璟晨GNSS6900全频生成,精细复现北斗三号B1I至B3I
璟晨GNSS6900通过全频点信号生成能力、多频点同步技术、高精度信号参数控制,完整复现北斗三号B1I、B1C、B2a、B3I全频点信号特性,支撑高超声速飞行器导航测试中对多频信号兼容性、抗干扰性及高动态性能的验证需求。具体技术实现如下:
1. 全频点信号生成能力
B1I(1561.098 MHz):GNSS6900可模拟北斗二号/三号中圆地球轨道(MEO)、倾斜地球同步轨道(IGSO)和地球静止轨道(GEO)卫星播发的B1I信号,支持公共服务场景测试。其带宽为4.092 MHz,适用于静态或低动态环境下的基础导航验证。
B1C(1575.42 MHz):作为北斗三号主用信号,GNSS6900可生成32.736 MHz带宽的B1C信号,采用数据与导频正交结构(数据分量:BOC(1,1)调制;导频分量:QMBOC(6,1,4/33)调制),支持高精度测量和消费类低成本用户需求。
B2a(1176.45 MHz):模拟北斗三号MEO/IGSO卫星播发的B2a信号,带宽20.46 MHz,采用数据与导频正交的QPSK调制(数据分量:BPSK(10);导频分量:BPSK(10)),功率比1:1,适用于生命安全服务和高精度测量。
B3I(1268.52 MHz):复现北斗二号/三号及只用信号,支持高动态场景下抗干扰性能测试,其信号结构与B1I类似,但频点更高,适用于特殊任务需求。
2. 多频点同步技术
纳秒级时间基准:GNSS6900提供1PPS输出稳定性≤±50ppb(25℃环境)和0.01纳秒级相位跳变控制,确保B1I、B1C、B2a、B3I四频点信号同步输出时,时间误差低于0.01纳秒,满足高超声速飞行器对多频信号时间一致性的严苛要求。
通道间一致性:码相位误差≤0.1米,载波相位误差≤0.005米,保障四频点信号在高速机动(如±15km/s速度模拟)下的相位同步精度,避免因信号失配导致的定位误差。
3. 高精度信号参数控制
信号质量优化:
谐波抑制:谐波功率≤-40dB,载波抑制≥40dB,消除高动态测试中因信号泄漏导致的接收机误锁。
相位噪声:≤-150dBc/Hz(1kHz偏移),确保在高速振动环境下,信号相位误差对定位结果的影响低于0.01米。
动态范围调整:
射频输出功率:-160~-110dBm可调,覆盖飞行器从远距离捕获(低信噪比)到近距高精度定位(高信噪比)的全过程。
信号衰减控制:支持独自设置B1I/B1C/B2a/B3I四频点信号的衰减量,模拟不同传播环境下的信号衰减特性。
4. 高超声速飞行器测试场景适配
等离子鞘套信号衰减模拟:通过调整B1I/B1C/B2a/B3I信号功率,复现飞行器表面等离子体对GNSS信号的遮挡效应(如L频段信号衰减10~30dB),验证接收机在信号中断后的快速重捕能力。
多径效应建模:结合北斗三号信号特性(如B1C多径误差0.43米,B2a多径误差0.24米),在GNSS6900中构建多径传播模型,测试接收机抗多径算法的有效性。
三频组合定位验证:利用B1I/B2a/B3I三频信号(或B1C/B2a/B3I组合),验证接收机在高速机动下的三频无电离层组合(IF)定位性能,提升定位解算的收敛速度和精度。
关于深圳市璟晨实业发展有限公司
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