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編輯推薦: |
卫星导航系统是一个庞大的体系,卫星导航接收机可以发挥系统属性,极大地提高抗干扰能力;反过来,干扰机也可以具有体系要求、协同要求、战术使用方法要求,这是本书所独具的特色。
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內容簡介: |
本书介绍了美军导航战和现代化计划实施过程中的经验教训,从原理上研究了接收机要面临的各种干扰。为了使干扰和抗干扰双方有一个共同语言,本书作者首次采用信息论对各种可能的干扰作了理论分析。卫星导航采用直接序列扩频体制,本书作者根据自己的经验,分析了直扩体制对各种干扰的容限,介绍了通用抗干扰技术和卫星导航接收机可以采用的独特的抗干扰方法。
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關於作者: |
潘高峰,中国电科集团首席专家,研究员级高级工程师,博士生导师,兼职教授,政府特殊津贴获得者。所学专业为无线电通讯以及通信与信息系统,主要研究方向为通信网络和导航等。主持完成过国家工程、重点型号和重大预研背景等多个项目,多次获得省部级以上科技成果奖励。在卫星导航方面,公开发表了十多篇学术论文,合作出版专著五部。
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目錄:
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目 录第1章 绪论11.1 卫星导航简引31.2 接收机抗干扰需求和发展71.2.1 弱信号71.2.2 人为干扰81.2.3 接收机数字化、软件化及其体系结构81.2.4 接收机的实际使用环境81.2.5 接收机的系统和体系属性91.3 本书结构和适用范围9第2章 卫星导航及其现代化概论112.1 卫星导航定位原理简介122.2 卫星导航定位系统简介182.2.1 北斗卫星导航定位系统(BDS)简介182.2.2 其他卫星导航定位系统简介222.3 卫星导航系统抗干扰技术的发展282.3.1 系统抗干扰技术的起源292.3.2 美军的系统抗干扰技术计划292.3.3 GPS现代化计划342.3.4 GPS新信号结构推出过程362.3.5 GPS BlockIII计划51第3章 卫星导航软件接收机533.1 采用软件接收体制的优势543.1.1 采用软件接收体制的技术优势543.1.2 采用软件接收体制的独特抗干扰优势543.1.3 采用软件接收体制的发展优势563.2 软件接收原理简介573.2.1 软件接收机组成简介573.2.2 软件接收机设计思想简介583.3 软件接收机技术简介603.3.1 卫星导航软件接收机结构选择613.3.2 卫星导航软件接收机的模拟前端643.3.3 卫星导航信号的数字化693.3.4 卫星导航软件接收机的数字信号处理69第4章 非人为干扰环境734.1 卫星导航信息传递信道和信道模型744.2 卫星导航信息传递信道中的非人为干扰764.3 载体动态的影响774.3.1 卫星多普勒频移774.3.2 多普勒频率的变化804.4 环境多径及对接收机跟踪环路的影响824.4.1 卫星导航信号多径误差模型824.4.2 多径对接收环路的影响834.4.3 对多径效应的讨论854.5 载体遮蔽的影响864.5.1 信号方向与用户航向及水平面夹角影响的讨论874.5.2 信号方向与用户之间的角度影响的仿真884.6 陆地的影响1154.6.1 菲涅尔区的讨论1154.6.2 开阔面陆地对卫星导航信号的影响1214.6.3 陆地部分遮挡对卫星导航信号的影响127第5章 电子战环境1315.1 最佳干扰和绝对最佳干扰1325.1.1 卫星导航信息传递中平均互信息量的描述1325.1.2 干扰最大熵1355.1.3 绝对最佳干扰样式1405.1.4 几种常见压制干扰样式危害性的讨论1405.1.5 干扰影响的不确定性讨论1445.2 相关干扰1465.2.1 相关干扰原理1465.2.2 相关干扰的物理描述1475.2.3 相关干扰危害评估1485.3 灵巧干扰1495.3.1 灵巧干扰定义1505.3.2 多普勒时移1515.3.3 对接收机环路的危害1515.3.4 一个实例1535.4 欺骗干扰1565.4.1 欺骗干扰的危害性1565.4.2 欺骗干扰的原理1575.4.3 对捕获跟踪环路的干扰实验1615.4.4 转发欺骗干扰的限制162第6章 直接序列扩频抗干扰技术1656.1 直接序列扩频接收机处理增益原理1666.2 环路同步技术的讨论1686.3 直扩抗噪声容限1706.3.1 抗噪声容限的理论分析1716.3.2 抗噪声容限的数值分析和设计1746.4 多模信号处理178第7章 自适应天线阵列抗干扰技术1817.1 自适应调零天线抗干扰技术1857.1.1 基本概念1857.1.2 调零天线的抗干扰自由度1907.1.3 GPS调零天线的算法1927.1.4 GPS调零天线的特点2007.1.5 GPS调零天线的性能2027.2 多波束接收技术2087.2.1 阵列信号模型2087.2.2 MVDR波束形成算法2097.2.3 仿真分析210第8章 信号处理抗干扰技术2138.1 时频域抗干扰原理2148.2 时频域抗干扰算法2158.2.1 自适应时域滤波2158.2.2 频域FFT2168.2.3 空时(STAP)抗干扰2188.2.4 其他算法2248.3 抗干扰性能分析2348.3.1 瞬时相位存在估计误差时的性能分析2348.3.2 瞬时幅度存在估计误差时的性能分析2408.3.3 仿真分析242第9章 GPSINS组合导航技术2479.1 GPSINS组合导航原理2499.2 组合导航技术2509.2.1 GPSINS松耦合技术2509.2.2 GPSINS紧耦合技术2569.2.3 GPSINS深耦合技术2589.3 GPSINS组合系统的性能2599.3.1 GPSINS组合导航接收机测量误差与跟踪门限的关系2599.3.2 GPSINS组合导航的多普勒频移误差估计2609.3.3 GPSINS组合导航接收机的抗干扰性能分析261第10章 其他抗干扰技术26310.1 干扰信号监测识别技术26410.1.1 干扰监测技术研究现状26410.1.2 干扰监测关键技术分析26510.2 干扰源测向定位技术27010.2.1 干扰源测向技术27010.2.2 干扰源定位技术27110.3 完好性检测27210.3.1 完好性检测算法27310.3.2 故障卫星探测算法[73]27510.3.3 故障卫星分离算法[73]276第11章 卫星导航接收机实际使用中的抗干扰27911.1 实际使用方式对抗干扰能力的影响28011.2 卫星导航接收机的系统属性28011.2.1 现在性28011.2.2 体系性28011.2.3 系统多样性28111.2.4 用户多样性28111.3 干扰机的体系要求28111.4 干扰方式预测28111.4.1 体制针对性28111.4.2 核心观测值针对性28211.4.3 效果评估针对性28211.5 干扰机的分布预计28211.5.1 干扰方程28211.5.2 距离增益28311.5.3 升空干扰增益28311.5.4 分布干扰增益28311.5.5 干扰机的协同28311.6 展望284参考文献285
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