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GNSS-R衛星測高方法及水下導航應用(精)/衛星導航工程技術叢書 版權信息
- ISBN:9787118124804
- 條形碼:9787118124804 ; 978-7-118-12480-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
GNSS-R衛星測高方法及水下導航應用(精)/衛星導航工程技術叢書 內容簡介
本書是一本較系統和詳實地論述GNSS-R(全球導航衛星系統-反射)衛星測高方法及水下導航應用的科學專著。主要包括海面風場測量中的GNSS反射信號處理;GNSS-R海面測高及反射信號處理方法;海面有效波高測量及信號處理方法;GNSS反射信號接收處理平臺設計;GNSS海洋測高反射信號部分干涉處理;互調分量對干涉GNSS反射測量的影響;基于TechDemoSat-1 GNSS-R的海冰星載相位測高;GNSS-R波形統計及其對測高反演的影響等內容。
GNSS-R衛星測高方法及水下導航應用(精)/衛星導航工程技術叢書 目錄
第1章 緒論
1.1 概述
1.2 GNSS-R測高研究進展
1.2.1 GNSS-R測高精度研究進展
1.2.2 GNSS-R測高空間分辨率研究進展
1.3 全球海洋重力場模型的研究進展和未來展望
1.3.1 海洋重力場研究概述
1.3.2 海洋重力場獲取手段研究進展
1.3.3 海洋重力場反演理論和方法研究進展
1.3.4 全球海洋重力場模型發展歷程
1.3.5 海洋重力場模型未來展望
1.4 水下重力匹配導航研究進展
1.4.1 慣性器件發展概況
1.4.2 水下匹配導航技術概述
1.4.3 水下重力匹配導航系統研究現狀及趨勢
1.5 天空海一體化導航與探測團隊研究進展
1.5.1 已取得階段性研究成果
1.5.2 預期研究工作
1.6 小結
第2章 GNSS-R衛星海面測高基本原理
2.1 GNSS系統的發展、現狀與趨勢
2.1.1 GPS衛星導航系統
2.1.2 GLONASS衛星導航系統
2.1.3 GALILEO衛星導航系統
2.1.4 北斗衛星導航系統
2.1.5 其他衛星導航系統
2.1.6 GNSS系統發展趨勢
2.2 GNSS-R基本原理
2.2.1 電磁波及反射
2.2.2 GNSS-R中的各種幾何關系
2.2.3 GNSS-R信號特性
2.3 GNSS-R技術發展現狀
2.3.1 應用領域及應用方法
2.3.2 反射信號接收處理方法及接收機設計
2.3.3 GNSS-R技術國內發展現狀
2.4 小結
第3章 GNSS-R海面風場測量及反射信號處理方法
3.1 GNSS-R海面風場測量特點及基本流程
3.1.1 GNSS-R海面風場測量特點
3.1.2 GNSS-R海面風場測量基本流程及算法
3.2 理論模型及波形仿真
3.2.1 海面風場與海面摩擦風速
3.2.2 海浪譜及模型
3.2.3 海面統計特征參數
3.2.4 電磁散射模型
3.2.5 海面散射信號的自相關函數及相關功率
3.2.6 波形仿真流程
3.2.7 時延多普勒二維相關功率數值仿真
3.3 GNSS-R海面風場測量信號處理方法
3.3.1 二維相關處理基本流程
3.3.2 時延-多普勒二維相關通道設計
3.3.3 二維相關值中本地信號產生方法
3.3.4 二維相關參考點的選取及同步
3.4 面向風場反演的反射信號接收處理系統、實驗及結果
3.4.1 面向風場反演的反射信號接收處理系統
3.4.2 南海海面風場反演實驗及相關結果
3.5 小結
第4章 GNSS-R海面測高及反射信號處理方法
4.1 海面高度測量的幾何模型
4.1.1 水平地表模型
4.1.2 考慮地球曲率影響的模型
4.2 高度測量誤差
4.2.1 高度誤差和路徑延遲誤差
4.2.2 路徑延遲與時間延遲
4.2.3 相位測量誤差
4.2.4 電離層誤差
4.2.5 大氣延遲模型
4.3 基于載波相位的海面高度測量
4.3.1 高度與載波相位
4.3.2 基于直射閉環反射開環的載波相位差提取方法
4.4 基于碼相位的海面高度測量
4.4.1 基于本地副本信號的碼相位差提取
4.4.2 基于未知波形信號的碼相位差提取
4.5 小結
第5章 海面有效波高測量及信號處理方法
第6章 GNSS反射信號接收處理平臺設計
第7章 GNSS海面測高反射信號的部分干涉處理
第8章 互調分量對干涉GNSS-R測量的影響
第9章 基于TechDemoSat-1星載GNSS-R的海冰相位測高
第10章 GNSS-R波形統計及其對測高反演的影響
第11章 利用CYGNSS計劃獲取的星載GNSS-R數據測量湖泊水位與表面地形
第12章 基于重力場-法向投影反射參考面組合修正法提高GNSS-R鏡面反射點定位精度
第13章 基于海洋潮汐時變高程修正定位法提高星載GNSS-R鏡面反射點海面定位精度
第14章 基于星載下視天線觀測能力優化法提高GNSS-R測高衛星接收海面反射信號數量
第15章 基于測地線周期性航向控制法提高水下地形匹配導航的匹配效率
第16章 基于分層鄰域閾值搜索法提高水下潛器重力匹配導航的匹配效率
第17章 基于主成分加權平均歸一化法優選水下重力匹配導航適配區
第18章 基于先驗遞推迭代*小二乘誤匹配修正法提高水下潛器重力匹配導航的可靠性
參考文獻
1.1 概述
1.2 GNSS-R測高研究進展
1.2.1 GNSS-R測高精度研究進展
1.2.2 GNSS-R測高空間分辨率研究進展
1.3 全球海洋重力場模型的研究進展和未來展望
1.3.1 海洋重力場研究概述
1.3.2 海洋重力場獲取手段研究進展
1.3.3 海洋重力場反演理論和方法研究進展
1.3.4 全球海洋重力場模型發展歷程
1.3.5 海洋重力場模型未來展望
1.4 水下重力匹配導航研究進展
1.4.1 慣性器件發展概況
1.4.2 水下匹配導航技術概述
1.4.3 水下重力匹配導航系統研究現狀及趨勢
1.5 天空海一體化導航與探測團隊研究進展
1.5.1 已取得階段性研究成果
1.5.2 預期研究工作
1.6 小結
第2章 GNSS-R衛星海面測高基本原理
2.1 GNSS系統的發展、現狀與趨勢
2.1.1 GPS衛星導航系統
2.1.2 GLONASS衛星導航系統
2.1.3 GALILEO衛星導航系統
2.1.4 北斗衛星導航系統
2.1.5 其他衛星導航系統
2.1.6 GNSS系統發展趨勢
2.2 GNSS-R基本原理
2.2.1 電磁波及反射
2.2.2 GNSS-R中的各種幾何關系
2.2.3 GNSS-R信號特性
2.3 GNSS-R技術發展現狀
2.3.1 應用領域及應用方法
2.3.2 反射信號接收處理方法及接收機設計
2.3.3 GNSS-R技術國內發展現狀
2.4 小結
第3章 GNSS-R海面風場測量及反射信號處理方法
3.1 GNSS-R海面風場測量特點及基本流程
3.1.1 GNSS-R海面風場測量特點
3.1.2 GNSS-R海面風場測量基本流程及算法
3.2 理論模型及波形仿真
3.2.1 海面風場與海面摩擦風速
3.2.2 海浪譜及模型
3.2.3 海面統計特征參數
3.2.4 電磁散射模型
3.2.5 海面散射信號的自相關函數及相關功率
3.2.6 波形仿真流程
3.2.7 時延多普勒二維相關功率數值仿真
3.3 GNSS-R海面風場測量信號處理方法
3.3.1 二維相關處理基本流程
3.3.2 時延-多普勒二維相關通道設計
3.3.3 二維相關值中本地信號產生方法
3.3.4 二維相關參考點的選取及同步
3.4 面向風場反演的反射信號接收處理系統、實驗及結果
3.4.1 面向風場反演的反射信號接收處理系統
3.4.2 南海海面風場反演實驗及相關結果
3.5 小結
第4章 GNSS-R海面測高及反射信號處理方法
4.1 海面高度測量的幾何模型
4.1.1 水平地表模型
4.1.2 考慮地球曲率影響的模型
4.2 高度測量誤差
4.2.1 高度誤差和路徑延遲誤差
4.2.2 路徑延遲與時間延遲
4.2.3 相位測量誤差
4.2.4 電離層誤差
4.2.5 大氣延遲模型
4.3 基于載波相位的海面高度測量
4.3.1 高度與載波相位
4.3.2 基于直射閉環反射開環的載波相位差提取方法
4.4 基于碼相位的海面高度測量
4.4.1 基于本地副本信號的碼相位差提取
4.4.2 基于未知波形信號的碼相位差提取
4.5 小結
第5章 海面有效波高測量及信號處理方法
第6章 GNSS反射信號接收處理平臺設計
第7章 GNSS海面測高反射信號的部分干涉處理
第8章 互調分量對干涉GNSS-R測量的影響
第9章 基于TechDemoSat-1星載GNSS-R的海冰相位測高
第10章 GNSS-R波形統計及其對測高反演的影響
第11章 利用CYGNSS計劃獲取的星載GNSS-R數據測量湖泊水位與表面地形
第12章 基于重力場-法向投影反射參考面組合修正法提高GNSS-R鏡面反射點定位精度
第13章 基于海洋潮汐時變高程修正定位法提高星載GNSS-R鏡面反射點海面定位精度
第14章 基于星載下視天線觀測能力優化法提高GNSS-R測高衛星接收海面反射信號數量
第15章 基于測地線周期性航向控制法提高水下地形匹配導航的匹配效率
第16章 基于分層鄰域閾值搜索法提高水下潛器重力匹配導航的匹配效率
第17章 基于主成分加權平均歸一化法優選水下重力匹配導航適配區
第18章 基于先驗遞推迭代*小二乘誤匹配修正法提高水下潛器重力匹配導航的可靠性
參考文獻
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