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基于高轨卫星的GNSS接收机优化设计与实现*

2021-04-19田晓彬高伟王慧聪丁勇

科学与信息化 2021年10期
关键词:优化信号设计

田晓彬 高伟 王慧聪 丁勇

航天恒星科技有限公司 北京 100095

高轨GNSS接收机在经过十余年发展,已经成为高轨航天器的标准配置。在GEO轨道、IGSO轨道、HEO轨道等多种轨道环境中应用。根据空间几何关系[1],GNSS接收机在运行轨道中只能接收导航卫星部分主瓣信号和旁瓣信号[2]。考虑到空间环境的复杂性,GNSS接收机长寿命、高可靠以及小型化的设计需求已日趋强烈。

本文针对当前GNSS接收机存在的2个问题,主要涉及射频前端小型化通用化设计,基带处理器最小系统相关设计。

1 GNSS接收机应用现状分析

1.1 射频前端设计现状

GNSS接收机射频前端主要完成导航信号的选频、放大、下变频及模数装换功能。目前大多数设计均采用分离器件搭建而成即滤波器、放大器、混频器、本振信号发生器及模数转换器组成。但采用此中设计面临以下几点困难[1]:①混频器、模数转换器体积过大,在处理多个频点时需要多块板卡协同完成;②分立器件功耗过高,造成整机功耗较大,导致单机动辄40~50W为整星带来较大的压力;③本振信号发生器及模数转换器无高性能国产器件,导致受制于人现状,严重影响科研生产进度。

1.2 基带处理器最小系统设计现状

基带处理器最小系统主要由时钟、存储器以及其他外围电路组成。在无其他外设电路的支持下,处理器最小系统可以独立运行软件实现核心算法的功能。存储器是处理器最小系统的关键组成部分,主要由PROM和SRAM组成,其中PROM存储器用于存储基带处理的源代码,SRAM存储器用于提供程序运行的空间。……

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