RU155151U1 - Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем - Google Patents

Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем Download PDF

Info

Publication number
RU155151U1
RU155151U1 RU2015110251/07U RU2015110251U RU155151U1 RU 155151 U1 RU155151 U1 RU 155151U1 RU 2015110251/07 U RU2015110251/07 U RU 2015110251/07U RU 2015110251 U RU2015110251 U RU 2015110251U RU 155151 U1 RU155151 U1 RU 155151U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
frequency
output
block
glonass
Prior art date
Application number
RU2015110251/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Никитин
Дмитрий Викторович Абросимов
Михаил Петрович Сошин
Борис Валентинович Шебшаевич
Виталий Николаевич Корулин
Ирина Евгеньевна Галичина
Антон Евгеньевич Курбатов
Геннадий Стефанович Цеханович
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени"
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 Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" filed Critical Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени"
Priority to RU2015110251/07U priority Critical patent/RU155151U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU155151U1 publication Critical patent/RU155151U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, содержащее первый блок приема и частотного преобразования сигналов, предназначенный для приема и частотного преобразования первой группы сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, а также первый блок корреляционной обработки и связанный с ним первый решающий блок, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит второй и третий блоки приема и частотного преобразования сигналов, предназначенные для приема и частотного преобразования второй и третьей групп сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, второй блок корреляционной обработки и связанный с ним второй решающий блок, а также третий блок корреляционной обработки и связанный с ним третий решающий блок, причем первый, второй и третий решающие блоки связаны между собой шиной обмена данными, а информационный выход третьего решающего блока образует информационный выход устройства, при этом первый блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L1, его первый выход является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частотного диапазона, а второй выход - выходом преобразованного группового сигнала GPS и GALILEO данного частотного диапазона, второй блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС и GPS частотного диапазона L2, его первый выход является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частот�

Description

Полезная модель относится к области средств радионавигации и может быть использована в навигационных приемниках, осуществляющих навигационные измерения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС, GPS и GALILEO.
Сигналы ГНСС (навигационные сигналы), излучаемые в эфир соответствующими передатчиками, размещенными на навигационных спутниках, представляют собой шумоподобные (псевдошумовые) радиосигналы, фазы несущих частот которых модулированы псевдослучайными бинарными периодическими последовательностями (кодовыми последовательностями), позволяющими на приемной стороне идентифицировать и разделять сигналы разных передатчиков, см., например, книгу [1] - B.C. Шебшаевич, П.П. Дмитриев, Н.В. Иванцевич и др. / Сетевые спутниковые радионавигационные системы // 2-е изд., под ред. проф. B.C. Шебшаевича // М., Радио и связь, 1993, С. 28…31, 61…72. На основании принятых сигналов на приемной стороне осуществляются навигационные измерения. В основу этих измерений положены измерения псевдодальностей до соответствующих передатчиков, которые, в свою очередь, заключаются в определении запаздываний, возникающих в процессе распространения навигационных сигналов от передатчиков до приемника. При этом используются методы корреляционной обработки, основанные на сравнении кодовых последовательностей, относящихся к принятым навигационным сигналам, с их локальными, сдвигаемыми по времени копиями, формируемыми в приемных устройствах.
Для повышения точности и надежности навигационных измерений навигационные приемники выполняются с обеспечением возможности работы одновременно с несколькими ГНСС, например как это осуществлено в устройствах, представленных в патентах: [2] - RU 2167431 С2, G01S 5/14, 20.05.2001, [3] - RU 2178894 CI, G01S 5/14, 27.01.2002, работающих одновременно по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS в частотном диапазоне L1.
