【摘 要】
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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
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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。
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