一种GPS接收机专用32点FFT变换芯片结构及实现方法

    公开(公告)号:CN103020016B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201210575441.5

    申请日:2012-12-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种GPS接收机专用32点FFT变换芯片结构及实现方法。该32点FFT变换芯片结构包括旋转因子存储单元和32点基-2FFT运算单元,旋转因子存储单元连接32点基-2FFT运算单元;32点基-2FFT运算单元为五级流水线处理装置包括五级FFT基-2处理模块和5个单级流水线结构,5个单级流水线结构分别单独连接第一级至第五级FFT基-2处理模块。32点基-2FFT运算单元读取输入数据,其中32点基-2FFT运算单元调用旋转因子进行FFT运算,以二进制倒序的方式输出数据信息。本发明提高了GPS信号接收机硬件执行的效率,从而提高了芯片工作频率,实现了GPS接收机在进行定位和导航前对GPS信号频率的精准捕捉。

    一种基于频率补偿的GPS位同步方法

    公开(公告)号:CN103969668A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410231307.2

    申请日:2014-05-28

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01S19/37

    Abstract: 本发明公开了一种GPS卫星导航信号的位同步方法,包括对接收的卫星导航信号计算载噪比,确定非相干次数,采集20组连续间隔为1ms的数据。然后生成不同频率步进的频率补偿项,并对每组数据进行频率补偿,对补偿后的信号求包络找出每组数据中的最大值。随后根据前面所确定的非相干次数重复进行这些操作。最后,通过判断20个可能边界位置处的最大值所在位置来确定真实比特边界位置。采用本发明所述的方法可以在接收机跟踪环路中存在频率误差时仍能正确进行位同步,保证了位同步的可靠性,具有较高的商用价值。

    多边形棱柱薄膜结构折叠工装系统及折叠方法

    公开(公告)号:CN111717719B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010481167.X

    申请日:2020-05-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种多边形棱柱薄膜结构折叠工装系统及折叠方法,由内部支架系统、外部支架系统、单元折叠系统和顶部连接系统组成。薄膜由内部支架撑起,外部支架利用套筒通过撑杆相互连接,套筒通过球铰连接单元折叠板,单元折叠板通过磁性等无损方法吸附固定在薄膜外侧,顶部连接板与撑杆用单向铰固定连接,共同组成了人工辅助的多边棱柱形薄膜折叠工装系统。本发明可通过外部驱动系统的作用,配合人工定向辅助折痕运动方向,将环形薄膜折叠压缩,解决薄膜折叠折痕不明确、薄膜折叠过程滑移以及薄膜折叠后复位等问题。本发明具有设计简单,操作简便,可重复利用等优点,在航空航天领域具有很大的应用前景。

    多边形棱柱薄膜结构折叠工装系统及折叠方法

    公开(公告)号:CN111717719A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010481167.X

    申请日:2020-05-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种多边形棱柱薄膜结构折叠工装系统及折叠方法,由内部支架系统、外部支架系统、单元折叠系统和顶部连接系统组成。薄膜由内部支架撑起,外部支架利用套筒通过撑杆相互连接,套筒通过球铰连接单元折叠板,单元折叠板通过磁性等无损方法吸附固定在薄膜外侧,顶部连接板与撑杆用单向铰固定连接,共同组成了人工辅助的多边棱柱形薄膜折叠工装系统。本发明可通过外部驱动系统的作用,配合人工定向辅助折痕运动方向,将环形薄膜折叠压缩,解决薄膜折叠折痕不明确、薄膜折叠过程滑移以及薄膜折叠后复位等问题。本发明具有设计简单,操作简便,可重复利用等优点,在航空航天领域具有很大的应用前景。

    一种基于频率补偿的GPS位同步方法

    公开(公告)号:CN103969668B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410231307.2

    申请日:2014-05-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种GPS卫星导航信号的位同步方法,包括对接收的卫星导航信号计算载噪比,确定非相干次数,采集20组连续间隔为1ms的数据。然后生成不同频率步进的频率补偿项,并对每组数据进行频率补偿,对补偿后的信号求包络找出每组数据中的最大值。随后根据前面所确定的非相干次数重复进行这些操作。最后,通过判断20个可能边界位置处的最大值所在位置来确定真实比特边界位置。采用本发明所述的方法可以在接收机跟踪环路中存在频率误差时仍能正确进行位同步,保证了位同步的可靠性,具有较高的商用价值。

    一种GPS接收机专用32点FFT变换芯片结构及实现方法

    公开(公告)号:CN103020016A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210575441.5

    申请日:2012-12-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种GPS接收机专用32点FFT变换芯片结构及实现方法。该32点FFT变换芯片结构包括旋转因子存储单元和32点基-2FFT运算单元,旋转因子存储单元连接32点基-2FFT运算单元;32点基-2FFT运算单元为五级流水线处理装置包括五级FFT基-2处理模块和5个单级流水线结构,5个单级流水线结构分别单独连接第一级至第五级FFT基-2处理模块。32点基-2FFT运算单元读取输入数据,其中32点基-2FFT运算单元调用旋转因子进行FFT运算,以二进制倒序的方式输出数据信息。本发明提高了GPS信号接收机硬件执行的效率,从而提高了芯片工作频率,实现了GPS接收机在进行定位和导航前对GPS信号频率的精准捕捉。

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