Обобщенная структурная схема устройств, представленных в [2] и [3], содержит блок приема и частотного преобразования сигналов, блок корреляционной обработки, представляющий собой N канальный цифровой коррелятор, связанный с блоком приема и частотного преобразования сигналов, а также решающий блок, представляющий собой навигационный вычислитель, связанный с N канальным цифровым коррелятором. Блок приема и частотного преобразования сигналов осуществляет усиление принимаемых сигналов ГЛОНАСС и GPS до нужного уровня, разделение их по своим частотным поддиапазонам, фильтрацию и частотное преобразование (перенос спектра сигналов на промежуточную частоту). В N канальном цифровом корреляторе осуществляется параллельная обработка сигналов выбранных спутников из обеих ГНСС и определяются псевдодальности до каждого из них, а также интегральные псевдодоплеровские сдвиги частот каждого из обрабатываемых сигналов. Эти данные поступают в навигационный вычислитель, который осуществляет навигационные измерения, выдавая потребителю информацию о местоположении, векторе скорости движения, смещении шкалы времени и частоты используемого опорного генератора.
Однако возможности этих устройств ограничены использованием только двух ГНСС (ГЛОНАСС и GPS) только одного частотного диапазона (L1), в них отсутствуют технические возможности работы с расширенным кругом ГНСС и расширенным набором частотных диапазонов.
В качестве прототипа заявляемой полезной модели принято устройство для приема и обработки сигналов ГНСС, представленное в патенте [4] - RU 2146378 С1, G01S 5/14, 10.03.2000, работающее одновременно по сигналам ГЛОНАСС и GPS в частотном диапазоне L1.
Устройство, принятое в качестве прототипа, содержит блок приема и частотного преобразования сигналов, связанный с ним блок корреляционной обработки, а также связанный с блоком корреляционной обработки решающий блок.
Блок приема и частотного преобразования сигналов содержит средства, обеспечивающие усиление принимаемых сигналов ГЛОНАСС и GPS до нужного уровня, разделение сигналов по своим частотным поддиапазонам, фильтрацию сигналов от помех, преобразование по частоте (перенос спектра вниз по частоте) и преобразование к виду, пригодному для последующей цифровой обработке в блоке корреляционной обработки.
Блок корреляционной обработки содержит N идентичных по структуре каналов корреляционной обработки, в которых осуществляется параллельная обработка сигналов выбранных навигационных спутников с получением радионавигационных параметров - данных о запаздываниях, возникающих в процессе распространения навигационных сигналов от соответствующих навигационных спутников до приемного устройства, данных об интегральных псевдодоплеровских сдвигах частот каждого из обрабатываемых сигналов, а также служебной информации.
Решающий блок содержит вычислитель (процессор) и средства интерфейса, связывающие процессор со всеми каналами блока корреляционной обработки, а также с периферийными средствами, например со средствами управления и отображения получаемых данных. Процессор осуществляет управление каналами корреляционной обработки, настраивает их на выбранный навигационный спутник выбранной ГНСС, получает поступающие от каналов данные о псевдодальностях по отдельным навигационным спутникам, совместно их обрабатывает и формирует выходные навигационные данные, несущие информацию о местоположении, векторе скорости движения, смещении шкалы времени устройства и частоты используемого опорного генератора.
Особенностью устройства-прототипа является сосредоточенная структура приема и обработки, в которой один блок приема и частотного преобразования сигналов обеспечивает прием и преобразование всей группы используемых сигналов, а каждый из каналов блока корреляционной обработки способен работать с любым из этих сигналов, что обеспечивается соответствующей настройкой каналов под действием управляющих команд процессора.
Такая сосредоточенность структуры с одновременной универсальностью каналов корреляционной обработки позволяет минимизировать аппаратные затраты при приемлемом уровне сложности каналов корреляционной обработки и программного обеспечения процессора. Однако этот эффект обеспечивается только при определенном, достаточно узком, наборе обрабатываемых сигналов, например сигналов только ГЛОНАСС и GPS только одного частотного диапазона. Попытка увеличения числа используемых ГНСС и частотных диапазонов в рамках структуры устройства-прототипа приводит к чрезмерному усложнению составляющих его элементов, в результате чего устройство становится практически нереализуемым в рамках реальных конструктивных и технологических ограничений.
Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, является создание устройства для приема и обработки сигналов ГНСС, в котором обеспечивается возможность работы с сигналами трех ГНСС - ГЛОНАСС, GPS, GALILEO - в трех частотных диапазонах LI, L2, L3. Результат достигается за счет применения рассредоточенной структуры на основе типовых функциональных блоков, обеспечивающих конструктивное и технологическое упрощение устройства.
Сущность полезной модели заключается в следующем. Устройство для приема и обработки сигналов ГНСС содержит первый блок приема и частотного преобразования сигналов, предназначенный для приема и частотного преобразования первой группы сигналов ГНСС, первый блок корреляционной обработки и связанный с ним первый решающий блок. В отличие от прототипа, устройство дополнительно содержит второй и третий блоки приема и частотного преобразования сигналов, предназначенные для приема и частотного преобразования второй и третьей групп сигналов ГНСС, второй блок корреляционной обработки и связанный с ним второй решающий блок, а также третий блок корреляционной обработки и связанный с ним третий решающий блок. Первый, второй и третий решающие блоки связаны между собой шиной обмена данными, а информационный выход третьего решающего блока образует информационный выход устройства. Первый блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L1, его первый выход является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частотного диапазона, а второй выход - выходом преобразованного группового сигнала GPS и GALILEO данного частотного диапазона. Второй блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС и GPS частотного диапазона L2, его первый выход является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частотного диапазона, а второй выход - выходом преобразованных сигналов GPS данного частотного диапазона. Третий блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L3, его первый выход является выходом преобразованного группового сигнала ГЛОНАСС данного частотного диапазона и GALILEO частотного поддиапазона E5b, а второй выход - выходом преобразованного группового сигнала GPS данного частотного диапазона и GALILEO частотного поддиапазона Е5а. Первый блок корреляционной обработки выполнен с обеспечение возможности обработки сигналов ГЛОНАСС частотных диапазонов LI, L2 и L3, его первый вход связан с первым выходом первого блока приема и частотного преобразования сигналов, второй вход связан с первым выходом второго блока приема и частотного преобразования сигналов, а третий вход связан с первым выходом третьего блока приема и частотного преобразования сигналов. Второй блок корреляционной обработки выполнен с обеспечением возможности обработки сигналов GPS частотных диапазонов LI, L2 и L3, его первый вход связан со вторым выходом первого блока приема и частотного преобразования сигналов, второй вход связан со вторым выходом второго блока приема и частотного преобразования сигналов, а третий вход связан со вторым выходом третьего блока приема и частотного преобразования сигналов. Третий блок корреляционной обработки выполнен с обеспечение возможности обработки сигналов GALILEO частотных диапазонов L1 и L3, его первый вход связан со вторым выходом первого блока приема и частотного преобразования сигналов, а второй и третий входы связаны, соответственно, с первым и вторым выходами третьего блока приема и частотного преобразования сигналов. При этом первый решающий блок выполнен с обеспечением возможности формирования частного навигационного решения по группе сигналов ГЛОНАСС, второй решающий блок выполнен с обеспечением возможности формирования частного навигационного решения по группе сигналов GPS, а третий решающий блок выполнен с обеспечением возможности формирования частного навигационного решения по группе сигналов GALILEO, а также общего навигационного решения по всем группам сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO.
Сущность полезной модели и возможность ее осуществления поясняются представленной на фигуре структурной схемой заявляемого устройства для приема и обработки сигналов ГНСС.
Заявляемое устройство для приема и обработки сигналов ГНСС содержит первый 1, второй 2 и третий 3 блоки приема и частотного преобразования сигналов.
Первый блок 1 приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования первой группы сигналов ГНСС, а именно, группы сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO первого частотного диапазона L1: сигналов ГЛОНАСС частотного поддиапазона 1596-1607 МГц и сигналов GPS и GALILEO частотного поддиапазона 1575,42±4 МГц. При этом первый выход блока 1 является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частотного диапазона, а второй выход - выходом преобразованного группового сигнала GPS и GALILEO данного частотного диапазона.
