-08-25 2018-01-23 西安空间无线电技术研究所 一种适用于导航信号质量评估的相关域参数精确解算方法

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
卢晓春等: "卫星导航信号评估***设计及信号性能评估", 《时间频率学报》 *
康立等: "GPSL1频点授权信号质量评估", 《电子与信息学报》 *
李永财等: "关于卫星导航信号码跟踪精度的探讨", 《科技传播》 *
杨德进等: "Galileo E1导航信号质量分析与评估", 《时间频率学报》 *
熊定喜等: "Galileo卫星星钟故障前后信号质量分析", 《飞行器测控学报》 *
蔚小龙等: "导航卫星双频复用信号模拟失真的仿真", 《北京航空航天大学学报》 *
贺成艳: "GNSS空间信号质量评估方法研究及测距性能影响分析", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(博士) 基础科学辑》 *
马忠强: "卫星信号质量监测关键技术研究", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 信息科技辑》 *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109856650A (zh) * 2019-01-15 2019-06-07 中国科学院国家天文台 基于相位条纹的码相位测量方法
CN111060971A (zh) * 2019-12-04 2020-04-24 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 时间域激电全波形采样的多参数提取数据处理方法
CN111007550A (zh) * 2019-12-16 2020-04-14 中国人民解放军32021部队 一种卫星导航理想信号相关功率估计方法
CN111435167A (zh) * 2020-06-08 2020-07-21 航天宏图信息技术股份有限公司 一种基于北斗三号的接收机数据质量分析方法和装置
CN111812685A (zh) * 2020-06-22 2020-10-23 泰斗微电子科技有限公司 信号跟踪的定位偏差确定方法及装置
CN111812685B (zh) * 2020-06-22 2023-04-28 泰斗微电子科技有限公司 信号跟踪的定位偏差确定方法及装置
CN111934792B (zh) * 2020-06-30 2023-03-17 中国科学院国家授时中心 一种北斗卫星导航信号质量评估的服务性能测试方法
CN111934792A (zh) * 2020-06-30 2020-11-13 中国科学院国家授时中心 一种北斗卫星导航信号质量评估的服务性能测试方法
CN111929706A (zh) * 2020-06-30 2020-11-13 中国科学院国家授时中心 一种北斗卫星导航信号质量评估的在轨测试方法
CN112068159A (zh) * 2020-08-25 2020-12-11 西安空间无线电技术研究所 一种导航卫星信号质量在轨优化方法
CN112068159B (zh) * 2020-08-25 2024-03-26 西安空间无线电技术研究所 一种导航卫星信号质量在轨优化方法
CN112327332A (zh) * 2020-11-06 2021-02-05 江苏集萃未来城市应用技术研究所有限公司 基于usrp的伪卫星信号质量分析装置及其分析方法
CN112526563A (zh) * 2020-11-30 2021-03-19 北京航空航天大学 一种gnss信号质量监测方法及***
CN112764057A (zh) * 2020-12-30 2021-05-07 中国人民解放军32039部队 一种同步卫星外测数据的质量监控方法、装置和电子设备
CN113376663A (zh) * 2021-05-12 2021-09-10 中国科学院国家授时中心 一种实测导航信号地面接收功率的评估方法
CN113376663B (zh) * 2021-05-12 2023-12-19 中国科学院国家授时中心 一种实测导航信号地面接收功率的评估方法
CN115996178A (zh) * 2022-11-28 2023-04-21 中国人民解放军32039部队 一种空间数据传输的服务质量评估方法和装置
CN115996178B (zh) * 2022-11-28 2023-11-24 中国人民解放军32039部队 一种空间数据传输的服务质量评估方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN109100757B (zh) 2022-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109100757A (zh) 一种新型卫星导航信号的质量评估方法
CN103033824B (zh) 高性能导航卫星空间信号质量评估方法
CN110082791B (zh) 一种卫星导航信号伪距偏差精密测量及有效消除方法
US6204812B1 (en) Methods and apparatus to position a mobile receiver using downlink signals, part II
US6266014B1 (en) Methods and apparatus to position a mobile receiver using downlink signals part IV
US6208297B1 (en) Methods and apparatus to position a mobile receiver using downlink signals, part I
US6525688B2 (en) Location-determination method and apparatus
US9173187B2 (en) Determining the position of a mobile device using the characteristics of received signals and a reference database
CN100578252C (zh) 定位方法和装置
WO2015039631A1 (zh) 一种用于卫星导航***的射频信号质量评估方法
CN101266292B (zh) 一种gnss反射信号的频域处理装置和方法
CN104536016B (zh) 一种gnss新体制信号捕获装置及方法
CN106908817B (zh) 辅助导航定位方法及***
CN102025671B (zh) 时间粗同步和频率精同步的时域联合估计方法
EP2469361A1 (en) Method for underwater time service and synchronization and system thereof
CN103278825A (zh) 一种卫星导航信号质量评估参数的确定方法
CN102571652A (zh) 一种gnss基带信号的评估方法
CN104765052B (zh) 一种geo导航卫星高灵敏度载波跟踪方法
US8907844B2 (en) Dual frequency receiver for satellite based positioning and associated method of reception
CN104375132A (zh) 数字阵列雷达多路模拟通道相对延时测量装置及方法
CN112213742A (zh) 一种卫星导航***信号质量监测方法
CN107037457A (zh) 一种基于Inmarsat***的星基增强接收机
CN106526625A (zh) 一种基于能量的频率鉴别方法和装置
CN111934792B (zh) 一种北斗卫星导航信号质量评估的服务性能测试方法
US8229031B2 (en) Galileo/GPS receiver with improved positioning accuracy

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant