×
13.08.2018
218.016.7b65

Результат интеллектуальной деятельности: Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002663807
Дата охранного документа
10.08.2018
Аннотация: Изобретение относится к области радионавигации, а именно к способам расширения спектра навигационных радиосигналов спутниковых навигационных систем, и может быть использовано при создании навигационной аппаратуры системы ГЛОНАСС, предназначенной для передачи навигационных сигналов с частотным и кодовым разделением. Технический результат состоит в увеличении полосы навигационных сигналов. Для этого способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции включает формирование сигнала меандровой последовательности поднесущей частоты путем модуляции BOC-сигнала или DuoBOС-сигнала на несущей частоте, позволяющей разместить группы главных лепестков спектра в выделенных для ГЛОНАСС частотных диапазонах, при этом обеспечивается прием главных лепестков спектра по отдельности одновременно в двух частотных диапазонах в любом сочетании из диапазонов L1, L2, L3, 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области радионавигации, а именно к способам расширения спектра навигационных радиосигналов спутниковых навигационных систем, и может быть использовано при создании навигационной аппаратуры системы ГЛОНАСС, предназначенной для передачи навигационных сигналов с частотным и кодовым разделением.

Из уровня техники, в частности из описания устройства для обработки навигационных сигналов ГЛОНАСС, GPS и ГАЛИЛЕО (см. RU 2435307 C1, 27.11.2011) (1), известен способ использования меандровой поднесущей модуляции. Однако способ (1) обеспечивает прием сигнала, а не его передачу, как в заявляемом способе.

Из уровня техники известны способы расширения полосы, в которых применяется модуляция меандровой поднесущей частоты, например способ формирования сигналов навигационной спутниковой системы (см. RU 2432674 C2, 27.10.2011) (2), который обеспечивает общую спектральную плотность мощности PSD для сигналов каждой спутниковой навигационной системы в диапазоне LI RNSS (радионавигационная спутниковая служба). Для этого генерируют сигнал модуляции, содержащий объединение, по меньшей мере, двух сигналов модуляции, например сигналов ВОС или их производных, имеющих части (элемент сигнала или несколько элементов сигнала) с соответствующими относительными фазами или состояниями ({++, --} и {+-, -+}, выбранными так, чтобы среднее значение множества упомянутых частей, по меньшей мере, уменьшало кросс-спектральные составляющие сложного спектра.

Недостатком указанного способа (2) является то, что он обеспечивает передачу сигнала только в одном из диапазонов, а именно диапазоне L1.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение качества приема навигационного сигнала путем формирования такого сигнала в широкой полосе и размещения главных максимумов спектра широкополосного сигнала в выделяемых для основных сигналов системы ГЛОНАСС частотных диапазонах.

Технический результат достигается за счет создания способа расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции, включающего формирование сигнала меандровой последовательности поднесущей частоты путем модуляции ВОС-сигнала или DuoBOC-сигнала на несущей частоте, позволяющей разместить группы главных лепестков спектра в выделенных для ГЛОНАСС частотных диапазонах, при этом обеспечивается прием главных лепестков спектра по отдельности одновременно в двух частотных диапазонах в любом сочетании из диапазонов L1, L2, L3.

В частном варианте выполнения способа модулируют ВОС-сигнал или DuoBOC-сигнал с разделением главных лепестков спектра сигнала таким образом, что они будут находиться на несущих частотах сигналов ГЛОНАСС с кодовым разделением в диапазонах L2 и L3.

В другом частном варианте выполнения способа модулируют ВОС-сигнал или DuoBOC-сигнал, причем правая и левая части спектра этого сигнала будет совпадать со спектрами информационных компонент сигналов ГЛОНАСС с кодовым разделением в диапазонах L1 и L2 соответственно.