Второй блок 2 приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования второй группы сигналов ГНСС, а именно, группы сигналов ГЛОНАСС и GPS второго частотного диапазона L2: сигналов ГЛОНАСС частотного поддиапазона 1241-1251 МГц и сигналов GPS частотного поддиапазона 1227,6±4 МГц. При этом первый выход блока 2 является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частотного диапазона, а второй выход - выходом преобразованных сигналов GPS данного частотного диапазона.
Третий блок 3 приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования третьей группы сигналов ГНСС, а именно, группы сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L3: сигналов ГЛОНАСС частотного поддиапазона 1202,025±10,23 МГц, сигналов GPS частотного поддиапазона 1176,45±10,23 МГц, а также сигналов GALILEO частотных поддиапазонов 1176,45±10,23 МГц (Е5а) и 1207,14±10,23 МГц (E5b). При этом первый выход блока 3 является выходом преобразованного группового сигнала ГЛОНАСС данного частотного диапазона и GALILEO частотного поддиапазона E5b, а второй выход - выходом преобразованного группового сигнала GPS данного частотного диапазона и GALILEO частотного поддиапазона Е5а.
Устройство также содержит первый блок 4 корреляционной обработки и связанный с ним первый решающий блок 5, второй блок 6 корреляционной обработки и связанный с ним второй решающий блок 7, а также третий блок 8 корреляционной обработки и связанный с ним третий решающий блок 9.
Решающие блоки 5, 7, 9 содержат процессоры с оперативной и постоянной памятью, специализированным программным обеспечением и средствами интерфейса.
Решающие блоки 5, 7 и 9 связаны между собой шиной обмена данными.
Информационный выход решающего блока 9 образует информационный выход устройства.
Первый блок 4 корреляционной обработки выполнен с обеспечение возможности обработки сигналов ГЛОНАСС частотных диапазонов L1, L2 и L3, его первый вход связан с первым выходом первого блока 1 приема и частотного преобразования сигналов, второй вход связан с первым выходом второго блока 2 приема и частотного преобразования сигналов, а третий вход связан с первым выходом третьего блока 3 приема и частотного преобразования сигналов. Связанный с блоком 4 корреляционной обработки решающий блок 5 служит для управления работой блока 4 и формирования частного навигационного решения по группе сигналов ГЛОНАСС. В совокупности блок 4 корреляционной обработки и связанный с ним решающий блок 5 образуют блок 10 обработки сигналов ГЛОНАСС.
Второй блок 6 корреляционной обработки выполнен с обеспечение возможности обработки сигналов GPS частотных диапазонов L1, L2 и L3, его первый вход связан со вторым выходом первого блока 1 приема и частотного преобразования сигналов, второй вход связан со вторым выходом второго блока 2 приема и частотного преобразования сигналов, а третий вход связан со вторым выходом третьего блока 3 приема и частотного преобразования сигналов. Связанный с блоком 6 корреляционной обработки решающий блок 7 предназначен для управления работой блока 6 и формирования частного навигационного решения по группе сигналов GPS. В совокупности блок 6 корреляционной обработки и связанный с ним решающий блок 7 образуют блок 11 обработки сигналов GPS.
Третий блок 8 корреляционной обработки выполнен с обеспечение возможности обработки сигналов GALILEO частотных диапазонов L1 и L3, его первый вход связан со вторым выходом первого блока 1 приема и частотного преобразования сигналов, а второй и третий входы связаны, соответственно, с первым и вторым выходами третьего блока 3 приема и частотного преобразования сигналов. Связанный с блоком 8 корреляционной обработки решающий блок 9 обеспечивает управление работой блока 8 и формирование частного навигационного решения по группе сигналов GALILEO. В совокупности блок 8 корреляционной обработки и связанный с ним решающий блок 9 образуют блок 12 обработки сигналов GALILEO.
