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陆基无线电导航系统误差建模与修正技术研究 下载:56 浏览:849

张仕伦 《信号处理与图像分析》 2024年8期

摘要: 陆基无线电导航系统在航空、航海及地面交通中发挥着至关重要的作用。然而,这些系统面临着来自多方面的误差挑战。本文综述了陆基无线电导航系统误差的主要来源与建模方法,包括系统性误差、随机误差以及环境影响误差,并探讨了误差建模的多种方法,如统计学方法、基于物理模型的方法以及混合建模方法。针对误差修正技术,本文介绍了差分技术(如DGPS、WAAS、LAAS)、误差滤波与补偿技术(如卡尔曼滤波、粒子滤波、自适应滤波)以及机器学习与人工智能在误差修正中的应用(如神经网络、支持向量机、深度学习)。最后,总结了现有技术的优势与不足,并展望了未来研究的方向,以提升陆基无线电导航系统的性能和可靠性。

高精度无线电导航在智能交通系统中的应用 下载:52 浏览:864

李豪 《信号处理与图像分析》 2024年8期

摘要: 高精度无线电导航技术在智能交通系统中的应用已经成为交通管理和自动驾驶领域的重要研究方向。本文首先概述了高精度无线电导航技术的基本原理,包括导航信号的传播特性和精度提升的技术手段。接着介绍了高精度无线电导航系统的组成,主要组件及其功能,以及系统架构与工作机制。然后,分析了当前技术的水平与应用范围,并展望了未来的发展趋势。最后,重点讨论了高精度无线电导航在智能交通中的具体应用,特别是在交通流量管理和自动驾驶系统中的作用,以及在实际应用中的技术要求和挑战。本文旨在为智能交通系统的进一步发展提供理论支持和技术参考。

基于差分GPS技术的陆基无线电导航精度提升 下载:58 浏览:749

张仕伦 《信号处理与图像分析》 2024年8期

摘要: 差分GPS(DGPS)技术在陆基无线电导航系统中发挥了重要作用,显著提升了定位精度。本文综述了差分GPS技术的基本原理与系统架构,重点探讨了其工作原理、误差修正机制、系统构成以及核心算法。差分GPS通过设置基准站和用户站,利用实时误差修正和信号增强机制,改善了定位精度和系统性能。尽管技术应用带来了显著的精度提升,但也面临环境因素对精度的影响以及数据处理和传输中的挑战。本文还讨论了这些技术挑战及其解决方案,旨在为进一步优化和发展差分GPS技术提供参考。

无线电导航在无人机自主飞行中的应用与优化 下载:58 浏览:807

刘月坤 《信号处理与图像分析》 2024年8期

摘要: 本文探讨了无线电导航技术在无人机自主飞行中的应用与优化。首先介绍了无线电导航系统的基本原理与构成,分析了GPS、GNSS、VOR、DME以及ADS-B等技术在无人机中的具体应用。接着,讨论了无线电导航在无人机应用中的优势与挑战,提出了解决技术挑战的方案。最后,针对无线电导航技术在无人机自主飞行中的优化策略进行了详细探讨,包括信号处理与滤波技术、多传感器融合技术和基于AI的导航优化算法,以及提高导航精度的技术手段和实时监控与自适应优化方法。本文旨在为未来无人机导航技术的发展提供参考与指导。

航空无线电导航ILS VOR与GPS兼容性分析及改进策略 下载:56 浏览:850

申鹏 《信号处理与图像分析》 2024年7期

摘要: 本研究探讨了航空无线电导航系统ILS、VOR与GPS的兼容性,并提出了改进策略。首先,对ILS、VOR与GPS导航系统的工作原理进行了概述,分析了其各自的信号传输与接收特性。接着,从系统信号兼容性和系统性能兼容性两个方面,深入分析了三者在频率分配、信号传输、多路径效应、定位精度和响应时间等方面的兼容性问题。针对这些问题,提出了改进策略与技术方案,包括频率管理与协调、信号增强技术、多源数据融合、动态信号调整、接收机优化和发射机改进。研究表明,通过这些改进策略,能够显著提升ILS、VOR与GPS系统的兼容性和整体导航性能,提供更加可靠和精确的航空导航服务。

陆基无线电导航在增强北斗卫星导航系统可靠性中的应用 下载:86 浏览:787

黄伟 《信号处理与图像分析》 2024年7期

摘要: 本文探讨了陆基无线电导航系统在增强北斗卫星导航系统可靠性中的应用。首先概述了北斗系统的技术特点、功能和局限性,特别是信号干扰与遮挡及系统单一性问题。接着介绍了陆基无线电导航系统的技术特点、优势及其抗干扰能力和系统冗余性。重点分析了陆基无线电导航系统如何通过信号融合技术、协同工作机制及动态切换与备援策略来提升北斗系统的可靠性。研究表明,陆基无线电导航系统与北斗系统的集成与协同工作显著提升了导航的精度与稳定性,提供了更为可靠的导航服务,为复杂环境下的导航需求提供了有力支持。

北斗卫星导航系统与数据链通信的联合抗干扰架构设计 下载:41 浏览:652

项勇跃 《信息通信与技术》 2025年3期

摘要: 本文探讨了北斗卫星导航系统与数据链通信系统的联合抗干扰架构设计,旨在增强系统在复杂环境下的抗干扰能力。首先介绍了北斗系统的架构、功能及其抗干扰技术,包括频谱扩展和自适应滤波等。接着,分析了数据链通信系统的架构和抗干扰技术,如频率跳变和干扰抑制。随后,提出了联合抗干扰架构设计,包括系统集成和协同工作机制。具体技术实现包括多频段协同抗干扰、联合滤波、数据融合及实时监控与响应。研究结果表明,联合抗干扰架构能够显著提升系统的可靠性和抗干扰性能,为各种复杂应用场景提供更加稳定的服务。

北斗卫星导航与数据链通信的协同抗干扰方法研究 下载:42 浏览:650

董树鹏 《信息通信与技术》 2025年3期

摘要: 北斗卫星导航系统与数据链通信的协同抗干扰方法在现代通信与导航领域中具有重要意义。本文首先介绍了北斗导航系统的抗干扰技术,包括其结构与功能、信号调制和加密技术等。然后,探讨了数据链通信系统的抗干扰技术,涵盖系统架构、信号调制、编码及干扰避让技术。接着,重点研究了两者的协同抗干扰方法,详细分析了协同抗干扰架构设计和实现方法,包括系统集成与协调、联合信号处理、协同滤波技术以及实时干扰检测与响应等方面。本文的研究表明,通过优化协同工作机制和算法设计,可以显著提升北斗导航与数据链通信的抗干扰能力,为未来导航与通信系统的发展提供新的技术路径和思路。

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