Заявленное изобретение проиллюстрировано следующими чертежами:

Фиг. 1- спектры сигналов в диапазоне L3 при кодовом разделении сигнала в диапазонах L2 и L3;

Фиг. 2- спектры сигналов в диапазоне L2 при кодовом разделении сигнала в диапазонах L2 и L3;

Фиг. 3 - спектры сигналов в диапазоне L2 при кодовом разделении сигнала в диапазонах L1 и L2;

Фиг. 4 - спектры сигналов в диапазоне L1 при кодовом разделении сигнала в диапазонах L1 и L2;

Фиг. 5 - вариант реализации сигналов для диапазонов L2 и L3.

Заявленный способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС основан на использовании особенностей меандровой поднесущей модуляции.

Наиболее известным вариантом этой модуляции является ВОС (binary offset carrier). В обозначении BOC(m, n) для данных сигналов вводятся соответственно коэффициенты отношения поднесущей частоты и частоты кода к частоте кода С/А системы GPS. Например, в сигнале ВОС(2,1) частота кода соответствует 1.023 МГц, а частота меандра соответствует 2.046 МГц.

Отличие ВОС-сигналов от традиционных шумоподобных сигналов заключается в использовании при формировании сигнала меандровой последовательности поднесущей частоты. При этом сигнал гармонического несущего колебания манипулируется по фазе результатом перемножения псевдослучайной последовательности (ПСП) и поднесущего колебания.

Математически ВОС сигнал записывается следующим образом:

где

А - амплитуда сигнала,

d(t) - двоичные символы информации μ=±1,

П(t) - псевдослучайная последовательность (ПСП),

Sc(t) - аппроксимация поднесущей частоты,

ω - несущая частота сигнала,

ϕ(t) - фаза несущего колебания.

Существует несколько видов аппроксимации гармонического колебания Sc(t) для использования в качестве поднесущей частоты, но чаще всего функцию Sc(t) представляют следующим образом:

где функция

ωsc=2⋅π⋅fsc - частота поднесущего колебания.

Другой вариант меандровой поднесущей модуляции формируется за счет дополнительной модуляции ВОС-сигнала второй поднесущей частотой [1]. Спектральные характеристики такого класса сигналов будут соответствовать спектральным характеристикам ВОС-сигнала, который взят за основу, но с разнесением спектральных поддиапазонов на величину второй поднесущей частоты. В связи с такими спектральными характеристиками этот класс сигналов, получивший некоторые дополнительные полезные свойства, назван DuoBОС (название характеризует схожесть спектра этого сигнала с двумя разнесенными по частоте ВОС-сигналами). Формирование такого сигнала производится по следующей формуле:

где

А - амплитуда сигнала,

d(t) - двоичные символы информации μ=±1,

П(t) - псевдослучайная последовательность (ПСП),

Sc1 (t) - аппроксимация первой поднесущей частоты,

Sc2 (t) - аппроксимация второй поднесущей частоты,

ω - несущая частота сигнала,

ϕ(t) - фаза несущего колебания.

Для обозначения сигнала DuoBOC(k, m, n) в отличие от ВОС-сигнала дополнительно задается k-коэффициентами отношения второй поднесущей частоты к частоте С/А-кода GPS. Например, сигнал DuoBOC(4,l,l) формируется из ПСП с тактовой частотой 1.023 МГц, первого меандрового колебания с частотой 1.023 МГц и второго меандрового колебания с частотой 4.096 МГц.

Важной особенностью сигналов с меандровой поднесущей модуляцией является то, что значительная часть их мощности сосредоточена в двух группах главных лепестков спектра, между которыми находится глубокий провал. Это позволяет разместить сигнал с меандровой поднесущей модуляцией так, чтобы группы главных лепестков спектра были расположены в выделенных для ГЛОНАСС частотных диапазонах, а провал в середине спектра не нарушал совместимости с другими сигналами, расположенными между диапазонами.

Другой важной особенностью таких сигналов является возможность приема главных лепестков спектра по отдельности. Благодаря этому данные сигналы можно принимать как сложными специализированными приемниками в широкой полосе частот, так и простыми бытовыми приемниками в узкой полосе у одного из главных лепестков.

Для навигационных сигналов ГЛОНАСС выделено три диапазона шириной около 20 МГц каждый. Выход за пределы данных диапазонов невозможен из-за требований совместимости с другими радиотехническими системами, излучающими сигналы в соседних диапазонах.