Решающий блок 9, помимо указанной функции по управлению работой блока 8 и формированию частного навигационного решения по группе сигналов GALILEO, также выполняет функцию общего навигационного процессора для всех обрабатываемых в устройстве сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO. Для этого используются незадействованные в процессах обработки сигналов GALILEO вычислительные ресурсы решающего блока 9.
Блоки 1, 2, 3 приема и частотного преобразования сигналов могут быть реализованы по типовой схеме приема, частотного разделения и гетеродинного преобразования сигналов ГНСС, например аналогично схеме, представленной в патенте [5] - RU 2145422 C1, G01S 1/00, G01S 1/04, G01S 1/20, Н04В 1/06, 10.02.2000 (фиг. 2). Конструктивно блоки 1, 2, 3 могут быть выполнены в виде специализированных больших интегральных схем (СБИС), например, аналогично СБИС, структурная схема которой представлена в патенте [6] - RU 2256936 C1, G01S 5/14, Н04В 1/26, 20.07.2005 (фиг. 1)
Блоки 4, 6, 8 корреляционной обработки могут быть реализованы по типовой схеме многоканального коррелятора, осуществляющего параллельную обработку сигналов нескольких навигационных спутников, например аналогично схеме, представленной в патентах: [2, фиг. 1, 3, блоки 2, 3], [4, фиг. 1, 4, блоки 2, 3], а также в патенте [7] - RU 2310212 C1, G01S 5/14, Н04В 7/185, 10.11.2007 (фиг. 1). При этом количество каналов корреляционной обработки в каждом из блоков 4, 6, 8 определяется задаваемым потенциально возможным количеством одновременно обрабатываемых сигналов.
Конструктивно блоки 4, 6, 8 корреляционной обработки и решающие блоки 5, 7, 9 могут выполняться в виде индивидуальных СБИС. Возможно попарное объединение блоков 4 и 5, 6 и 7, 8 и 9 в рамках соответствующих СБИС, реализующих блоки 10, 11 и 12.
В такой распределенной структуре заявляемого устройства обеспечивается частотная близость групповых сигналов, преобразуемых в блоках 1, 2 и 3, и системная близость сигналов, обрабатываемых в блоках 4, 6 и 8. Это позволяет существенно упростить конструктивное и технологическое выполнение устройства, использовать стандартизированные узлы для реализации блоков 1, 2, 3, 4, 6, 8 и упростить программное обеспечение решающих блоков 5, 7, 9.
Заявляемое устройство для приема и обработки сигналов ГНСС работает следующим образом.
На входы блоков 1, 2, 3 приема и частотного преобразования сигналов от соответствующих приемных антенн, являющихся внешними элементами по отношению к заявляемому устройству, поступает принятый из эфира групповой сигнал, включающий сигналы ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L1, сигналы ГЛОНАСС и GPS частотного диапазона L2, а также сигналы ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L3. В каждом из блоков 1, 2, 3 из всей группы сигналов с помощью соответствующих фильтров выделяются определенные частотные составляющие. Так, в блоке 1 происходит выделение сигналов ГНСС первого частотного диапазона LI, а именно, сигналов ГЛОНАСС частотного поддиапазона 1596-1607 МГц и группового сигнала, включающего сигналы GPS и GALILEO частотного поддиапазона 1575,42±4 МГц. В блоке 2 происходит выделение сигналов ГНСС второго частотного диапазона L2, а именно, сигналов ГЛОНАСС частотного поддиапазона 1241-1251 МГц и сигналов GPS частотного поддиапазона 1227,6±4 МГц. В блоке 3 происходит выделение сигналов ГНСС третьего частотного диапазона L3, а именно, группового сигнала, включающего сигналы ГЛОНАСС частотного поддиапазона 1202,025±10,23 МГц и GALILEO частотного поддиапазона 1207,14±10,23 МГц (E5b), и группового сигнала, включающего сигналы GPS частотного поддиапазона 1176,45±10,23 МГц и GALILEO частотного поддиапазона 1176,45±10,23 МГц (Е5а). Далее выделенные сигналы усиливаются, фильтруются, преобразуются по частоте (с переносом спектра вниз по частоте), а также преобразуются к виду, пригодному для последующей цифровой обработки в блоках 4, 6, 8 корреляционной обработки.
