为有效滤除增强型远程导航(enhanced long range navigation, eLoran)信号传输过程中引入的频带内外噪声和干扰,提出了内插有限长单位冲激响应(finite impulse response, FIR)带通滤波与自适应陷波相结合的联合噪声抑制方法。首先,对含...为有效滤除增强型远程导航(enhanced long range navigation, eLoran)信号传输过程中引入的频带内外噪声和干扰,提出了内插有限长单位冲激响应(finite impulse response, FIR)带通滤波与自适应陷波相结合的联合噪声抑制方法。首先,对含噪原始信号进行内插FIR带通滤波,以抑制带外干扰;其次,采用自适应陷波滤除带内连续波干扰,有效恢复理想的eLoran信号;最后,将该方法在现场可编程门阵列(field-programmable gate array, FPGA)端实现。仿真结果表明,该滤波方法能有效抑制eLoran接收机接收信号的频带内外噪声和干扰,减少计算量并提高系统硬件利用率。展开更多
ASF网格是提高增强型罗兰(Enhanced Long Range Navigation,eLoran)系统精度的重要方法。根据所在网格四个顶点的附加二次时延(Added Secondary Factor,ASF)值通过网格应用算法得到待测试点的ASF值,一定程度上比公式计算的ASF值更准确...ASF网格是提高增强型罗兰(Enhanced Long Range Navigation,eLoran)系统精度的重要方法。根据所在网格四个顶点的附加二次时延(Added Secondary Factor,ASF)值通过网格应用算法得到待测试点的ASF值,一定程度上比公式计算的ASF值更准确。在计算过程中,用户四个顶点ASF值的测量误差会传递给用户,同时内插算法本身也会引入误差,此时内插算法的选择尤为重要。本文通过仿真、分析比较几种常用的内插算法,得出结论:反距离插值算法引入的误差最大,双线应插值算法引入的误差最小,而且误差呈现一定层次感,网格从内到外误差逐渐减小。展开更多
文摘ASF网格是提高增强型罗兰(Enhanced Long Range Navigation,eLoran)系统精度的重要方法。根据所在网格四个顶点的附加二次时延(Added Secondary Factor,ASF)值通过网格应用算法得到待测试点的ASF值,一定程度上比公式计算的ASF值更准确。在计算过程中,用户四个顶点ASF值的测量误差会传递给用户,同时内插算法本身也会引入误差,此时内插算法的选择尤为重要。本文通过仿真、分析比较几种常用的内插算法,得出结论:反距离插值算法引入的误差最大,双线应插值算法引入的误差最小,而且误差呈现一定层次感,网格从内到外误差逐渐减小。