Сигналы ГЛОНАСС открытого доступа с кодовым разделением размещены следующим образом:

1. в диапазоне L1 (1592,9-1610 МГц) на несущей частоте 1600.995 МГц ВОС(1,1) (пилотная компонента) и BPSK(l) (информационная компонента);

2. в диапазоне L2 (1237,8-1256,8 МГц) на несущей частоте 1248.06 МГц ВОС(1,1) (пилотная компонента) и BPSK(l) (информационная компонента);

3. в диапазоне L3 (1190,35-1212,23 МГц) на несущей частоте 1202.025 МГц BPSK(10).

Заявленный способ может быть осуществлен посредством различных вариантов размещения предлагаемых сигналов в указанных диапазонах. Достаточно просто реализуемым является размещение сигналов в диапазонах L2 и L3. Расстояние между внешними границами этих диапазонов составляет около 67 МГц.

Можно создать сигнал с модуляцией ВОС(22.5,1) на несущей частоте 1225.0425 МГц. Главные лепестки спектра этого сигнала будут находиться на несущих частотах сигналов ГЛОНАСС с кодовым разделением в диапазонах L2 и L3. При этом правая часть спектра данного сигнала будет совпадать со спектром информационной компоненты в диапазоне L2 (см. фиг. 1 и 2).

Можно создать сигнал с модуляцией ВОС(24,1) и DuoBOC(24,l,l) на несущей частоте 1223.508 МГц. При этом правые части спектров данных сигналов будут совпадать со спектрами соответственно информационной и пилотной компоненты сигналов ГЛОНАСС с кодовым разделением в диапазоне L2 (см. фиг. 1 и 2).

Размещение навигационного сигнала между диапазонами L2 и L3 позволяет использовать полосу до 67 МГц.

Гораздо более широкую полосу можно обеспечить, расположив сигналы между диапазонами L1 и L2. Расстояние между внешними границами этих диапазонов составляет около 370 МГц. Сигналы ГЛОНАСС с кодовым разделением обладают одинаковой модуляцией в обоих диапазонах. Благодаря этому является возможной полная замена соответствующих сигналов в отдельных диапазонах на единый широкополосный сигнал.

Так, например, можно создать сигнал с модуляцией ВОС(172.5,1) на несущей частоте 1424.5275 МГц. Правая и левая части спектра этого сигнала будет совпадать со спектрами информационных компонент сигналов ГЛОНАСС с кодовым разделением в диапазонах L1 и L2 соответственно (см. фиг. 3 и 4).

Размещение навигационного сигнала между диапазонами L1 и L2 позволяет использовать полосу до 370 МГц.

Сигналы с меандровой поднесущей модуляцией можно принимать как специализированными приемниками в широкой полосе частот, так и простыми приемниками в узкой полосе у одного из главных лепестков спектра.

Применение навигационных сигналов с расширенной полосой позволит не только значительно повысить потенциальную точность кодовых измерений, но и обеспечит высокую крутизну фронта импульса принимаемого сигнала, что может помочь разрешению целочисленной неоднозначности при измерении фазы несущей.

Используемая литература:

1. Вейцель А.В. Новый класс меандровых шумоподобных радиосигналов для радионавигационных систем // Вестник МАИ. 2009. т. 16. №7.


Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 99.
15.10.2019
№219.017.d5fa

Способ радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства

Изобретение относится к области дистанционного зондирования Земли и касается способа радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства. Способ включает в себя получение с помощью аппаратуры дистанционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702849
Дата охранного документа: 11.10.2019
18.10.2019
№219.017.d7cf

Интеллектуальная космическая система для мониторинга лесного фонда

Изобретение относится к системам мониторинга лесного фонда. Технический результат заключается в обеспечении ансамблирования результатов полученных слоёв и разрешений. Система включает совокупность компьютерных средств на основе свёрточной нейронной сети, использующей данные с космических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703349
Дата охранного документа: 16.10.2019
24.11.2019
№219.017.e64a

