ADS-B信号接收处理及航迹显示系统的研究与实现

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anewday4all
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
飞行安全一直以来都是备受关注的一个话题,航迹信息的获取对保障飞行安全至关重要。广播式自动相关监视信号(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast,ADSB)是新一代飞行器监控技术,国际航空组织已将其称为下一代航空监视技术。论文首先介绍了课题的研究背景和研究意义,对ADS-B技术在国内外的发展情况以及ADS-B接收机的研究情况做了分析介绍。提出使用软件无线电的思想,制作零中频架构的无线电接收机。论文接下来对射频前端芯片AD9361、基带数据处理芯片Zynq-7000以及系统整体架构做了详细介绍。给出了AD9361接收过程的设计原理,并详细说明了其内部寄存器的配置方法。在Zynq-7000中,构建了Linux平台,说明了IIO系统信号接收的流程方法。在基带信号处理中,使用互相关算法作报头检测,多值比较法作报文解码,并说明了循环冗余校验过程以及纠错方法。文章对解调后的报文信号做解码翻译,详细说明三种报文类型的解码方法,获取航迹信息。得到航迹信息后,系统再使用Qt作为显示工具,使用百度地图完成飞机的航迹显示工作。最后,文章对系统的接收检测概率、灵敏度等相关参数做了测量。经测量,在信噪比6d B以上时,系统的检测概率超过60%;在信噪比10d B以上时,系统的检测概率接近100%;系统的灵敏度约为-98d Bm。系统还在实际场景中接收解调了大量的ADS-B信号,最远可接收100km外的信号。经测试检验,此接收系统能够应用在实际ADS-B信号接收中,是一种性能良好、性价比较高的ADS-B信号接收系统。
其他文献
随着现代制造业的飞速发展,高强度板的应用领域越来越广泛,辊式矫平机可用于高强度板的矫平,使其具有更好的平直度、更小的内应力,在冶金行业有着不可或缺的地位。针对目前高强板辊式矫平机矫平机理不明确、矫平效率不高、矫平精度低、自动化程度难以满足生产需求等问题,本文对其关键技术进行分析与研究。主要内容包括:(1)在分析矫平过程中的工艺流程以及矫平方案的基础上,考虑板材矫平过程中的硬化现象以及材料的应力、应
高速经编机是经编纺织业中的高端制造设备,目前国内高速经编机普遍存在生产织品有瑕疵、机床运动不稳定、装配成本较高等问题,这些问题都与其主要部件——成圈部件和连杆架部件的装配质量密切相关。首先,根据高速经编机的实际装配过程构建影响装配质量的鱼骨图,从中提取与连杆架部件相关的影响因素并验证其独立性。之后采用不同的人工智能综合算法,根据连杆架部件的影响因素预测针床错针长度,选择预测精度较高的人工智能算法构
机械制造行业常将长径比大于5的孔称为“深孔”,由于深孔加工刀具大多细长,刚性较差,而同时深孔加工过程中刀具受力较浅孔加工更为复杂,因此会发生严重的轴线偏斜,极大制约着深孔直线精度。本文针对某乘用车变速器轴齿件上一直径27.1mm,长度443mm,长径比16.3的深长孔加工,结合现有轴线纠偏理论,对中小直径深孔轴线偏斜的控制方案进行了研究。首先分析了引起深孔轴线偏斜的因素及其作用机理,建立了相应的钻
钠离子电池影响其实际应用的最大障碍在于,传统锂离子电池中的石墨负极在钠离子电池中性能表现不佳。而醚类钠离子电解液使石墨负极得以实现,它利用共嵌入的模式使得石墨负极在钠离子电池中得以应用。但是醚类电解液在钠离子正极中表现了较低的氧化电位与循环稳定性,电解液在正极高电位容易氧化分解,增加电解液的不可逆反应。为了解决这个问题,本文利用添加硝酸钠提升电解液氧化电位,此方法较为简单且成本低廉,这对钠离子全电
由于汽车工业的飞速发展和对节能减排的需求,汽车铝合金制件以优越的性能正在逐步的取代钢铁制件。以铝合金的半固态流变挤压铸造工艺代替其他制造工艺,可以在做到效率与成本有效平衡的同时,大幅度地提升制件产品的质量。但是,该工艺在国内还处于实验研究到实际生产的过渡阶段,尚不能达到高性能零件的大规模生产。本文将轮毂作为典型汽车结构件,以Al Si7Mg铝合金为研究对象,结合数值模拟和试验验证对其流变挤压铸造成
纳米材料由于具有尺度上的独特优势,被广泛应用于医药、催化、传感等各个领域。本文利用不同类型的功能纳米材料构建了两种不同类型的荧光传感器,用于特定目标物的检测,探索了纳米材料的参与的荧光生物传感器传感的设计、构建和应用。首先,以具有发光功能的纳米金属材料——银纳米簇作为传感器的信号发生器,利用银纳米簇对DNA模板序列和结构的依赖和特异性适配体,建立灵敏的三磷酸腺苷(ATP)传感器。ATP作为人体内重
无人车系统可应用于侦察、巡逻、运输等任务,对民用领域的生产方式和在军用领域的作战方式具有革命意义。随着激光雷达传感器成本降低、计算机硬件计算能力大幅提高,基于激光雷达的环境感知技术成为研究热点。本文以小型无人车系统为实验平台,对道路场景目标的检测与识别方法展开了研究。道路场景中常见的正障碍目标检测与识别技术已经比较成熟,但非结构化道路场景中存在的负障碍目标检测与识别仍是一个难题,且负障碍对无人车系
量子信息学是近几十年发展起来的新型交叉学科,是量子物理学与计算机科学、信息科学相结合的新兴研究领域,它主要包括量子通信和量子计算两个部分。近年来,量子信息学在理论和实验上都取得了重大的突破。量子通信利用量子信道传递经典或者量子信息,其主要优点是能在合法的通信者之间实现无条件的绝对安全通信。量子通信在军事国防、金融保密等领域具有很好的应用前景,主要的量子通信方案有量子密钥分发、量子秘密共享、量子安全
气动系统作为生产自动化的重要手段之一,被广泛运用于各大生产车间,但其能量利用率比电气系统和液压系统低,气动系统仍然具有很大的节能空间。在气动系统中,压缩空气在做完功后通常未经任何处理就排空,造成了能量的浪费,传统的排气回收方法会产生背压,影响气动系统的正常工作,而采用基于压电效应的能量回收装置对系统影响较小,而且具有结构简单、能量转换率高、无污染等优点。利用压电俘能器对流体能量俘获已经成为了研究的
干衣机或洗干一体机在家庭、宾馆和酒店行业中的应用有着逐步扩大的趋势,到了一定阶段,其在城市家庭中的应用率可能会与洗衣机、冰箱等常用家电的应用率大致相当,可见干衣机具有相当可观的需求量。但是干衣机或洗干一体机工作时,不同材料的流道对温度的耐受性不同,流道的结构和干衣机的运行模式都会影响干衣的效果,因此干衣机或洗干一体机在研发过程中,需要进行必要的研究和测试。为了满足干衣机或洗干一体机研发测试的需求而