Выходные сигналы блоков 1, 2, 3 распределяются по соответствующим входам блоков 4, 6, 8 корреляционной обработки.
Снимаемый с первого выхода блока 1 преобразованный сигнал ГЛОНАСС частотного диапазона L1 (поддиапазон 1596-1607 МГц) поступает на первый вход блока 4 корреляционной обработки.
Снимаемый со второго выхода блока 1 преобразованный групповой сигнал GPS и GALILEO частотного диапазона L1 (поддиапазон 1575,42±4 МГц) поступает на первые входы блоков 6 и 8 корреляционной обработки.
Снимаемый с первого выхода блока 2 преобразованный сигнал ГЛОНАСС частотного диапазона L2 (поддиапазон 1241-1251 МГц) поступает на второй вход блока 4 корреляционной обработки.
Снимаемый со второго выхода блока 2 преобразованный сигнал GPS частотного диапазона L2 (поддиапазон 1227,6±4 МГц) поступает на второй вход блока 6 корреляционной обработки.
Снимаемый с первого выхода блока 3 преобразованный групповой сигнал ГЛОНАСС и GALILEO частотного диапазона L3 (поддиапазоны 1202,025±10,23 МГц и 1207,14±10,23 МГц «E5b»), поступает на третий вход блока 4 корреляционной обработки и второй вход блока 8 корреляционной обработки.
Снимаемый со второго выхода блока 3 преобразованный групповой сигнал GPS и GALILEO частотного диапазона L3 (поддиапазоны 1176,45±10,23 МГц и 1176,45±10,23 МГц «Е5а»), поступает на третий вход блока 6 корреляционной обработки и третий вход блока 8 корреляционной обработки.
В блоке 4 корреляционной обработки происходит обработка группы принятых сигналов ГЛОНАСС частотных диапазонов LI, L2, L3 с выбором навигационных спутников и получением данных о запаздываниях и доплеровских сдвигах частот, возникающих в процессе распространения навигационных сигналов от них до заявляемого устройства, характеризующих собой соответствующие псевдодальности и псевдодо-плеровские сдвиги частот сигналов. Эти данные поступают в решающий блок 5, который осуществляет управление работой блока 4 и формирует частное навигационное решение по группе спутников ГЛОНАСС. Эти данные также поступают в решающий блок 9.
В блоке 6 корреляционной обработки происходит обработка группы принятых сигналов GPS частотных диапазонов L1, L2, L3 с выбором навигационных спутников и получением данных о запаздываниях и доплеровских сдвигах частот, возникающих в процессе распространения навигационных сигналов от них до заявляемого устройства, характеризующих собой соответствующие псевдодальности и псевдодоплеровские сдвиги частот сигналов. Эти данные поступают в решающий блок 7, который осуществляет управление работой блока 6 и формирует частное навигационное решение по группе спутников GPS. Эти данные также поступают в решающий блок 9.
В блоке 8 корреляционной обработки происходит обработка группы принятых сигналов GALILEO частотных диапазонов L1 и L3 (Е5а, E5b) с выбором навигационных спутников и получением данных о запаздываниях и доплеровских сдвигах частот, возникающих в процессе распространения навигационных сигналов от них до заявляемого устройства, характеризующих соответствующие псевдодальности и псевдодоплеровские сдвиги частот сигналов. Эти данные поступают в решающий блок 9. Решающий блок 9 осуществляет управление работой блока 8 корреляционной обработки и формирование частного навигационного решение по группе спутников GALILEO, а также формирует общее навигационное решение на основе измеренных параметров сигналов и принятой служебной информации по всем использованным спутникам всех используемых ГНСС.
