飞行体定位基站内同步方法实现

来源 :中北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangrocpe
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
在飞行体运动过程中,由于种种原因经常会引起飞行体轨迹异常,特别是在长距离的飞行过程中,飞行体的飞行轨迹更是难以掌控,时常会出现不可预测的情况。因此迫切的需要寻找一种飞行体定位的方法,以确定飞行轨迹。根据课题的需要,论文提出了基于基站内同步的飞行体定位方法,并进行了硬件系统设计和中心处理平台软件开发。在建立飞行体运动目标模型基础上,提出了基站内同步定位方法,并利用遗传算法进行定位方程组解算。同时,根据基站内同步定位原理,进行了内同步定位系统设计,其中,信标模块、地面基站接收模块、无线数据传输模块和中心处理平台四部分是整个系统的核心,完成无线电信号发送、接收、数据转发、时差测量和定位解算等功能。在确定定位方法和定位系统后,本文详细介绍了中心处理平台软件系统。主要介绍了系统所需要的四个模块:通信功能模块、数据库模块、数据处理模块以及软件参数设置模块。通信功能模块实现上位机与下位机之间的通信;数据库模块为实验过程中的数据记录提供了强大的保证;数据处理模块主要对接收到的数据进行处理。同时利用OpengGL进行三维动画仿真,软件参数设置模块主要用来对软件进行初始化设置并且检测软件运行状态。在VisualC++6.0为开发环境下,实现了飞行体定位基站内同步方法实现软件设计。最后对软件进行调试,软件运行达到预期目的。
其他文献
MIMO技术被认为是现代通信技术的重大突破,成为了无线通信的研究热点。最近,随着LTE对上下行速率的更高要求,MIMO技术讨论和MIMO信道仿真越来越受到关注。对MIMO信道建模及仿
随着Internet技术的高速发展及互联网的快速普及,网络上的信息成指数级增长。因而也带来了迫切需要解决的问题:如何才能快速准确的搜索和获取到网络资源。在这种背景下搜索引
全球通信产业正面临着前所未有的扩张和结构上的挑战。科学家和学术界已经达成的共识:频谱是有限和稀少的资源。因此世界各地的监管机构,科学家,开发商和服务提供商一起为建
北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System, BDS)是我国独立研发的卫星导航系统,它的成功研制将在全球范围内为我国提供卫星定位导航服务;同时它也是当前世界上较
随着宽带无线通信技术和应用的飞速发展和人们对无线传输数据及多媒体业务需求的日益增加,需要新的无线通信技术来满足这个需求,其中多输入多数出(MIMO)技术应运而生,在各种
无线移动通信系统主要分为公众移动通信系统和专业无线移动通信系统,公网系统在我国早已实现了数字化,而专网系统大多还在使用模拟设备,离全面数字化还有一段距离。随着信息
近年来,计算机以及通信技术发展迅速,多智能体系统很快融入到各个领域,因而吸引了众多领域学者的关注。其应用领域涉及多传感器网络的信息同步、智能机器人、无人机编队控制
注意缺陷多动障碍(ADHD)是一种常见于儿童期和青少年时期的精神疾病,严重影响儿童和青少年的生理、心理发育,而脑电生物反馈治疗便是近年来兴起的治疗ADHD的一种非药物手段。
随着移动通信技术的飞速发展,宽带无线通信技术得到了越来越广泛的关注。宽带通信技术是一种正交频分复用(OFDM)技术,具有较强的抗干扰和抗多信道衰减能力,已确立了在新一代
传统教室智能照明管理系统中存在人员误判、灯具误开启缺点,不能满足精确性、实时性要求。本文将图像处理技术引入到智能照明系统中来,利用TI公司的高性能DSP处理器件设计并