Бортовой информационно-навигационный комплекс

Изобретение относится к области бортового информационно-навигационного оборудования космических аппаратов (КА) и предназначено для формирования и излучения навигационных радиосигналов системы ГЛОНАСС. Изобретение представляет собой бортовой информационно-навигационный комплекс, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706835
Дата охранного документа: 21.11.2019
26.11.2019
№219.017.e6c9

Интеллектуальная космическая система для мониторинга зданий и сооружений

Изобретение относится к интеллектуальной космической системе мониторинга. Технический результат заключается в дистанционном зондировании Земли для мониторинга зданий и сооружений. Система включает совокупность компьютерных средств, структурированных на основе сверточной нейронной сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707138
Дата охранного документа: 22.11.2019
27.12.2019
№219.017.f3b3

Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения спектральных характеристик. Способ включает в себя два цикла, длина оптического пути которых одинакова. Первый цикл включает измерение спектральной характеристики схемы измерительного тракта, которая содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710382
Дата охранного документа: 26.12.2019
08.02.2020
№220.018.0022

Способ изготовления свч-гибридной интегральной микросхемы космического назначения с многоуровневой коммутацией

Использование: для изготовления СВЧ–гибридных интегральных микросхем космического назначения с многоуровневой коммутацией на основе органического диэлектрика. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления СВЧ–гибридной интегральной микросхемы с многоуровневой коммутацией на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713572
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.006b

Система управления полетом космического аппарата с применением в качестве ретрансляторов низкоорбитальных спутников, связанных между собой межспутниковыми линиями связи

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к области управления полетом космическими аппаратами (КА). Система управления полетом представляет собой спутниковую цифровую транспортную сеть передачи информации управления от центра управления полетом до КА в прямом и обратном каналах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713293
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.00c3

Унифицированный командно-измерительный пункт

Изобретение относится к способу управления КА и наземному комплексу управления, в частности к способу организации управления КА и проведения измерений полетов изделий ракетно-космической техники, и унифицированному командно-измерительный пункту. Унифицированный командно-измерительный пункт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713679
Дата охранного документа: 06.02.2020
08.02.2020
№220.018.00d7

Система высокоточной дифференциальной коррекции для контроля подвижных объектов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах управления движением транспорта для повышения точности и непрерывности определения координат подвижных объектов. Система высокоточной дифференциальной коррекции для контроля подвижных объектов включает децентрализованную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713571
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.00d8

Устройство экранирования электронных узлов многослойной свч платы от электромагнитного излучения

Изобретение относится к устройствам защиты СВЧ модулей от внешнего и внутреннего паразитного электромагнитного излучения (ЭМИ) и может быть использовано для экранирования узлов СВЧ модуля от любого ЭМИ. Техническим результатом является обеспечение реализации разночастотных СВЧ каналов для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713650
Дата охранного документа: 06.02.2020
Показаны записи 1-3 из 3.
04.04.2018
№218.016.3615

Способ формирования сигнала спутниковой навигационной системы

Изобретение относится к области радионавигации. Технический результат заключается в расширении арсенала средств для формирования сигналов спутниковой навигационной системы. Указанный сигнал спутниковой навигационной системы формируют в квадратурном модуляторе из синфазной и квадратурной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646315
Дата охранного документа: 02.03.2018
06.07.2018
№218.016.6ce1

Способ формирования группового навигационного сигнала глонасс

Изобретение относится к системам формирования сигнала спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС, а именно к средствам управления передачей и её коррекцией. Техническим результатом является уменьшение погрешностей формирования сигнала посредством цифрового формирования групповых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660126
Дата охранного документа: 05.07.2018
02.05.2019
№219.017.4896

Способ и устройство для нелинейного уплотнения навигационного сигнала глонасс

Изобретение относится к системам формирования сигнала спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС, а именно к средствам управления передачей сигнала и его коррекции. Технический результат состоит в снижении частоты дискретизации формирователя, а также упрощении реализации данной схемы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686660
Дата охранного документа: 30.04.2019
+ добавить свой РИД