CN202533579U - 一种多系统组合信号接收装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多系统组合信号接收装置,包括至少基于全球定位系统GPS、全球卫星导航系统GLONASS与北斗二系统BD2中任意多种系统的射频部分,以及与所述射频部分配合连接的基带部分。本实用新型所述多系统组合信号接收装置,可以克服现有技术中使用范围小与稳定性差等缺陷,以实现使用范围广与稳定性好的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,具体地,涉及一种多系统组合信号接收装置。
背景技术
目前,卫星接收机主要依赖于进口,并以全球定位系统(GlobalPositioning System,简称GPS)为主。随着我国北斗二代导航系统的建立,国内的一些厂家纷纷开始研制自己的北斗接收机;但是,由于北斗二代导航系统刚刚建立,可用卫星非常少,系统不稳定。
在实现本实用新型的过程中,实用新型人发现现有技术中至少存在使用范围小与稳定性差等缺陷。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,针对上述问题,提出一种多系统组合信号接收装置,以实现使用范围广与稳定性好的优点。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种多系统组合信号接收装置,包括至少基于全球定位系统(GPS)、全球卫星导航系统(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTE,简称GLONASS)与北斗二系统(BD2)中任意多种系统的射频部分,以及与所述射频部分配合连接的基带部分。
进一步地,所述射频部分,包括天线与时钟,与所述天线信号连接的功分器,以及与所述功分器电连接的射频芯片组;所述射频芯片组,分别与时钟及基带部分电连接。
进一步地,所述射频芯片组,至少包括并行设置,且分别与功分器、时钟与基带部分电连接的GPS L1波段、GLONASS、BD2B1波段与BD2B2波段中的任意多种系统的射频芯片。
进一步地,所述基带部分,包括分别与射频芯片组及时钟电连接的现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA),与所述FPGA电连接的ARM处理器,以及分别与所述ARM处理器电连接的同步动态随机存储器(Synchronous Dynamic Random Access Memory,简称SDRAM)、闪存(即Flash存储器)及接口。
上述ARM处理器中的ARM(Advanced RISC Machines),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字;ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。
本实用新型各实施例的多系统组合信号接收装置,由于包括至少基于全球定位系统GPS、全球卫星导航系统GLONASS与北斗二系统BD2中任意多种系统的射频部分,以及与射频部分配合连接的基带部分;可以组合至少包括GPS、GLONASS与BD2等多种系统的信号接收,扩大相应通信终端的网络适用范围,对信号接收的稳定性提供更多保障;从而可以克服现有技术中使用范围小与稳定性差的缺陷,以实现使用范围广与稳定性好的优点。
本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1为根据本实用新型多系统组合信号接收装置的工作原理示意图。
结合附图,本实用新型实施例中附图标记如下:
1-天线;2-射频部分;3-基带部分。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
根据本实用新型实施例,提供了一种多系统组合信号接收装置。如图1所示,本实施例包括至少基于美国的GPS、俄罗斯的GLONSAA以及我国的BD2中任意多种系统的射频部分2,以及与射频部分2配合连接的基带部分3。
在上述实施例中,上述射频部分2,包括天线1与时钟,与天线1信号连接的功分器(全称功率分配器,英文名Power divider),以及与功分器电连接的射频芯片组;射频芯片组,分别与时钟及基带部分3电连接。该射频芯片组,至少包括并行设置,且分别与功分器、时钟与基带部分3电连接的GPS L1波段、GLONASS、BD2 B1波段与BD2 B2波段中的任意多种系统的射频芯片。射频部分2,主要作用是通过天线1接收卫星发播的无线信号,通过功分器按照不同的频率进行区分,并通过射频芯片将模拟信号转换为数字信号;时钟,用于为各个阶段的处理器和芯片以及运算提供准确的时钟和频率。
上述基带部分3,包括分别与射频芯片组及时钟电连接的FPGA,与FPGA电连接的ARM处理器,以及分别与ARM处理器电连接的SDRAM、闪存及接口(例如秒脉冲信号输出接口、RS232串行数据接口、以及BUS接口等)。该基带部分3,主要作用是将射频调制的数字信号,进行信号处理(即依次进行信号解扩和信号解调);并通过ARM将解调的信息进行信息处理,定位解算以及协议处理,最后通过接口将定位结果输出。
在上述实施例中,多系统组合信号接收装置的工作原理如下:
(1)射频部分2:卫星天线1接收到多系统的卫星信号,分别有四个频率:GPS L1波段的频率是1575MHz,GLONASS的频率是1602MHz,BD2B1波段的频率是1561MHz,BD2 B3的频率是1268MHz;通过功分器将四个频率分开,分别进入到相应的射频芯片;各射频芯片分别对相应的频率信号进行下变频,并将信号A/D转换为数字信号;
(2)基带部分3:射频部分2主要是将模拟信号转换成数字字信号,数字信号进入到FPGA,FPGA对数字信号进行处理,解扩和解调;将处理后的信息输出给ARM处理器,ARM处理器对相应信息进行处理,实现定位解算和协议处理,最终将计算结果通过接口输出。
例如,上述实施例的多系统组合信号接收装置,可以是基于GPS、GLONASS与BD2的三系统接收机(型号为WGB35)。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种多系统组合信号接收装置,其特征在于,包括至少基于全球定位系统GPS、全球卫星导航系统GLONASS与北斗二系统BD2中任意多种系统的射频部分,以及与所述射频部分配合连接的基带部分。
2.根据权利要求1所述的多系统组合信号接收装置,其特征在于,所述射频部分,包括天线与时钟,与所述天线信号连接的功分器,以及与所述功分器电连接的射频芯片组;所述射频芯片组,分别与时钟及基带部分电连接。
3.根据权利要求2所述的多系统组合信号接收装置,其特征在于,所述射频芯片组,至少包括并行设置,且分别与功分器、时钟与基带部分电连接的GPS L1波段、GLONASS、BD2B1波段与BD2B2波段中的任意多种系统的射频芯片。
4.根据权利要求2或3所述的多系统组合信号接收装置,其特征在于,所述基带部分,包括分别与射频芯片组及时钟电连接的现场可编程门阵列FPGA,与所述FPGA电连接的ARM处理器,以及分别与所述ARM处理器电连接的同步动态随机存储器SDRAM、闪存及接口。
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