Общее навигационное решение в виде выходного информационного сигнала поступает с выхода решающего блока 9 на информационный выход устройства для использования потребителем.
Таким образом, рассмотренное показывает, что заявляемая полезная модель осуществима и обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в создании устройства для приема и обработки сигналов ГНСС, в котором осуществляется возможность работы с сигналами трех ГНСС - ГЛОНАСС, GPS, GALILEO - в трех частотных диапазонах L1, L2, L3. Достигается этот результат за счет применения рассредоточенной структуры на основе типовых функциональных блоков, обеспечивающих конструктивное и технологическое упрощение устройства.
Источники информации
1. B.C. Шебшаевич, П.П. Дмитриев, Н.В. Иванцевич и др. / Сетевые спутниковые радионавигационные системы // 2-е изд., под ред. проф. B.C. Шебшаевича // М, Радио и связь, 1993.
2. RU 2167431 С2, G01S 5/14, опубл. 20.05.2001.
3. RU 2178894 C1, G01S 5/14, опубл. 27.01.2002.
4. RU 2146378 C1, G01S 5/14, опубл. 10.03.2000.
5. RU 2145422 C1, G01S 1/00, G01 S1/04, G01 S1/20, Н04В 1/06, опубл. 10.02.2000.
6. RU 2256936 C1, G01S 5/14, Н04В 1/26, опубл. 20.07.2005.
7. RU 2310212 C1, G01S 5/14, Н04В 7/185, опубл. 10.11.2007.

Claims (1)

  1. Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, содержащее первый блок приема и частотного преобразования сигналов, предназначенный для приема и частотного преобразования первой группы сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, а также первый блок корреляционной обработки и связанный с ним первый решающий блок, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит второй и третий блоки приема и частотного преобразования сигналов, предназначенные для приема и частотного преобразования второй и третьей групп сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, второй блок корреляционной обработки и связанный с ним второй решающий блок, а также третий блок корреляционной обработки и связанный с ним третий решающий блок, причем первый, второй и третий решающие блоки связаны между собой шиной обмена данными, а информационный выход третьего решающего блока образует информационный выход устройства, при этом первый блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L1, его первый выход является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частотного диапазона, а второй выход - выходом преобразованного группового сигнала GPS и GALILEO данного частотного диапазона, второй блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС и GPS частотного диапазона L2, его первый выход является выходом преобразованных сигналов ГЛОНАСС данного частотного диапазона, а второй выход - выходом преобразованных сигналов GPS данного частотного диапазона, третий блок приема и частотного преобразования сигналов выполнен с обеспечением возможности приема и частотного преобразования группы сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO частотного диапазона L3, его первый выход является выходом преобразованного группового сигнала ГЛОНАСС данного частотного диапазона и GALILEO частотного поддиапазона E5b, а второй выход - выходом преобразованного группового сигнала GPS данного частотного диапазона и GALILEO частотного поддиапазона Е5а, первый блок корреляционной обработки выполнен с обеспечение возможности обработки сигналов ГЛОНАСС частотных диапазонов LI, L2 и L3, его первый вход связан с первым выходом первого блока приема и частотного преобразования сигналов, второй вход связан с первым выходом второго блока приема и частотного преобразования сигналов, а третий вход связан с первым выходом третьего блока приема и частотного преобразования сигналов, второй блок корреляционной обработки выполнен с обеспечением возможности обработки сигналов GPS частотных диапазонов LI, L2 и L3, его первый вход связан со вторым выходом первого блока приема и частотного преобразования сигналов, второй вход связан со вторым выходом второго блока приема и частотного преобразования сигналов, а третий вход связан со вторым выходом третьего блока приема и частотного преобразования сигналов, третий блок корреляционной обработки выполнен с обеспечение возможности обработки сигналов GALILEO частотных диапазонов L1 и L3, его первый вход связан со вторым выходом первого блока приема и частотного преобразования сигналов, а второй и третий входы связаны соответственно с первым и вторым выходами третьего блока приема и частотного преобразования сигналов, при этом первый решающий блок выполнен с обеспечением возможности формирования частного навигационного решения по группе сигналов ГЛОНАСС, второй решающий блок выполнен с обеспечением возможности формирования частного навигационного решения по группе сигналов GPS, а третий решающий блок выполнен с обеспечением возможности формирования частного навигационного решения по группе сигналов GALILEO, а также общего навигационного решения по всем группам сигналов ГЛОНАСС, GPS и GALILEO.
    Figure 00000001
RU2015110251/07U 2015-03-23 2015-03-23 Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем RU155151U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110251/07U RU155151U1 (ru) 2015-03-23 2015-03-23 Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110251/07U RU155151U1 (ru) 2015-03-23 2015-03-23 Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU155151U1 true RU155151U1 (ru) 2015-09-20

Family

ID=54148213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015110251/07U RU155151U1 (ru) 2015-03-23 2015-03-23 Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU155151U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616970C1 (ru) * 2016-01-27 2017-04-19 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ обработки сигнала системы ГЛОНАСС с частотным разделением
RU2660126C1 (ru) * 2017-09-22 2018-07-05 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Способ формирования группового навигационного сигнала ГЛОНАСС
RU2747566C1 (ru) * 2020-08-05 2021-05-07 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для обработки навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616970C1 (ru) * 2016-01-27 2017-04-19 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ обработки сигнала системы ГЛОНАСС с частотным разделением
RU2660126C1 (ru) * 2017-09-22 2018-07-05 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Способ формирования группового навигационного сигнала ГЛОНАСС
RU2747566C1 (ru) * 2020-08-05 2021-05-07 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для обработки навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102414577B (zh) Gnss信号处理方法和设备
TWI390237B (zh) 用於導航之方法及裝置
CN112327334B (zh) 一种低轨卫星辅助的gnss长码信号捕获方法及装置
Bolla et al. Performance analysis of dual-frequency receiver using combinations of GPS L1, L5, and L2 civil signals
TW200828904A (en) BOC signal acquisition and tracking method and apparatus
KR101331430B1 (ko) 이동 위성 포지셔닝 수신기
RU155151U1 (ru) Устройство для приема и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем
CN105974440B (zh) 一种获取观测噪声的方法和装置
Diessongo et al. Precise position determination using a Galileo E5 single-frequency receiver
RU2365932C1 (ru) Способ точного позиционирования и мониторинга мобильных объектов
US20210026021A1 (en) Receiver for satellite navigation
KR20110060734A (ko) 적응형 항법위성신호 획득 장치 및 방법
Suzuki et al. GNSS-SDRLIB: An open-source and real-time GNSS software defined radio library
Gao et al. Design and implementation of a real‐time software receiver for BDS‐3 signals
CN113835109A (zh) 终端的定位方法、装置、电子设备、存储介质及程序产品
CN106526633A (zh) 一种gnss基带信号的捕获方法及装置
EP3916431A1 (en) Multi-staged pipelined gnss receiver
Hoffmann et al. Modeling of Real Time Kinematics localization error for use in 5G networks
Hurskainen et al. Multicore software-defined radio architecture for GNSS receiver signal processing
US8184505B1 (en) High sensitivity GPS-assisted time source
RU155152U1 (ru) Устройство для навигационно-временных определений по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем
JP6592912B2 (ja) 通信システム、受信装置、サーバ、信号処理方法、波源位置算出方法、及びプログラム
Sharma et al. Assessment of Potential System Interference through Radio Frequency Compatibility Analysis on Existing GNSS Frequencies by Emerging LEO Constellations
Arribas et al. GESTALT: A testbed for experimentation and validation of GNSS software receivers
RU2644404C2 (ru) Способ определения координат неизвестного источника сигналов на земной поверхности в системе спутниковой связи